Projets innovants réalisés

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13270 Projets terminés

1072
AB
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C.-B.
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MO
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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

Enquête sur le rôle de la minéralogie fe dans l’assainissement des hydrocarbures dans les sols de l’Ouest canadien

La contamination des sols par des hydrocarbures toxiques (p. ex. le benzène) est une préoccupation environnementale généralisée au Canada. L’assainissement des sols contaminés est souvent destructeur pour les ressources foncières. L’assainissement in situ fondé sur l’infiltration du sol avec des solutions biostimulantes représente une approche efficace qui contourne cet inconvénient, mais des études sur le terrain suggèrent qu’il n’est pas efficace dans toutes les conditions. La raison en est toutefois obscure. Les objectifs des travaux proposés sont d’identifier les facteurs limitatifs à l’assainissement des sols ainsi que de développer un nouveau capteur déployable pour surveiller la contamination des sols et l’assainissement en ce qui concerne les propriétés du sol.

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Superviseur de la faculté :

Ian Burgess

Etudiant :

Michael Schmidt

Partenaire :

Science des matériaux environnementaux

Discipline :

Autre

Secteur :

Autre

Université :

Université de la Saskatchewan

Programme :

Caractérisation des propriétés géotechniques et hydrauliques d’un nouvel adsorbant à base de nano-graphène (Grafta®) utilisé dans les barrières réactives perméables (PRB), à l’aide de tests expérimentaux et d’analyses numériques

La barrière réactive perméable (PRB) est une zone de traitement perméable in situ conçue pour capturer et assainir un panache de contaminants. Les PRB sont devenus des éléments importants parmi les diverses technologies disponibles pour remédier à la contamination des eaux souterraines et sont maintenant une norme dans l’industrie de l’assainissement. Grafta® ; une technologie brevetée interne fournie par Comnipex est un nouveau matériau qui n’a pas été appliqué commercialement dans un contexte de PRB. Pour des fins de conception ainsi que pour l’installation du Grafta®, il est nécessaire de comprendre et d’estimer son efficacité et sa stabilité / comportement hydraulique sous la contrainte imposée par le sol sus-jacent et les conditions aux limites hydrauliques. À l’aide d’un modèle physique 3D à l’échelle pilote et d’une simulation numérique, les performances de Grafta® seront étudiées dans différentes conditions in situ.

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Superviseur de la faculté :

Kamran Esmaeili

Etudiant :

Behzad Mehrgini

Partenaire :

Comnipex Corporation

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Construction et infrastructure

Université :

Université de Toronto

Programme :

Améliorer l’efficacité des systèmes d’échange et de stockage d’énergie thermique : une approche de modélisation dynamique

Le chauffage et la climatisation des locaux sont considérés comme des contributeurs importants à la consommation mondiale d’énergie. Les sources d’énergie fossiles sont accessibles pour répondre rapidement à la demande, mais contribuent au réchauffement climatique induit par le CO2. Le stockage de l’énergie thermique peut répondre à la demande de pointe d’électricité et atténuer les émissions liées aux combustibles fossiles. Le système d’échange et de stockage d’énergie terra-thermique (TEES) est unique à GSS Integrated Energy Ltd qui prend la chaleur rejetée des bâtiments, des générateurs solaires thermiques ou de production combinée de chaleur et d’électricité, et du froid ambiant. Un obstacle à l’adoption généralisée de la technologie TEES est l’efficacité de la récupération d’énergie thermique. Le projet de recherche vise à développer un modèle de calcul pratique validé par des données réelles sur le terrain pour prédire le comportement thermique d’un système TEES. La technologie permettra également d’économiser d’importantes factures d’énergie pour les Canadiens dans le cas de multiples projets de stockage thermique qui comprennent un seul développement résidentiel, commercial ou communautaire.

