Projets novateurs réalisés

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Projets par catégorie

Factors influencing shorebird use of managed and unmanaged saline lakes in Saskatchewan

Les lacs naturellement salins sont des écosystèmes très productifs qui soutiennent une grande variété d’espèces et ont une valeur commerciale pour la production de sulfates de sodium utilisés comme détergents et autres produits commerciaux. La Saskatchewan compte les lacs les plus salés de tout le Canada, et plusieurs de ces lacs sont des habitats de base essentiels pour les oiseaux de rivage migrateurs qui se reposent et se ravitaillent sur leurs proies de crevettes de saumure. Une mine active de sulfate de sodium à Chaplin Lake, SK, contrôle les niveaux d’eau dans les sous-bassins apparemment bénéfiques pour les crevettes de saumure et les oiseaux de rivage. Notre projet vise à déterminer quels facteurs sont importants pour les populations de crevettes saumurées et d’oiseaux de rivage au lac Chaplin, ainsi que leur variation au fil de l’espace, du temps et en fonction de la gestion de l’eau de la mine. Dans ce projet, les stagiaires évalueront l’abondance des oiseaux de rivage dans plusieurs lacs salins de la Saskatchewan afin de mieux orienter leur gestion et leur protection, et identifieront les facteurs influençant l’utilisation des oiseaux grâce à des mesures de quantité et de qualité de l’eau. L’information sera utile pour les opérations sur Chaplin et d’autres lacs salins afin de fournir des données sur les niveaux d’eau optimaux et les conditions nécessaires pour maintenir à la fois la production commerciale et les populations d’oiseaux de rivage dans un climat changeant.

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Superviseur du corps professoral :

Christy Morrissey; Ann McKellar

Étudiant :

Partenaire :

Conservation de la nature du Canada; Saskatchewan Minières et Minéraux Inc

Discipline :

Sciences de la vie

Secteur :

Arts, divertissement et loisirs; L’exploitation minière; Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Saskatchewan

Programme :

Accélération

Development of a novel nutritional feed additive using guanidinoacetate and methionine for the poultry industry

La créatine a été utilisée comme additif alimentaire dans l’industrie avicole pour améliorer le métabolisme énergétique et la performance de croissance. Cependant, en raison de l’instabilité relative de la créatine dans les aliments, la GAA a récemment été explorée comme une alternative potentielle aux suppléments de créatine. La GAA est le précurseur immédiat de la production de créatine dans le corps. Pour ce processus, un autre acide aminé : la méthionine, est essentiel. Par conséquent, pour obtenir le meilleur résultat des suppléments de GAA, une quantité adéquate de méthionine devrait être disponible. La combinaison GAA et méthionine est un additif alimentaire prometteur pour améliorer la qualité de la viande et la performance de croissance chez les animaux. Ainsi, nous étudions la stabilité du mélange de GAA et méthionine dans l’alimentation animale afin de prédire la valeur commerciale de ce nouvel additif alimentaire. De plus, nous effectuerons l’évaluation de sécurité de cet additif nutritionnel alimentaire à l’aide de modèles non animaux. L’industrie mondiale de l’alimentation animale vise à améliorer la qualité des produits animaux à faible coût. Par conséquent, une bonne intégration des nutriments dans les additifs alimentaires profitera à l’industrie alimentaire, aux éleveurs commerciaux et aux consommateurs, tout en répondant à la demande croissante de protéines d’origine animale.

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Superviseur du corps professoral :

Robert Bertolo

Étudiant :

Partenaire :

Springboard Atlantic Inc.

