Projets innovants réalisés

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13270 Projets terminés

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L’ONT
2671
QC (EN)
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PE
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N.-B.
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Projets par catégorie

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

Résines de polysiloxane photo-durcissables pour les films de ferroélectrets d’ingénierie - Deuxième année

Les ferroélectrets polymères sont des matériaux légers et flexibles qui présentent un comportement piézoélectrique. Ces propriétés les rendent idéaux pour une utilisation comme transducteurs dans l’industrie aérospatiale. Cependant, les méthodes traditionnelles utilisées pour préparer des ferroélectrets polymères à haute performance ne peuvent pas être utilisées pour la fabrication à grande échelle en raison d’une mauvaise reproductibilité ou d’un coût élevé. En outre, ces techniques de fabrication reposent sur des matériaux disponibles dans le commerce qui ne sont pas destinés à être utilisés comme ferroélectrets. En raison de ces défis de fabrication, les ferroélectrets polymères n’ont pas été adoptés pour une utilisation généralisée dans l’industrie. Pour surmonter ces obstacles, nous proposons une nouvelle approche en deux parties qui consiste à : (1) développer des polysiloxanes adaptés pour améliorer le comportement piézoélectrique des films et qui sont compatibles avec la photopolymérisation en cuve et (2) utiliser la photopolymérisation en cuve pour fabriquer des films de ferroélectret de polysiloxane avec une structure interne hautement ordonnée. La combinaison de matériaux fabriqués à cet effet avec une technique de fabrication additive avancée permettra la fabrication de films de ferroélectrets à haute performance à l’échelle industrielle. Cela permettra au partenaire de l’industrie de fabriquer des dispositifs électroniques incorporant des ferroélectrets polymères.

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Superviseur de la faculté :

Aaron Price

Etudiant :

Nicholas Francis Shaun Lanigan

Partenaire :

DAVWIRE

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université Western

Programme :

Élévation

Vers un système de cybersanté centré sur le patient grâce à l’intégration de services cloud dans OpenEMR

Les organismes de soins de santé de la Colombie-Britannique n’ont actuellement pas de système de cybersanté en tant que réseau de multiples sources de données pour gérer les DME de manière significative. Pour aider les cliniciens à prendre des décisions sur les besoins opérationnels, ce projet permettra d’étudier la facilité d’utilisation d’une interface graphique en tant que vue sommaire du DME dans le contexte canadien des soins de santé pour les fournisseurs et les patients et d’étudier l’intégration des données des systèmes d’information provinciaux sur les DME. Par la suite, une autre recherche sur la façon de présenter les informations collectées d’une manière significative et contextuellement pertinente sera effectuée pour aider à la gestion des données sur les soins de santé, et enfin un portail patient sera conçu pour aider les fournisseurs de soins de santé à améliorer leurs services médicaux individuels. Ce système facilitera les activités de soins de santé du partenaire en appuyant la prise de décisions cliniques et en améliorant l’expérience des soins aux patients.

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Superviseur de la faculté :

Zheng Liu

Etudiant :

Usama Zafar Ansari

Partenaire :

VistaCan

Discipline :

Génie

Secteur :

Soins de santé et aide sociale

Université :

Université de la Colombie-Britannique Okanagan

Programme :

Accélération

Interfaces de capteurs à très faible consommation pour l’IoE de nouvelle génération

Ce projet de recherche vise à améliorer la qualité de vie et à faciliter la détection précoce de certains problèmes de santé en permettant des dispositifs de wearabale qui ont un très petit facteur de forme, sont très fiables et fournissent un suivi et une surveillance continus de la santé. La consommation d’énergie ultra-faible de l’électronique conçue dans ce projet étend la longévité de la batterie de ces wearables qui à son tour se traduit par une charge moins fréquente et / ou le remplacement de la batterie, et rend l’utilisation des wearables beaucoup plus pratique ; spécialement dans les cas où l’accès à une nouvelle batterie ou à un nouveau chargeur est restreint ou impossible. L’organisation partenaire bénéficiera de l’expérience dans le domaine des interfaces analogiques, de signaux mixtes et de capteurs de très faible puissance, ainsi que d’un bassin d’étudiants diplômés très talentueux impliqués dans cette recherche pour atteindre les jalons du projet en temps opportun et avec la plus grande qualité et efficacité