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Superviseur de la faculté :

Seyed Ali Ghoreishi-Madiseh

Etudiant :

Arif Rabbani

Partenaire :

GSS Integrated Energy Ltd

Discipline :

Génie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Évaluation de la filtration locale de l’air dans les services hospitaliers pour prévenir la propagation du SRAS-CoV2

L’un des principaux mécanismes de propagation de la COVID-19 est l’inhalation d’aérosols et de gouttelettes produits par une personne infectée. Les systèmes de filtration localisés (essentiellement un purificateur d’air avec des conduits d’entrée et de sortie appropriés) pourraient fournir une couche importante de protection dans le cas où d’autres couches de protection (c.-à-d. le port du masque) sont compromises. L’hôpital Delta développe des systèmes locaux de filtration de l’air qui extrairaient la majorité des particules produites par un patient (avec ou sans masque). La visualisation de la fumée sera utilisée pour s’assurer que les systèmes n’augmentent pas le transport des particules d’un lit à l’autre. Des approches de conception simplifiées garantiront que les systèmes « ne font pas de mal », mais l’évaluation de l’efficacité est plus complexe : c’est le sujet de ce stage. Le travail du stagiaire sera principalement expérimental, mesurant d’abord les concentrations de particules dans une pièce inoccupée à l’aide d’une source de particules contrôlée. Plus tard, les concentrations de particules et les vitesses de l’air seront surveillées dans les pièces occupées avec et sans les systèmes de filtration.

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Superviseur de la faculté :

Steven Rogak

Etudiant :

Myung Jik (Jim) Lee

Partenaire :

Fraser Santé

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Soins de santé et aide sociale

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Latex d’base biologique utilisant un solvant d’hydrophilie commutable (SHS)

La proposition met l’accent sur la conception et la synthèse de nouveaux matériaux biodégradables d’origine biologique qui seront utilisés dans l’emballage et les revêtements protecteurs (vernis) et qui visent à remplacer les matériaux non réutilisables et non biodégradables actuellement utilisés pour fabriquer ces produits. Notre nouveau procédé nous permet d’obtenir une combinaison souhaitée de propriétés de matériau et élimine également le besoin d’utiliser des COV (composés organiques volatils). Nous y parvenons en utilisant un nouveau type de solvant dont les propriétés peuvent être « commutées » simplement en introduisant ou en éliminant le CO2 dans ou du mélange. BC Research, en tant qu’organisation partenaire, s’intéresse vivement à l’exploitation des travaux, qui ont le potentiel de produire des latex à partir de biopolymères, réduisant ainsi les risques environnementaux ainsi que la pollution de l’environnement.

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Superviseur de la faculté :

Michael Cunningham ; Philip Jessop

Etudiant :

Maedeh Ramezani

Partenaire :

BC Research Inc. (en)

Discipline :

Chimie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Queen’s

Programme :

Développement de revêtements anti-infectieux mous et pénétrables à base de nanogel

La pandémie de COVID-19, ainsi que l’augmentation de la résistance microbienne aux antibiotiques, ont mis en évidence notre vulnérabilité à la propagation des maladies infectieuses. Suncor a mis au point un dispositif bioactif photodynamique pouvant prévenir la croissance microbienne sur les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte, les balustrades et les claviers. En collaboration avec le groupe du Dr Todd Hoare à l’Université McMaster, ce composé efficace sera encapsulé dans des nanogels et formulé sous forme de revêtement pulvérisateur qui peut adhérer à des surfaces lisses et à contact élevé et faciliter la libération prolongée d’agents antimicrobiens tout en conservant sa durabilité mécanique, qui sont tous essentiels à l’efficacité commerciale d’un revêtement anti-infectieux. Sur la base de cette collaboration, nous visons à générer 3-4 formulations de plomb efficaces pour aller de l’avant dans des études plus détaillées à grande échelle / commercialisation. Nous prévoyons que ces développements auront des répercussions économiques importantes pour le Canada (en termes de prévention de la formation de biofilm sur des surfaces d’intérêt clés comme les pipelines, les réacteurs, etc.) ainsi que des impacts sur la santé en termes d’amélioration de l’assainissement dans les secteurs vulnérables tels que les écoles, les hôpitaux et les centres de soins de longue durée.