Discipline :

Sciences de la vie

Secteur :

Agriculture et Alimentation; Sciences de la santé et technologies connexes

Université :

Université Memorial de Terre-Neuve

Programme :

Accélération

An ecological economics analysis of Quebec Sustainable Mobility Plan

Dans le cadre du plan de transition vers une économie à faible émission de carbone, la province du Québec (QC) est devenue l’une des 20+ régions et villes à l’échelle mondiale à annoncer un plan d’électrifiation des transports, axé sur la mise en place d’un « écosystème complet de batteries électriques » d’ici 2050. Bien que ce plan introduise une nouvelle phase d’appropriation foncière et de dégradation environnementale, grâce à l’exploitation minière extensive et à la fourniture de réseaux à forte intensité matérielle et énergétique, le Québec prétend distinguer le plan des critiques fondées sur des dotations renouvelables telles que l’hydroélectricité. Mon projet vise donc à analyser les récits sous-jacents et la faisabilité des stratégies proposées pour une transition rapide vers une économie à faible émission de carbone fondée sur la capacité hydroélectrique ainsi qu’une forte augmentation de l’offre de minéraux critiques et stratégiques. Pour répondre à mes questions et objectifs, j’utilise plusieurs méthodologies qualitatives et quantitatives. Dans la partie quantitative de l’analyse, qui concerne mon application MITACS Global, je vérifie les changements métaboliques qui résulteraient des objectifs soulignés par la mobilité durable. On s’attend à ce que des analyses métaboliques éclairent le métabolisme biophysique actuel des secteurs de la QC étudiés (hydroélectricité, exploitation minière et fabrication de batteries).

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Superviseur du corps professoral :

Peter Brown

Étudiant :

Partenaire :

Université d’Europe centrale

Discipline :

Sciences de la vie

Secteur :

Durabilité et environnement; Énergie verte/alternative; Transport (hors aérospatial)

Université :

Université McGill

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Tarahumara (Rarámuri) Health Project

La pression artérielle augmente avec l’âge dans les sociétés occidentales; Cependant, les populations vivant comme chasseurs-cueilleurs et agriculteurs de subsistance développent rarement des maladies cardiovasculaires et n’ont pas d’augmentation de la pression artérielle liée à l’âge. Les mécanismes responsables du maintien de la santé cardiovasculaire avec le vieillissement ne sont pas clairs. Un décalage entre les conditions que vivent les populations postindustrialisées – faibles niveaux d’activité physique, moins de stress thermique quotidien et saisonnier et des régimes ultra-transformés – explique probablement l’augmentation de la pression artérielle avec l’âge. En examinant la structure et la fonction cardiovasculaires, le volume sanguin et l’activation de combat ou de fuite chez une cohorte d’agriculteurs de subsistance tarahumara ruraux, les Tarahumara récemment urbanisés au Chihuahua et les métis au Chihuahua, nous testerons l’hypothèse selon laquelle les populations urbaines, mais pas les agriculteurs de subsistance tarahumaras, présenteront une raideur artérielle accrue, un volume plasmaque réduit et une activation plus élevée du combat ou de la fuite avec le vieillissement. Cela nous aidera à identifier les processus sous-jacents à l’hypertension artérielle chez les populations postindustrialisées et à orienter les voies de recherche future pour promouvoir un vieillissement en santé.

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Superviseur du corps professoral :

Robert Shave

Étudiant :

Partenaire :

Université autonome de Chihuahua

Discipline :

Sciences de la vie

Secteur :

Sciences de la santé et technologies connexes

Université :

L’Université de la Colombie-Britannique - Okanagan

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Digital Twin of a Rotating Machine: Model Order Reduction and Artificial Intelligence for Hydroelectricity Production