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Superviseur de la faculté :

Shahriar Mirabbasi

Etudiant :

Ziyu Wang ; Sahar Monfared ; Bahareh Shirmohammadi

Partenaire :

Atlazo Inc. (en anglais)

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Conception et fabrication d’un processeur d’IA économe en énergie pour l’informatique de pointe

Ce projet nous permettra de développer un prototype de puce microélectronique d’un processeur d’IA éconergétique. Le processeur d’IA présente une réduction de 1000 fois du profil de puissance par rapport aux GPU standard basés sur le cloud. Les tâches qui peuvent être transférées des GPU de serveur vers cette solution et le déploiement de notre solution de processeur d’IA sur EDGE peuvent estimer des économies d’énergie substantielles lorsqu’elles sont évaluées sur dix ans selon des hypothèses réalistes. Nous estimons une réduction nette de 83 K tonnes d’équivalent CO2 sur dix ans, ce qui aidera le Québec à atteindre de façon significative ses objectifs en matière d’environnement propre. Sur le plan économique, cela aidera Aarish Technologies à lancer son produit avec une base solide de propriété intellectuelle et à saisir les exigences du mar

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Superviseur de la faculté :

Zeljko Zilic

Etudiant :

Kaustav Das Sharma ; Garrett Kinman ; Juan Morency Trudel ; Mohammad Mustafa Baba

Partenaire :

Aarish Technologies

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Analyse de l’environnement de la réglementation sur les drones autonomes

Les véhicules aériens volants, plus communément appelés « drones », se présentent sous de nombreuses formes différentes. Le type de drone requis pour accomplir une tâche dépend du profil de mission. Pour surmonter les obstacles à des opérations entièrement autonomes, il faut répondre aux préoccupations et se conformer aux exigences des organismes de réglementation. L’objectif de la recherche est d’identifier les obstacles et les facilitateurs que les entreprises aérospatiales privées ont dans le pilotage de drones entièrement autonomes dans l’espace aérien canadien. Les travaux permettront de cerner les considérations éthiques et liées aux droits de la personne, les considérations relatives à la technologie et à la sécurité et d’autres facteurs découverts dans le cadre des travaux. L’objectif sera de formuler des recommandations à l’intention des décideurs.

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Superviseur de la faculté :

Siu O’Young

Etudiant :

Mateus Saar ; Sahan Gunawardana

Partenaire :

Airntell

Discipline :

Génie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Memorial de Terre-Neuve

Programme :

Déterminer le chevauchement spatial et temporel des poissons migrateurs avec les zones proposées pour le développement de turbines marémotrices dans les cours d’eau afin d’éclairer le Programme d’évaluation des risques liés à l’énergie marémotrice

Le manque de données scientifiques sur les effets potentiels de l’extraction de l’énergie marémotrice dans les cours d’eau sur les poissons migrateurs retarde le processus décisionnel sur une technologie qui s’avère prometteuse pour réduire les émissions de carbone et pour laquelle le Canada pourrait devenir un chef de file mondial dans la production d’infrastructures. Il n’est toujours pas clair si les poissons qui occupent le principal site d’essais d’énergie marémotrice du Canada (Fundy Ocean Research Centre for Energy [FORCE], à Minas Passage, en Nouvelle-Écosse) seront affectés négativement par les installations de turbines. Le Groupe de conservation de la Confédération des Mi’kmaq/Mi’kmaq (MI’kmaw) du continent accorde une grande importance à la santé des écosystèmes et de l’environnement. Il est essentiel pour le MCG que tout effet négatif des déploiements futurs de dispositifs marémotrices dans les cours d’eau sur des espèces marines valorises soit quantifié avec précision. L’objectif de notre étude est de déterminer le chevauchement spatial et temporel des poissons avec les zones prévues pour le déploiement des turbines. Nous utiliserons la technologie de suivi des poissons d’InnovaSea pour déterminer le chevauchement spatial et temporel du gaspareau, du saumon de l’Atlantique, du bar rayé, de l’aiguillat commun, de l’alose savoureuse et de l’esturgeon noir au site d’essai du passage Minas, une zone prévue pour l’exploitation des turbines.

