Projets novateurs réalisés

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

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Projets par catégorie

Behaviour mechanisms of catch rates

Recreational fishing is seeing increasing numbers of fish caught and released, either because individual fishers choose not to harvest for personal or conservation reasons, or because fishing regulations allow few numbers or sizes of fish to be harvested. However, if released fish become less catchable for future fishers, this may lead to decreasing catch rate, and dissatisfied fishers, which runs counter to fisheries goals. We will investigate whether one of a number of mechanisms causing ‘catchability’ of individual fish to decline by tagging a large number of fish in a small ‘learn to fish pond’ and monitor their catches over time. This will help better set regulations with an aim to promote conservation and high catch rates.

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Superviseur du corps professoral :

Brett van Poorten

Étudiant :

Partenaire :

Freshwater Fisheries Society of BC

Discipline :

Life Sciences

Secteur :

Agriculture

Université :

Simon Fraser University

Programme :

Accelerate

Immobilized bio-based aerogel photocatalysts for degradation of organic pollutants in water

This project will develop new bio-based materials to support the removal of persistent organic pollutants from water using light-driven processes. The research will focus on creating porous, plant-protein-based aerogels that can act as stable platforms for immobilizing photocatalytic materials, making them easier to handle, recover, and reuse in water treatment applications. By combining these bio-derived supports with light-active and conductive components, the project aims to improve the efficiency and durability of pollutant degradation under laboratory conditions. The work will contribute to the development of more sustainable and reusable water treatment materials and will facilitate the transfer of advanced materials fabrication and characterization techniques back to the Canadian home institution. This knowledge exchange will strengthen research capacity, support future collaborative projects, and provide advanced training that benefits both the host institution and the Mitacs Globalink program.

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Superviseur du corps professoral :

Ehssan Koupaie

Étudiant :

Partenaire :

ETH Zurich

Discipline :

Engineering

Secteur :

Education

Université :

Queen's University

Programme :

Globalink Research Award

Photochemical Supramolecular Assemblies for Solar Energy Conversion to Hydrogen

As part of this project, the intern will work in the laboratories of Paola Ceroni and Garry Hanan with the goal of producing hydrogen from solar energy. To achieve this, a ruthenium metal complex will be synthesized and characterized in order to obtain a catalyst. Experiments and research will be conducted in both laboratories to strengthen the collaboration between these two renowned researchers. This internship will lay the groundwork for future research and studies that will contribute to the advancement of knowledge in the field of green hydrogen. The first phase of the project will consist of designing and identifying new ligands that enable the creation of a stable, durable complex capable of absorbing light in the optimal frequency range. The second phase will involve the synthesis of the complex and the study of its physical properties, such as absorption, emission, and quantum yield. The project will then be completed with the optimization and further characterization of the synthesized complex. With a promising future within Canada’s energy transition, the advances achieved through this project will contribute to future work in this rapidly growing field and help generate investment in the Canadian energy sector.

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Superviseur du corps professoral :

Garry Hanan

Étudiant :

Partenaire :

University of Bologna

Discipline :

Physics

Secteur :

Green/Alternative Energy; Sustainability and the Environment

Université :

Université de Montréal

Programme :

Globalink Research Award

Metallic Hydrides Nanostructures for the Storage of Hydrogen

Solid-state hydrogen storage in MgH2 has strong potential due to its high energy density, but it is limited by technical constraints. Dehydrogenation requires high temperatures (300–400?°C), which are unsuitable for many applications, and the hydrogen release kinetics remain slow because of the low diffusion within the crystalline structure.
To address these challenges, our project adopts an integrated approach combining theoretical modeling and experimental synthesis. On the theoretical side, DFT, Monte Carlo, and molecular dynamics simulations will be performed on nanostructured hydrides. The effects of single doping and co-doping with transition metals (Co, Ti, V, Fe, Ni) will be studied to improve reactivity and reduce the dehydrogenation temperature. Experimentally, MgH2 nanostructures will be synthesized via solution-based chemistry in the presence of various catalysts, including oxides, halides, and metals. The resulting powders and pellets will be characterized to analyze the mechanisms of hydrogen absorption and desorption.The overall objective is to better understand and optimize the thermodynamic and kinetic properties of nanostructured hydrides, with the goal of developing more efficient, fast, and safe solid-state hydrogen storage systems for long-term applications.