Les unités hydroélectriques sont aujourd’hui plus sollicitées qu’autrefois, lorsqu’elles fonctionnaient généralement à la charge de base. Pour cette raison, leurs conditions de fonctionnement incluent de nombreux démarrages et arrêts, ainsi que des conditions de charge partielle, entraînant des pannes prématurées et imprévisibles. Avec un jumeau numérique, ces unités peuvent être correctement surveillées et modélisées avec précision afin de planifier l’entretien et d’optimiser l’utilisation afin de minimiser l’usure.
L’objectif de mon projet est de créer un jumeau numérique pour une machine rotative à axe vertical (VARM) avec des propriétés dynamiques similaires à celles de la ligne d’arbre turbine-alternateur hydroélectrique. Cela sera réalisé en construisant la configuration expérimentale et en développant le modèle mathématique d’ordre réduit du VARM en utilisant la décomposition généralisée propre. Nous comprenons l’importance de ce projet dans le fait qu’il servira de preuve de concept, permettant aux entreprises et aux développeurs de surmonter les mêmes défis nécessaires pour développer des jumeaux numériques pour de véritables équipements industriels en utilisant des données de capteurs et des modélisations physiques.

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Superviseur du corps professoral :

Frédéric Gosselin

Étudiant :

Partenaire :

Arts et métiers, sciences et technologies

Discipline :

Génie

Secteur :

Informatique avancée; Intelligence artificielle; Énergie verte/alternative

Université :

Polytechnique Montréal

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Attractivité globale et innovation collaborative. Reconfigurer les capacités stratégiques d’un territoire en contexte de rupture

Dans un contexte de forte concurrence touristique, les destinations cherchent à se démarquer les unes des autres.
Pour faire face au défi de rendre leur territoire plus attractif, les acteurs touristiques, politiques, économiques,
géographiques, sociaux et culturels du milieu s’unissent pour concevoir une approche commune et partagée du
Développement territorial. Dans l’objectif de réussir leur démarche d’attractivité, des territoires développent donc
des pratiques innovantes de développement et de marketing territorial pour créer de la valeur, et don’t les impacts
peuvent se répercuter sur la diminution des coûts, l’amélioration de la notoriété, le développement d’un marché,
etc. Par conséquent, cette étude souhaite analyser les bonnes pratiques existantes en matière d’attractivité de
territoire, en l’occurrence, celui de l’Abitibi-Témiscamingue dans l’objectif que la région développe sa propre
stratégie pour devenir un territoire plus performant et attractif.

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Superviseur du corps professoral :

Mohamed Reda Khomsi

Étudiant :

Partenaire :

Association touristique régionale Abitibi-Témiscamingue

Discipline :

Sociologie

Secteur :

Arts, divertissement et loisirs; Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université du Québec à Montréal

Programme :

Accélération

Designing high entropy perovskites for sustainable ammonia synthesis using advanced computational techniques and artificial intelligence

L’ammoniac est le deuxième produit chimique le plus produit au monde, dont la majeure partie est utilisée dans l’industrie des engrais. Actuellement, il est synthétisé via le procédé Haber-Bosch opéré à haute température et pression à l’aide d’un catalyseur à base de Fe, ce qui contribue à la génération de 420 millions de tonnes de CO2 par an. C’est pourquoi des chercheurs du monde entier recherchent actuellement un catalyseur abordable et efficace pour une production durable d’ammoniac. Les pérovskites ont été étudiées comme des substituts efficaces et à faible coût aux catalyseurs coûteux à base de métaux nobles. Différentes compositions de métaux de transition peuvent être utilisées dans un matériau pérovskite, rendant leurs propriétés physiques et chimiques très flexibles et offrant un vaste espace de recherche pour les catalyseurs potentiels de pérovskite à haute entropie (HEP). Ce vaste domaine d’étude peut grandement bénéficier des techniques d’apprentissage automatique. Jusqu’à aujourd’hui, seules quelques études ont analysé des oxydes de type pérovskite pour la réaction électrocatalytique de réduction de l’azote (NRR), qui est l’une des étapes limitant la vitesse de la réaction de synthèse d’ammoniac. Le projet proposé vise à accélérer cette recherche en utilisant l’intelligence artificielle et des techniques avancées de chimie computationnelle. Nous prévoyons d’étudier diverses compositions de HEP et de les manipuler en fonction des propriétés physiques et chimiques attendues d’un catalyseur idéal de synthèse d’ammoniac durable.

