Projets innovants réalisés

Explorez des milliers de projets réussis résultant de la collaboration entre les organisations et les talents postsecondaires.

13270 Projets terminés

1072
AB
2795
C.-B.
430
MO
106
NF
348
SK.
4184
L’ONT
2671
QC (EN)
43
PE
209
N.-B.
474
N.-S.

Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Ingénierie - biomédicale
4%
Ingénierie - chimique / biologique

Système hybride de stockage à turbine à faible inertie (HITSS)

Le système de stockage par turbine hybride à faible inertie (HITSS) est une éolienne d’inspiration samara accompagnée de tout système de stockage de batterie commercial. Inspirée des graines d’érable autorotantes, l’éolienne HITSS est conçue pour suivre les changements soudains de la vitesse du vent de la même manière que les graines d’érable (graines de samara). L’objectif principal du projet proposé est d’élaborer des stratégies pour recueillir des renseignements sur le marché et d’apprendre à évaluer la valeur marchande de HITSS grâce à des ateliers offerts par Lab2Market. En outre, la conception de HITSS sera modifiée en fonction des commentaires des clients potentiels et des parties prenantes, et un prototype pleine grandeur sera construit et testé.

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Superviseur de la faculté :

David Rival

Etudiant :

Adnan El Makdah

Partenaire :

Fondation I-INC pour le développement des affaires

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Queen’s

Programme :

Accélération

Contrôle robuste, efficace et évolutif des systèmes énergétiques hybrides à l’aide de la planification de l’intelligence artificielle

Dans l’industrie de l’énergie, en raison du réchauffement climatique, de la croissance démographique et de l’environnement, politique et
considérations économiques, un changement fondamental dans la technologie est attendu. Pour résoudre ce problème, dans ce projet, nous
proposer de tester l’applicabilité de notre technologie d’intelligence artificielle pour résoudre un calcul difficile
dans le secteur de l’énergie. Nous prévoyons que notre approche peut offrir des avantages importants par rapport à l’heure actuelle
a utilisé des techniques.

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Superviseur de la faculté :

Mikhaïl Soutchanski

Etudiant :

Shakil M. Khan

Partenaire :

Fondation I-INC pour le développement des affaires

Discipline :

Informatique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université métropolitaine de Toronto

Programme :

Accélération

AutoMate : Un système physiologique de détection de la fatigue pour la prévention de la somnolance au volant

Dormir au volant est l’une des principales causes d’accidents de la route et il existe actuellement un manque de limites précises à la fatigue. La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis d’Amérique cite que plus de 100 000 accidents de la route en 2017 peuvent être directement attribués à la somnolant conduite, et lorsque plus de 1 conducteur ontarien sur 2 admet avoir conduit somnolent au cours du dernier mois, il est facile de voir pourquoi cela peut être si dangereux. En fait, passer 24 heures sans dormir équivaut à avoir un taux d’alcoolémie de 0,10 %. C’est 0.02% au-dessus de la limite de conduite légale. Bien qu’il soit dangereux de connaître la somnolance au volant, il est difficile de définir et de fixer des limites à la fatigue en raison de la grande variabilité inter- et intra-conducteur. Alors que les technologies actuelles à ce problème sont irréalisables et coûteux parce qu’ils sont complexes et ne sont disponibles exclusivement pour les voitures haut de gamme. Les systèmes actuels examinent également le comportement de conduite sans se concentrer sur le conducteur, en l’absence d’une approche adaptative au niveau de l’utilisateur. Notre système, AutoMate, est un système portable, à faible coût, à faible puissance, de détection de la fatigue, basé sur des signaux physiologiques du conducteur qui détecte la somnolence du conducteur et fournit une stimulation haptique pour invoquer une vigilance accrue.