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Superviseur de la faculté :

Todd Ryan Hoare

Etudiant :

Madeline Simpson

Partenaire :

Suncor Énergie inc.

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Université :

Université McMaster

Programme :

Optimisation des performances nanocristales de cellulose via une modification de surface in situ

Les nanocristaux de cellulose sont des matériaux à base de plantes qui nous permettront de passer d’une dépendance au pétrole et au gaz à la bioéconomie en remplaçant les plastiques et autres produits chimiques fabriqués à partir de pétrole. Les produits potentiels comprennent les films biodégradables pour l’emballage alimentaire et les agents épaississants dans les produits alimentaires et les cosmétiques. Néanmoins, leur affinité pour l’eau limite la gamme d’applications dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Nous proposons d’ajouter des glucides sur leur surface pour moduler leur interaction. De plus, nous ne pouvons actuellement pas suivre facilement ces changements, ce qui est crucial pour leur production à l’échelle industrielle. Nous proposons d’utiliser une nouvelle technique, basée sur l’émission de lumière visible générée lors de l’excitation de ces matériaux avec la lumière UV, pour surmonter ce problème. Cela permettra à BC Research, un spécialiste de la production de ces matériaux du laboratoire à l’échelle industrielle, de les mettre sur le marché en toute confiance.

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Superviseur de la faculté :

Emily Cranston

Etudiant :

Marcus Johns

Partenaire :

BC Research Inc. (en)

Discipline :

Foresterie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Examen des types de cellules intimales dans l’hypercholestérolémie et l’athérogenèse, à la résolution unicellulaire

L’athérosclérose est une maladie définie par l’inflammation non résolue dans les artères principales. L’hypercholestérolémie est un facteur de risque majeur, entraînant le développement silencieux de lésions graisseux pendant des décennies avant de provoquer des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Actuellement, il n’existe aucune thérapie qui cible les cellules de la paroi artérielle pour supprimer cette maladie. Les cellules myéloïdes (MC) sont des globules blancs présents dans la paroi interne de l’artère, résidant sous une barrière de cellules appelées cellules endothéliales (EC). Dans l’aorte, les MC sont trouvés seulement dans les secteurs où les lésions se développent. Chez les souris ayant un taux de cholestérol élevé, les MC artériels engloutissent les lipides et deviennent des « cellules en mousse ». C’est la première étape dans la formation de l’athérosclérose. Je crois que les MC et les EC communiquent entre eux dans la paroi artérielle et le cholestérol élevé perturbe cette communication. Ce travail vise à cibler les cellules dans l’artère, à restaurer la communication cellulaire appropriée, réduire l’inflammation, et finalement diminuer les maladies cardiovasculaires.

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Superviseur de la faculté :

Myron I. Cybulsky

Etudiant :

Corey A Scipione

Partenaire :

Laboratoire de biodéveloppement industriel

Discipline :

Biologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Toronto

Programme :

Coalescence induite par le cisaillement pour contrôler la stabilité de l’émulsion

Pour réduire les répercussions négatives sur l’environnement et accroître la compétitivité des ressources pétrolières du Canada dans l’économie mondiale, il est essentiel d’améliorer la capacité de séparer le pétrole brut de l’eau. Cette proposition vise à faire progresser la compréhension d’un nouveau mécanisme pour ce faire en étudiant les gouttelettes d’huile et d’eau individuelles. Le stagiaire utilisera des techniques de caractérisation de pointe et effectuera des expériences de validation de principe qui permettront de nouvelles technologies de séparation du pétrole et de l’eau lors du traitement du pétrole brut ainsi que dans d’autres applications comme les aliments et les cosmétiques. BC Research sera alors en mesure de tirer parti des nouvelles technologies pour créer de nouvelles propriétés intellectuelles, accroître les activités commerciales et créer de nouveaux emplois au Canada.