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Superviseur du corps professoral :

Kulbir Ghuman

Étudiant :

Partenaire :

Forschungszentrum Jülich

Discipline :

Physique

Secteur :

Énergie verte/alternative; Informatique avancée; Intelligence artificielle

Université :

Université du Québec : Institut national de la recherche scientifique

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Metal mobility during carbon mineralization

La séquestration du CO2 atmosphérique et industriel par la carbonatation de minéraux réactifs est une méthode éprouvée pour réduire les émissions du secteur minier. Les technologies de carbonatation ont également démontré leur efficacité pour réduire la mobilité potentiellement toxique des métaux dans les déchets miniers alcalins. Cependant, les mécanismes à l’échelle moléculaire du cycle des métaux associés aux réactions de transformation minérale lors de la carbonatation des résidus miniers ont été peu limités. Par conséquent, nous visons à étudier la mobilité des métaux (par exemple, Li, Fe, Ni) lors de la carbonatation accélérée des phases minérales critiques {par exemple, carbonate amorphe de Ca-Mg, brucite [Mg(OH)2]}. Pour y parvenir, les deux stagiaires, Avni Patel et Colton Vessey, mèneront des expériences au CNRS (Toulouse, France) en utilisant des techniques et méthodes avancées (c’est-à-dire l’analyse des isotopes?7Li et?57Fe, ainsi que la spectroscopie Raman in situ). Cette recherche aidera à comprendre la mobilité des métaux dans les déchets miniers et les systèmes naturels, et soutiendra le développement continu de méthodes sécuritaires de capture, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS).

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Superviseur du corps professoral :

Siobhan Sasha Wilson; Maija Raudsepp

Étudiant :

Partenaire :

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Discipline :

Sciences de la Terre

Secteur :

atteindre la neutralité carbone; Sciences et technologies de l’environnement; Exploitation minière

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Advancing Post-Secondary Opportunity for Autistic Students

En utilisant un langage simplifié compréhensible pour un profane, fournissez une description générale d’un paragraphe du projet de recherche proposé par le(s) stagiaire(s) ainsi que des bénéfices attendus pour l’organisation partenaire. (100-150 mots)
Le projet a été développé en parallèle avec l’objectif de la Sinneave Foundation d’améliorer les résultats en éducation, emploi et logement pour les jeunes et adultes autistes. Les soutiens et l’accès à l’éducation postsecondaire ont été identifiés comme des domaines clés à développer pour soutenir la population autiste dans leurs objectifs. Dans le cadre du projet, les stagiaires participeront pleinement aux phases 1 à 3 afin de fournir le cadre de base et les données pour faire avancer l’objectif du projet de développer et d’affiner de manière inclusive des stratégies et des lignes directrices « sur le terrain » pour l’engagement postsecondaire et le soutien aux élèves autistes.

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Superviseur du corps professoral :

David Nicholas

Étudiant :

Partenaire :

Fondation familiale Sinneave

Discipline :

Sociologie

Secteur :

Sciences de la santé et technologies connexes

Université :

Université de Calgary

Programme :

Accélération

Geochemistry and structure of the Moss Lake Au deposit, Northern Ontario

Cette étude étudiera l’architecture volcanique et structurelle, la pétrographie et la chimie de l’altération d’une portion de la ceinture de roches vertes de Shebandowan dans la sous-province de Wawa, dans le nord de l’Ontario, afin de mieux contraindre la minéralisation aurifère et de développer des vecteurs vers la minéralisation. Les principales méthodes utilisées dans cette étude seront la cartographie géologique fondamentale et la journalisation, combinées à des techniques analytiques traditionnelles et de pointe, qui caractériseront les structures, la minéralisation et le système d’altération associés à la minéralisation de la région de Moss Lake. La recherche sera menée par trois personnes hautement qualifiées (2 étudiants à la maîtrise et un postdoctorant), qui seront formés à l’utilisation de méthodes de terrain numériques modernes et d’instruments microanalytiques de haute qualité, ce qui en fera des atouts hautement qualifiés pour l’industrie. milieu postsecondaire, ou les enquêtes gouvernementales. Les outils générés dans ce projet aideront les compagnies minières canadiennes à améliorer l’efficacité de l’exploration et à réduire à la fois le temps et les coûts d’investissement pour la découverte des ressources minérales.