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Superviseur de la faculté :

Sridhar Krishnan

Etudiant :

Abdelrahman Abdou

Partenaire :

Fondation I-INC pour le développement des affaires

Discipline :

Ingénierie - biomédicale

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université métropolitaine de Toronto

Programme :

Accélération

Bioimpression rapide des structures annulaires à l’aide de cellules épithéliales pulmonaires primaires pour le dépistage des médicaments et le test de cicatrisation des plaies

La modélisation des maladies et le développement de médicaments comprennent une étape où les cellules sont cultivées et étudiées à l’intérieur d’un
laboratoire dans des conditions contrôlées pour un ensemble variable de paramètres. L’un des plus courants
les tests de laboratoire effectués sont la cicatrisation des plaies ou la migration cellulaire lorsque l’effet de différentes concentrations de
un médicament ou un allergène est étudié au fil du temps. La méthode de pointe d’effectuer ces cicatrisation des plaies
manquent de cohérence, prennent du temps et sont intrusifs. Nous avons mis au point une méthode où les cellules sont
modelé sur une surface à l’aide d’un champ magnétique externe. Il faut 3 heures pour modeler les cellules et pas de rayures
est nécessaire dans ce cas. Cette méthode est cohérente et est évolutive à un format de plaque de micro puits. Nous sommes
partenariat avec Lab2Market pour effectuer une étude de marché et la découverte de clients pour les développés
la technologie.

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Superviseur de la faculté :

Ishwar Puri ; Jeremy Hirota ; Rakesh P Sahu

Etudiant :

Tamaghna Gupta

Partenaire :

Fondation I-INC pour le développement des affaires

Discipline :

Ingénierie - biomédicale

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

Système de surveillance du phosphate en temps réel sur le terrain pour la prévention de la prolifération d’algues

L’augmentation de la population et la contamination associée des eaux de surface et/ou souterraines par des phosphates, des nitrates et des métaux lourds ont entraîné une pénurie d’eau propre dans de nombreuses villes du monde. Le phosphate est un polluant majeur responsable de la prolifération mondiale d’algues dans divers plans d’eau comme les lacs et les étangs. Le projet est axé sur le développement d’un capteur électrochimique de phosphate à l’état solide qui peut être utilisé comme outil pour prédire et prévenir les proliférations d’algues. Le système de détection sera composé de deux électrodes : l’électrode de détection de phosphate (p. ex. capteur à base de métal) et une électrode de référence. Les capteurs électrochimiques présentent de nombreux avantages par rapport aux capteurs colorimétriques conventionnels largement utilisés. Ils ont des exigences chimiques minimales ou pas, montrent moins d’interférence de la turbidité, sont faciles à fabriquer et sont rentables. Les capteurs électrochimiques actuels pour la détection des phosphates sont principalement dominés par des capteurs potentiométriques à base de métal. Cependant, les capteurs à base de métal présentent quelques lacunes critiques telles que la portée de mesure limitée (10-1M à 10-5M)[1], l’utilisation unique et l’incapacité à la fabrication en masse, ce qui limite leur application dans les applications environnementales[2], [3]. Le projet étendra la gamme de capteurs à 10-1M à 10-7M, ce qui est essentiel pour mesurer le phosphate dans l’environnement, améliorer la réutilisabilité des capteurs et développer un processus de fabrication de masse.

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Superviseur de la faculté :

Ravi Selvaganapathy

Etudiant :

Vinay Patel

Partenaire :

Fondation I-INC pour le développement des affaires

Discipline :

Ingénierie - biomédicale

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

Une viande cultivée en laboratoire évolutive avec une teneur en graisse accordable à l’aide de techniques d’ingénierie tissulaire

La viande est un aliment de base qui est consommé et apprécié dans le monde entier. La consommation mondiale de viande a augmenté, la croissance démographique et l’augmentation de la consommation par personne représentant également cette augmentation. On s’attend à ce que la poursuite du développement économique augmente davantage la demande de viande et de produits carnés. La production animale pour répondre à cette demande insatiable n’est pas durable en raison de la consommation élevée d’eau, des émissions de gaz à effet de serre, de l’érosion accélérée des sols et de la pollution des plans d’eau. Bien que des solutions telles que la promotion d’un style de régime pauvre en viande ou le passage à des protéines végétales aient été suggérées, leur mise en œuvre n’a pas été très réussie. Ici, les méthodes de culture tissulaire développées à l’origine pour la médecine régénérative ont été réutilisées pour la culture d’agrégats de viande (granulés de type viande hachée) en laboratoire afin de relever ce défi environnemental.