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Superviseur de la faculté :

John M Frostad

Etudiant :

Alireza Mashayekhi

Partenaire :

BC Research Inc. (en)

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Pyrolyse thermomécanique du méthane pour la production d’hydrogène avec du carbone solide

Aujourd’hui, 75 % des émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) proviennent du CO2 produit par les secteurs de l’énergie et de la chimie. Au Canada, des températures extrêmes et une population dispersée font en sorte que ce chiffre est supérieur à 80 %. De nouvelles solutions sans CO2 ou négatives pour le CO2 sont nécessaires de toute urgence. L’approche de ce projet consiste à produire du carbone solide (C) au lieu du CO2, où le carbone peut être séquestré dans le sol ou le ciment au lieu d’être libéré dans l’atmosphère. La solution recherchée dans ce projet consistera à décarboniser le gaz naturel par pyrolyse du méthane. On ignore encore beaucoup de choses sur la capacité d’un catalyseur à être régénéré par des méthodes mécaniques à haute température. Ce projet sera axé sur la production continue d’hydrogène et de carbone de faible valeur qui peuvent être proprement séparés par des moyens mécaniques continus.

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Superviseur de la faculté :

David Chester Upham

Etudiant :

Hassnain Abbas Khan

Partenaire :

Solutions de réservoir stratégique inc.

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Stabilité à court terme des commutateurs sélectifs de longueur d’onde à cristaux liquides

Lumentum produit des dispositifs optiques haute performance et des équipements de test pour les systèmes de communication à fibre optique. Un tel dispositif est le commutateur sélectif de longueur d’onde (WSS) qui est utilisé pour commuter des signaux optiques entre différentes fibres optiques, en fonction de la longueur d’onde de la lumière transportant le signal. Bien que ces appareils fonctionnent très bien et que Lumentum soit un leader dans la conception et la production de tels appareils, leurs performances sont actuellement quelque peu limitées par des fluctuations relativement lentes de la quantité de lumière diffusée dans la fibre optique souhaitée pour une longueur d’onde choisie. On pense que la source de ces fluctuations est des oscillations lentes des molécules dans le cristal liquide qui forme l’élément central dans l’interrupteur. L’objectif de ce projet est de modéliser la dynamique des molécules de cristaux liquides afin de déterminer la source de ces oscillations et comment elles peuvent être réduites en modifiant les propriétés des matériaux du WSS. Cela garantira que Lumentum reste à la pointe de la technologie de commutation.

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Superviseur de la faculté :

Marc Dignam

Etudiant :

Parvin Navaeipour

Partenaire :

Lumentum

Discipline :

Génie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Queen’s

Programme :

Détection multiplexée de POCT de biomarqueurs inflammatoires pour le diagnostic et la stratification de la maladie

La prévalence locale et mondiale des maladies infectieuses nécessite de nombreuses ressources de soins de santé. Des informations diagnostiques précises et à temps sont d’une valeur critique pour le traitement approprié des patients et la gestion des ressources de soins de santé. En règle générale, les résultats des tests de biomarqueurs uniques ne sont pas suffisamment sensibles et spécifiques pour atteindre la grande précision du diagnostic et de la stratification. L’essai de plusieurs biomarqueurs (p. ex. marqueurs inflammatoires) peut améliorer considérablement la sensibilité du diagnostic et l’efficacité des processus décisionnels cliniques. De plus, les technologies d’essai au point de service (POCT) peuvent combler le manque de temps de long délai d’utilisation des techniques d’essai en laboratoire conventionnelles, ce qui rend les capacités d’essai critiques disponibles dans des environnements à ressources limitées. Ce projet se concentre sur le développement d’un système de cytométrie d’imagerie POCT pour la mesure simultanée de plusieurs biomarqueurs inflammatoires et caractériser la performance analytique de la méthode d’essai. En outre, la faisabilité d’essais simultanés de protéines et de marqueurs cellulaires à l’aide du système DECT proposé sera étudiée.

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Superviseur de la faculté :

James Stewart Aitchison

Etudiant :

Xilong (Ryan) Yuan

Partenaire :

Thinkari Research Inc.

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Toronto

Programme :