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Superviseur du corps professoral :

Jean-Michel Nunzi

Étudiant :

Partenaire :

Université Mohammed V de Rabat

Discipline :

Physics

Secteur :

Green/Alternative Energy

Université :

Queen's University

Programme :

Globalink Research Award

Développement de composants et lasers fibrés

Fondée en 2000 et basée à Québec, Photonique indie Canada inc. (ancien nom : TeraXion inc.) est reconnu comme l’un des principaux fabricants mondiaux de technologies photoniques de pointe, notamment dans les domaines des réseaux de Bragg à fibre optique (FBG), des lasers à largeur de raie étroite et de l’optique intégrée, son équipe dédiée est composée de plus de 55 chercheurs, ingénieurs et technologues qui fournissent des produits et des solutions personnalisées à des entreprises de premier plan dans les secteurs des lasers industriels, des communications optiques, des dispositifs médicaux, de l’aérospatiale et de la défense. Depuis très récemment, indie/Teraxion développe des sources lasers à fibre ultrarapides en collaboration avec l’Université Laval [1-3]. Ces produits lasers ultrarapides sont présentement en introduction dans le marché et le présent projet vise à poursuivre l’innovation dans ce domaine pour obtenir une place dominante dans ce marché en forte croissance et ce, avec des technologies de ruptures. Obtenir des impulsions brèves de qualité dans des bandes spectrales moins communes mais avec beaucoup de potentiel commercial requiert le développement de composants spécifiquement adaptés à des designs novateurs de cavités laser ultrarapides. Le présent projet permettra spécifiquement de contribuer au développement de lasers à fibre au néodyme opérant autour de 920nm.

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Superviseur du corps professoral :

Martin Bernier

Étudiant :

Partenaire :

indie

Discipline :

Physics

Secteur :

Manufacturing

Université :

Université Laval

Programme :

Accelerate

Bridging the EV Capital Gap via a Green Fintech Operating Model.

This project will help Avonhead Electric build a repeatable, data-driven way to finance EV charging infrastructure. The intern will turn Avonhead’s current manual, one-off deal work into a standardized underwriting and reporting system by creating (1) a risk scorecard that combines traditional credit metrics with real-world charger performance data (like uptime and utilization), (2) a set of reusable financing templates and term sheets, and (3) an investor-ready dashboard that tracks portfolio performance. The benefit to Avonhead is faster, more consistent credit decisions, lower legal and transaction friction, and a clearer path to raising larger, lower-cost capital (like warehouse facilities and, eventually, securitization) because the business can prove risk and performance in a structured, institutional-grade way.

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Superviseur du corps professoral :

Gal Raz

Étudiant :

Partenaire :

Avonhead Electric

Discipline :

Business

Secteur :

Clean Technology; Transportation (excluding aerospace); Finance and Insurance

Université :

The University of Western Ontario

Programme :

Business Strategy Internship

Biomechanical Risk Factors of Non-Specific Low Back pain in cyclists

This project investigates biomechanical risk factors associated with non-specific low back pain in road cyclists. Using motion capture and isokinetic core strength testing, spinal movement patterns and muscular deficits are analyzed during cycling under controlled laboratory conditions and highly realistic treadmill cycling with the athlete’s own bicycle. The goal is to better understand how segmental spinal motion and movement variability relate to low back pain, and to generate evidence that can inform injury prevention, performance optimization, and rehabilitation strategies in endurance cycling.

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Superviseur du corps professoral :

Stephanie Willerth

Étudiant :

Partenaire :

Hochschule Offenburg

Discipline :

Engineering

Secteur :

Biotechnology; Other

Université :

University of Victoria

Programme :

Globalink Research Award

ESROP – Project A4: Medical image processing/healthcare analytics with deep learning/explainable AI/federated learning

This project focuses on using deep learning techniques and AI for medical image processing, optimizing these techniques to maximize efficiency and accuracy in processing large sets medical data. This project specifically aims to improve generalization and explainability of deep learning models used in medical imaging, focusing on medical image segmentation to explore how current medical image processing techniques can be optimized. The project is a collaboration between the University of Toronto and King Mongkut’s University of Technology Thonburi, and will bring novel approaches to deep learning in medical image processing to both institutions, a rapidly growing field within healthcare which is crucial in improving the accuracy and efficiency of diagnosis.

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Superviseur du corps professoral :

Arthur Chan

Étudiant :

Partenaire :

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Discipline :

Engineering

Secteur :

Artificial Intelligence; Health and Related Sciences and Technology; Technology

Université :

University of Toronto

Programme :

Globalink Research Award

Analyse longitudinale et comparative des données de télémonitoring des activités de la vie quotidienne pour le maintien à domicile des personnes âgées

Le maintien à domicile des personnes âgées présentant des troubles cognitifs constitue un enjeu majeur pour les systèmes de santé. Les technologies de télémonitoring basées sur des capteurs à domicile offrent des opportunités importantes pour mieux comprendre les activités de la vie quotidienne, suivre l’évolution de l’autonomie et soutenir les décisions en matière de soins. Ce projet de recherche vise à approfondir l’analyse de ces données afin d’identifier des indicateurs pertinents de changements fonctionnels ou cognitifs et d’en améliorer l’interprétation dans des contextes cliniques. La doctorante travaille actuellement sur HomeAssist, une plateforme développée en France pour soutenir l’autonomie des personnes âgées à domicile, et notamment les activités quotidiennes, la sécurité et la participation sociale. Le projet de mobilité s’inscrit dans une collaboration avec le CRIUGM, où l’équipe d’accueil développe un dispositif comparable, NEARS-SAPA, principalement destiné à l’aide à la décision clinique. Ce séjour permettra une immersion dans le déploiement réel de ces technologies, une contribution à l’analyse exploratoire des données collectées au Canada, et une mise en perspective internationale des résultats. Les résultats attendus contribueront à améliorer le suivi de l’autonomie, soutenir la prise de décision en santé et renforcer la collaboration scientifique entre la France et le Canada.