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Superviseur de la faculté :

Ravi Selvaganapathy

Etudiant :

Alireza Shahin-Shamsabadi

Partenaire :

Fondation I-INC pour le développement des affaires

Discipline :

Ingénierie - biomédicale

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

Technologie de dépôt spatial de couches atomiques à l’échelle commerciale

Des chercheurs de l’Université de Waterloo ont mis au point une technologie de dépôt de couches atomiques spatiales sous pression atmosphérique pour déposer des couches minces de nanomètres (milliardièmes de mètre) d’épaisseur. Notamment, l’équipement développé peut déposer ces films rapidement, sur de grandes surfaces, en plein air. Cette technologie peut être utile dans un certain nombre de secteurs, tels que les technologies d’affichage, les fenêtres intelligentes, la microélectronique et les cellules solaires. Dans le cadre de ce projet de recherche, le stagiaire utilisera les renseignements recueillis dans le cadre du programme de commercialisation Lab2Market pour apporter des améliorations à la technologie qui aidera à la mettre sur le marché. Cela comprendra le développement d’un nouveau « réacteur » qui améliorera la qualité des films déposés et la vitesse et l’efficacité avec lesquelles ils sont déposés.

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Superviseur de la faculté :

Kevin Musselman

Etudiant :

Jhi Yong Loke

Partenaire :

Fondation I-INC pour le développement des affaires

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération

Surveillance des bicyclettes à l’échelle du réseau

Le dénombrement des bicyclettes et des piétons est une donnée importante pour la planification et la conception de routes sécuritaires. Cependant, ces données doivent être inspectées pour la qualité, une tâche qui prend du temps. Une partie de ce projet consiste à rendre ce projet plus simple, plus rapide et plus précis. L’installation de compteurs pour piétons et cyclistes sur l’ensemble du réseau routier de la ville n’est pas financièrement viable. Par conséquent, une bonne option consiste à estimer les nombres à l’échelle du réseau, en utilisant les connaissances d’une poignée de compteurs pour piétons et cyclistes (placés stratégiquement) et les données de voyage des utilisateurs qui partagent volontiers leur position à partir de leurs smartphones.
Eco-Counter, l’organisation partenaire, est un chef de file mondial dans le développement de systèmes automatisés de comptage des piétons et des cyclistes. L’entreprise se développe dans les services de données et a besoin d’outils et de méthodes supplémentaires pour aider ses clients (agences de transport) à gérer et à visualiser leurs données. Ce projet aidera Eco-Counter à atteindre cet objectif.

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Superviseur de la faculté :

Luis F. Miranda-Moreno ; Kevin Manaugh

Etudiant :

David Beitel

Partenaire :

Eco-Compteur

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Fabrication

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Destruction complète des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (SPFA) dans l’eau et minimisation des sous-produits par une nouvelle oxydation électrochimique des anodes Boron-Doped-Diamond

Les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (SPFA) sont des composés anthropiques aux propriétés uniques et aux applications étendues. La conséquence de l’utilisation de ces produits chimiques persistants est une contamination généralisée signalée pour les eaux souterraines, le sol, les sédiments et les eaux usées, en particulier dans les pays industrialisés comme le Canada. La nature perturbatrice du système endocrinien et probablement cancérogène des SPFA a donné lieu à des règlements stricts sur les SPFA dans l’eau potable. On s’attend à ce que d’autres matrices environnementales soient réglementées à l’avenir, ce qui a incité les études à mettre au point des technologies de traitement efficaces et rentables. L’oxydation électrochimique est devenue l’un des procédés d’oxydation avancés les plus prometteurs, obtenant une minéralisation de SPFA avec peu ou pas besoin d’ajout chimique. La commercialisation future des technologies de traitement exige des solutions à des problèmes techniques clés. Ce partenariat entre l’Université McGill et Golder Associates s’attaquera à ce problème afin d’élargir les options de traitement disponibles pour les SPFA et profitera à divers utilisateurs finaux dans les secteurs industriel et public.