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Superviseur de la faculté :

Michael Stokesbury

Etudiant :

Cameron Solda ; Matthew Warner ; Elizabeth Bateman

Partenaire :

La Confédération des Mi’kmaq du continent

Discipline :

Biologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Acadia

Programme :

Accélération

L’arsenic dans l’enlèvement des sols et la réutilisation bénéfique

L’objectif de la recherche est de mettre au point une méthode et de mettre à l’essai l’assainissement de 3 000 tonnes de sols contaminés par le trioxyde d’arsenic à des concentrations allant jusqu’à 20 000 mg/kg. Notre projet vise à rechercher et à développer une méthodologie efficace et sûre de lavage du sol pour éliminer l’arsenic du sol, mais d’autres méthodes seraient envisagées. De plus, nous aimerions également trouver un moyen de traiter la solution d’arsenic résultant d’un lavage réussi du sol. L’un des moyens possibles de réutiliser la solution d’arsenic est de la convertir en arséniure de gallium pour l’utiliser dans la production d’énergie solaire. Les principales activités de notre projet comprennent une étude de site, un échantillonnage et une analyse du sol et de l’eau, une analyse de la littérature, des tests à l’échelle du banc d’essai et la conception et la mise en œuvre d’un essai pilote pour jusqu’à 3 000 tonnes de sol. Le projet comprendra également la communication connexe des résultats de l’assainissement.

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Superviseur de la faculté :

Hossein Kazemian

Etudiant :

Saeed Ghanbari

Partenaire :

Véritable environnement du Nord

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Services administratifs et de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement

Université :

Université de Northern British Columbia

Programme :

Accélération

Nanocomposites de titanate de lithium pour supercondensateurs hybrides

La diversification rapide des technologies stimule la demande d’alimentations électriques qui peuvent répondre à un plus large éventail de besoins en énergie et plus intermittents. Les principaux moteurs comprennent le transport, les connexions au réseau d’énergie renouvelable, le stockage d’énergie et l’électronique grand public. Tesla a récemment acheté une société de supercondensateurs de premier plan, Maxwell Technologies, pour rationaliser ces avancées en matière d’intégration de produits. Les supercondensateurs sont une technologie importante utilisée dans l’industrie de l’alimentation électrique, complétant les batteries conventionnelles en offrant une puissance plus élevée et une durée de vie plus longue. Les supercondensateurs hybrides font l’objet d’un développement accéléré et devraient dépasser les options actuelles du marché en raison de leur promesse d’énergie et de densité de puissance élevées et de leur longue durée de vie. Dans ce projet, nous étudions les variations du processus de fabrication pour améliorer leur performance. Notre partenaire de l’industrie a l’intention d’étendre les processus pour établir la R-D et la fabrication de supercondensateurs canadiens qui nous positionneront comme un concurrent mondial dans ce marché de haute technologie en expansion.

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Superviseur de la faculté :

John Madden

Etudiant :

Saeedeh Ebrahimi Takalloo

Partenaire :

Tycor UPS

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Connexions de moment aux colonnes RHS

La recherche proposée vise à démontrer la performance de connexions de moment efficaces et non exclusives pour les poutres à large bride (W-) aux colonnes rectangulaires à section creuse (RHS) dans des cadres résistants au moment (MRF) à ductilité limitée (type LD) qui sont faciles et rentables à fabriquer, à manipuler et à ériger. Deux prototypes de connexion de moment de colonne W-beam-TO-RHS seront développés et testés, en double exemplaire, à pleine échelle. On s’attend à ce que les essais démontrent que les raccords prototypes de la poutre W à la colonne RHS sont conformes au code de conception de l’acier canadien. Par conséquent, cette recherche fournira de nouvelles options économiques pour connecter les faisceaux W aux colonnes RHS dans les MRF de type LD, ce qui profitera aux concepteurs.