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Superviseur du corps professoral :

Pete Hollings; Noah Phillips

Étudiant :

Partenaire :

Goldshore Resources Inc.

Discipline :

Sciences de la Terre

Secteur :

Mines

Université :

Université Lakehead

Programme :

Accélération

The Development Machine Learning Techniques for the Detection of Trace Pharmaceutical Compounds

L’objectif de ce projet est d’entraîner et de tester un algorithme d’apprentissage automatique pour détecter les contaminants pharmaceutiques dans l’eau. Des nanogouttelettes de surface seront générées pour plusieurs composés clés. Ceux-ci seront utilisés comme milieu d’extraction indépendant avec des concentrations de contaminants variables. Le grand nombre de gouttelettes permettra la collecte d’un ensemble de données d’entraînement de haute qualité. Les produits chimiques potentiels à étudier incluent : les antibiotiques, les pesticides et les retardateurs de flamme. L’utilisation de nanogouttelettes de surface permet un ensemble d’entraînement suffisamment grand, l’une des principales limites dans l’application de l’apprentissage automatique à la chimie. Les différentes techniques et paramètres d’apprentissage automatique seront tentés afin d’obtenir un modèle de régression prédictive pour la concentration basé sur les données de spectroscopie. À la fin du projet, nous visons à disposer d’un algorithme capable de déterminer la concentration de contaminants traces dans un échantillon inconnu d’eaux usées pharmaceutiques. Si suffisamment de temps est disponible, nous étudierons d’élargir la bibliothèque des produits chimiques supportés pour inclure d’autres catégories de polluants.

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Superviseur du corps professoral :

Xuehua Zhang

Étudiant :

Partenaire :

Université nationale de Kyungpook

Discipline :

Génie

Secteur :

Intelligence artificielle; Santé mondiale; Pharmaceutiques

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Well-Defined Silica-Supported Titanium Catalysts for Introducing Nitrogen Functional Groups

L’azote est un composant clé dans de nombreuses molécules utilisées comme médicaments, matériaux et engrais. Ajouter de l’azote dans les molécules est actuellement inefficace et coûteux : cela nécessite plusieurs étapes et génère beaucoup de déchets. Alternativement, il est possible d’introduire de l’azote par des processus appelés hydroamination et hydroaminoalkylation. Ces réactions sont 100% efficaces pour les atomes (tous les atomes ajoutés dans la réaction sont utilisés dans les produits), donc aucun déchet n’est produit. Les méthodes de pointe actuelles pour l’hydroamination et l’hydroaminoalkylation nécessitent un catalyseur pour provoquer la réaction, mais il est difficile de le séparer des produits de la réaction. Cela rend la purification des produits trop coûteuse pour les procédés industriels à grande échelle. Il est aussi très difficile de réutiliser le catalyseur. Dans ce projet, nous allons piéger les catalyseurs sur des surfaces, ce qui améliorera leur performance en réaction et facilitera la séparation et la réutilisation du catalyseur, car le produit pourra être lavé et réutilisé le catalyseur. Cette technologie permettra la production efficace et durable de molécules contenant de l’azote dans l’industrie.

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Superviseur du corps professoral :

Laurel L Schafer

Étudiant :

Partenaire :

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Discipline :

Physique

Secteur :

atteindre la neutralité carbone; Technologies propres; Durabilité et environnement

Université :

L’Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Bourse de recherche Globalink