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Superviseur de la faculté :

Jinxia Liu

Etudiant :

Min Liu

Partenaire :

Golder Associates

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Développement de la mécanique du continuum informatique haute fidélitéLogiciels

En raison du potentiel d’économies de coûts importantes, de nombreuses entreprises se tournent vers les simulations numériques pour améliorer leurs produits et en développer de nouveaux. Bien que des logiciels soient disponibles pour soutenir ces efforts, il existe un besoin croissant dans l’industrie d’améliorer l’exactitude des prédictions de ces codes. L’objectif de ce projet est de mener les recherches requises pour le développement d’un nouveau prototype de progiciel pour les simulations d’ingénierie en mécanique du continuum (p. ex. débits de fluides, transfert de chaleur, électromagnétisme, etc.) basé sur un concept novateur connu sous le nom de « pochoirs coupés ». Par rapport aux technologies de calcul existantes, l’approche couper-pochoir est bien adaptée à la conception et à la mise en œuvre d’algorithmes qui génèrent des solutions haute fidélité. SOTAES, qui a concédé sous licence le brevet sur la technologie de pochoir coupé, est bien placée pour développer ce produit.

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Superviseur de la faculté :

Ram Balachandar

Etudiant :

Kohei Fukuda ; Yuanming Yu

Partenaire :

SOTAES Inc.

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Windsor

Programme :

Accélération

Élaboration d’outils génomiques pour la recherche internationale sur le saumon de haute mer

Le saumon du Pacifique passe la majeure partie de sa vie en haute mer, où nous en savons peu sur les facteurs qui influent sur leur santé et leur abondance. L’an dernier, nous avons participé à la première expédition visant à explorer l’habitat hivernal du saumon dans le golfe de l’Alaska. Nous prélevons des échantillons pour éclairer les projets de recherche en cours axés sur la santé des saumons et leurs habitudes alimentaires, nous avons recueilli des échantillons d’ADN environnemental qui nous permettent de détecter la présence de différentes espèces dans l’environnement et nous avons été en mesure d’identifier les saumons cohos jusqu’à leur rivière d’origine à l’aide d’une méthode génétique mobile d’identification des stocks. Maintenant, nous nous préparons à poursuivre cette expédition sans précédent avec deux autres expatiations de recherche au cours des hivers 2020 et 2021. Nous visons à répéter et à affiner les résultats de la première expédition pour obtenir une vue de base de l’écosystème du golfe de l’Alaska qui est crucial pour la survie de nos stocks de saumon.

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Superviseur de la faculté :

Kristi Miller-Saunders

Etudiant :

Christoph Michael Deeg

Partenaire :

Fondation du saumon du Pacifique

Discipline :

Foresterie

Secteur :

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Faire progresser l’énergie propre dans les collectivités éloignées

Alors que le Canada cherche à faire la transition vers un système d’énergie propre, la réduction de la consommation de diesel dans les collectivités éloignées représente un défi de taille. Malgré l’aide financière du gouvernement fédéral, l’analyse de rentabilisation des projets d’énergie propre dans les collectivités éloignées demeure loin d’être idéale. Sans le soutien du gouvernement pour les coûts d’investissement, les projets d’énergie renouvelable ne parviennent pas actuellement à attirer des investissements privés. Pour s’attaquer à ce problème, ce projet de recherche vise à déterminer des outils financiers (p. ex. axés sur le marché), des politiques et des programmes énergétiques provinciaux, territoriaux, fédéraux et fédéraux, ainsi que des règlements qui pourraient faire progresser l’analyse de rentabilisation des projets d’énergie renouvelable dans les collectivités éloignées, dans le but ultime d’accélérer la transition vers l’énergie propre, en mettant l’accent sur les projets détenus et dirigés par des Autochtones. À ce titre, ce projet vise à mieux comprendre comment les efforts du Canada pour favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones sont liés aux transitions énergétiques durables dans les collectivités éloignées et ont une incidence sur elles. Cette recherche vise à éclairer les efforts de collaboration de l’Institut Pembina avec le gouvernement fédéral pour accélérer les efforts de réduction du diesel dans les collectivités éloignées du Canada.

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Superviseur de la faculté :

Alexandra Mallett

Etudiant :

Jessica Leis

Partenaire :

Institut Pembina

Discipline :

Gestion des ressources et de l’environnement

Secteur :

Autres services (à l’exception de l’administration publique)

Université :

Université Carleton

Programme :

Accélération