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Superviseur du corps professoral :

Nathalie Bier

Étudiant :

Partenaire :

Université de Bordeaux

Discipline :

Sociology

Secteur :

Health and Related Sciences & Technology

Université :

Université de Montréal

Programme :

Globalink Research Award

Évaluation de l’inconfort et de la faisabilité clinique de stimulations électriques fonctionnelles optimisées pour la rééducation après arthroplastie totale inversée d’épaule

Le projet RELIEF vise à évaluer l’applicabilité clinique de stimulations électriques fonctionnelles (SEF) optimisées pour la rééducation après une arthroplastie totale inversée de l’épaule. Durant son stage à Genève, le stagiaire (Kevin Co) produira plusieurs patrons de stimulation : un patron standard déjà utilisé en clinique, et trois patrons optimisés à l’aide d’outils développés pendant sa thèse (Cocofest et pysciencemode). Ensuite, en collaboration avec l’équipe de réadaptation des Hôpitaux Universitaires de Genève, des participants récemment opérés réaliseront des mouvements d’élévation du bras dans le plan scapulaire, dans plusieurs conditions : sans stimulation, avec stimulation standard, puis avec stimulations optimisées. Après chaque série, ils évalueront l’inconfort et l’assistance perçue à l’aide d’une échelle visuelle analogique. Ils indiqueront aussi si la stimulation leur paraît acceptable pour une séance de rééducation. Les bénéfices attendus sont de mieux identifier les stratégies de SEF optimisées les plus tolérables, de formuler des recommandations directement transférables en pratique clinique, et d’améliorer à terme la qualité de la rééducation grâce à des stimulations personnalisées. Le projet devrait également produire des résultats utiles pour faire évoluer les réglages et les logiciels des stimulateurs, tout en renforçant le transfert de méthodes et de données vers les équipes canadiennes.

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Superviseur du corps professoral :

Mickael Begon

Étudiant :

Partenaire :

University of Geneva

Discipline :

Physics

Secteur :

Education

Université :

Université de Montréal

Programme :

Globalink Research Award

Smart Hydrofoil Project

A hydrofoil is a wing like structure located on the underside of a watercraft, creating a lifting force which lifts the craft out of the water as it gains speed. They increase the fuel efficiency and speed of watercraft, allowing the craft to glide more smoothly over water. Hydrofoil effectiveness is restricted by issues such as cavitation and vortex shedding, causing unwanted vibrations and oscillations on the hydrofoil body. This increases deterioration of parts and watercraft vibrations, which can eventually result in fatigue failure and a decrease in the overall vessel efficiency and speed.

Morphing technology has the ability and potential to reduce vibrations and fatigue in watercraft, increasing hydrofoil efficiency. However, little research has been done into the integration of an electric motor and piezoelectric actuators for morphing edge integration in hydrofoils. The objective of this project is to experimentally and numerically investigate the performance of a morphing hydrofoil which uses piezoelectric actuators driven by electric motors to control trailing-edge hydrofoil deformation. Building on prior numerical work, the intern will modify an existing hydrofoil design for experimental use, fabricate a prototype, and perform controlled experiments to evaluate lift enhancement and vibration reduction of the modified hydrofoil.

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Superviseur du corps professoral :

Patrick C Lee

Étudiant :

Partenaire :

Arts et Métiers Sciences et Technologies

Discipline :

Engineering

Secteur :

Education

Université :

University of Toronto

Programme :

Globalink Research Award

La gastronomie comme outil de soft power urbain : dynamiques d’échanges entre la France et le Québec

Ce projet étudie comment la gastronomie peut renforcer le rayonnement international des villes, en se concentrant sur Montréal et son dialogue culinaire avec la France, particulièrement Lyon. L’objectif est de comprendre comment certaines traditions culinaires françaises sont réinterprétées au Québec et comment elles contribuent à la vitalité culturelle, à l’attractivité touristique et au développement urbain de Montréal. Grâce à la collaboration avec le CÉLAT et l’UQAM, le projet offrira de nouvelles connaissances utiles aux institutions canadiennes pour mieux valoriser leur patrimoine alimentaire et renforcer les échanges culturels internationaux. Il favorisera également des partenariats durables entre la France et le Québec, tout en apportant des bénéfices directs en matière de recherche, d’innovation culturelle et de stratégies urbaines pour le Canada.

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Superviseur du corps professoral :

Van Troi Tran

Étudiant :

Partenaire :

Université Lumière Lyon 2

Discipline :

Sociology

Secteur :

Education

Université :

Université du Québec à Montréal

Programme :

Globalink Research Award