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Superviseur de la faculté :

Kyle Tousignant

Etudiant :

Rebecca Clahane

Partenaire :

CBCL Ltd.

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Biocapteur à base de photonique sur silicium pour la détection multiplex

Notre objectif est de rechercher, de développer et de commercialiser un biocapteur avancé qui détecte de nombreuses infections pathogènes différentes et l’immunité pour des maladies telles que COVID-19. Nous utilisons une nouvelle technologie de capteur réalisée avec la technologie de fabrication de semi-conducteurs (photonique sur silicium) et l’optique et l’électronique intégrées. Nous espérons que nos capteurs pourront fournir des réponses aux individus, aux industries, aux gouvernements et aux décideurs. À long terme, le dépistage des maladies émergentes sera un besoin mondial important : nos capteurs multiplexés seront peu coûteux (volume estimé à 20 $), jetables, utilisables sur le terrain (milieu de point de service) et se connecteront via Bluetooth à un appareil mobile. Le projet proposé au cours de l' Accélération et Les périodes Elevate caractériseront en profondeur les capteurs, établiront un système d’évaluation portable et automatisé pour démontrer les biocapteurs aux clients potentiels et évalueront la pertinence des capteurs pour répondre aux besoins urgents du marché en matière de diagnostic au point de service : étapes essentielles pour la commercialisation de l’appareil.

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Superviseur de la faculté :

Karen Cheung

Etudiant :

Samantha Marie Grist

Partenaire :

Photonique de rêve

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Rendre la science des données facile pour tout le monde

La science ouverte est le concept de partage libre de données avec le public. Les données à grande échelle devenant plus facilement accessibles à tous, il est important de créer une plate-forme où le public peut visiter pour analyser et interpréter les données. Et bien que la science ouverte augmente l’accessibilité des données et des rapports au public, elle ne réduit pas les barrières linguistiques des lecteurs ou n’augmente pas la littératie statistique. Afin de promouvoir de manière responsable l’utilisation des données auprès du public, ce projet vise à créer une plate-forme qui permet aux utilisateurs de répondre à une série de questions pertinentes pour les données, afin qu’il puisse automatiquement créer du code pour analyser et visualiser les données. La plate-forme fournira ensuite les résultats en utilisant un langage simple et des visualisations plutôt que des statistiques de test. En d’autres termes, notre objectif est de créer une plate-forme qui rend la science des données facile pour tout le monde.

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Superviseur de la faculté :

Alison Chasteen

Etudiant :

Veronica Bergstrom

Partenaire :

Dacture

Discipline :

Psychologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Contrôles structuraux de la minéralisation du projet aurifère Sixtymile, au Yukon

La demande de métaux, y compris l’or, ne cesse d’augmenter, d’autant plus que les technologies modernes, y compris la production d’énergie durable, reposent sur des ressources aussi limitées. Comme les gisements superficiels facilement accessibles dans les zones minières traditionnelles telles que le district aurifère de Sixtymile, YK, épuisent des approches d’exploration de plus en plus avancées sont nécessaires pour rechercher plus profondément dans le « substrat rocheux ». Cependant, l’exploration de l’or dans le substrat rocheux du district aurifère de Sixtymile nécessite une connaissance avancée de la distribution souterraine des types de roches, qui est contrôlée par des processus géologiques tels que les failles. À ce titre, ce projet vise à identifier, localiser et caractériser les failles et les structures géologiques connexes dans le substrat rocheux qui pourraient accueillir de l’or dans le district aurifère Sixtymile. Les failles sont des structures géologiques importantes qui fournissent des voies d’écoulement et de dépôt de grands volumes de fluides formant de l’or dans le substrat rocheux autrement imperméable. L’acquisition d’une meilleure compréhension de ces structures augmente les taux de réussite de l’exploration aurifère. Ces connaissances aident également à concevoir des conceptions et des techniques d’extraction efficaces afin de minimiser les effets environnementaux de l’exploitation minière.

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Superviseur de la faculté :

Alexander L. Paix

Etudiant :

Jeremy Rimando

Partenaire :

Flow Metals Corp

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Autre

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération