Projets novateurs réalisés

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

13270 Projets achevés

1072
AB
2795
C.-B.
430
MB
106
NF
348
SK
4184
ON
2671
QC
43
PE
209
NB
474
NS

Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Génie - biomédical
4%
Génie - chimique / biologique

Impacts multiples des obstacles anthropiques sur les migrations des poissons

Ducks Unlimited Canada exploite plusieurs voies piscicoles prévues pour être remplacées à travers la Nouvelle-Écosse. Des études récentes sur le passage des passages des poissons sur l’alewife indiquent que l’identification des zones problématiques pour le passage des poissons, et la modification de la conception des chemins en conséquence, augmente grandement le passage des poissons. Pour évaluer le passage des poissons sur les passerelles piscicoles, les déplacements seront surveillés à l’aide de balises de transpondeur intégrées passives et de systèmes d’antennes. L’exploitation des poissons par les prédateurs lors des retards de migration sera déterminée en suivant acoustiquement les prédateurs et les proies. Le passage des poissons dans les nouvelles portes de marée plus favorables aux poissons sera aussi comparé à celui des portes traditionnelles à charnière supérieure. L’abondance et la diversité des poissons en amont des obstacles seront quantifiées et corrélées au nombre, au type et à l’efficacité du passage des obstacles. Dans cette étude, des zones problématiques pour le passage des poissons seront identifiées où les parties prenantes doivent améliorer la conception des contournements afin d’atténuer les impacts négatifs sur le passage des poissons et la viabilité des populations

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Michael Stokesbury

Étudiant :

Aaron Drew Spare

Partenaire :

Irving Oil Ltd.

Discipline :

Biologie

Secteur :

Pétrole et gaz

Université :

Université Acadia

Programme :

Accélération

Convertisseur DC-DC haute efficacité pour capteurs tactiles TFT

Ce projet vise à concevoir un convertisseur DC-DC à haute efficacité pour capteurs tactiles TFT. La tâche principale du convertisseur est d’augmenter la tension d’entrée basse et variable à une tension plus élevée et plus stable capable d’alimenter le capteur tactile. La partie la plus difficile de la conception est la régulation du convertisseur, surtout que le capteur tactile peut être alimenté par différentes sources telles que les piles rechargeables et les interconnexions USB. La conception sera modélisée, simulée et optimisée jusqu’à atteindre l’efficacité requise. La conception sera fabriquée et intégrée dans le cadre d’un système de capteurs complet.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Stefano Gregori

Étudiant :

Ahmed Shaltout

Partenaire :

Intégration Kapik

Discipline :

Génie

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université de Guelph

Programme :

Accélération

Utilisation innovante du compost à l’installation de gestion des ressources de Brady Road

La recherche proposée vise à développer des paramètres généraux de conception nécessaires pour optimiser une couverture biologique à grande échelle dans un site d’enfouissement afin de contrer les émissions de méthane à l’installation de gestion des ressources de Brady Road (BRRMF). Le stagiaire réalisera des études sur colonnes visant à déterminer la combinaison optimale entre déchets de jardin, compost de feuilles et compost biosolide pour faciliter la croissance de bactéries oxydantes de méthane appelées méthanotrophes dans la couverture de l’enfouissement. Les variables de condition d’essai incluront l’enrichissement complet et non, ainsi que les effets des charges de température, d’humidité, de gel/dégel et de méthane avec retrait examinés à la fois horizontalement et verticalement à l’intérieur des colonnes. La société partenaire KGS Group de Winnipeg s’est imposée dans les domaines de gestion des sites d’enfouissement des sites d’enfouissement de la ville de Winnipeg. Les expériences proposées sur la colonne prouveront le concept d’un revêtement biologique conçu au BRRMF et permettront au KGS Group de mettre en œuvre correctement une application de couverture biologique à grande échelle sur une section de cellule d’enfouissement sur le site.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Qiuyan Yuan

Étudiant :

Monika Niemczyk

Partenaire :

Groupe KGS

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Construction et infrastructures

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Développement d’un revêtement durable pour prévenir la corrosion du béton

En Amérique du Nord, plus de 75% de la population est desservie par des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration pour lesquels le béton est un matériau de construction clé. Malheureusement, des milliers de kilomètres de conduites doivent être retirées chaque année pour être remplacées, souffrant de corrosion causée par une exposition prolongée de la surface du béton à des environnements très agressifs. La corrosion du béton dans ces environnements est principalement causée par la diffusion de solutions agressives et la production in situ d’acide sulfurique par des micro-organismes qui affectent les propriétés du béton, entraînant des problèmes esthétiques, fonctionnels et structurels. Au cours des dernières décennies, de nombreuses approches ont été tentées pour prévenir la corrosion du béton, avec des succès variables. Par conséquent, développer des matériaux de revêtement innovants et durables pour la construction et la réparation pourrait être une solution à long terme pour améliorer la durabilité des tuyaux en béton ainsi que réduire les risques liés à la contamination de l’environnement environnant.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Nemkumar (Nemy) Banthia

Étudiant :

Negar Roghanian

Partenaire :

Kryton International Inc.

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Caractérisation, mécanisme antibactérien et amélioration de l’argile kisolite année deux

L’argile kisolite, une argile BC unique, a été reconnue comme ayant des propriétés curatives pour les irritations cutanées et les problèmes internes. Cependant, cette argile n’est pas bien comprise en termes de propriétés chimiques et physiques ni du mécanisme sous-jacent à ses propriétés antibactériennes. Lors des tests préliminaires, il a été constaté que le pH et l’état d’oxydation de l’argile kisolite changeaient avec le temps. L’impact de ces changements sur les propriétés antibactériennes sera étudié. Le projet proposé étudiera également la pertinence de différents paramètres chimiques/physiques sur l’activité antibactérienne, et déterminera le(s) mécanisme(s) antibactérien(s) de cette argile. Cela aidera l’entreprise à comprendre les propriétés clés de l’argile et à découvrir s’il existe des mesures pouvant améliorer et maintenir l’activité antibactérienne. D’après les résultats, l’entreprise devrait être mieux placée pour commercialiser et préserver les activités antibactériennes souhaitées à l’avenir.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Loretta Li

Étudiant :

Wanjing Xu

Partenaire :

Kisameet Glacial Clay Inc.

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Ressources naturelles

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Élévation

Optimisation du procédé de fabrication du jus haskap

Le haskap, une nouvelle culture de baies émergente au Canada, a un potentiel énorme pour être utilisé dans les aliments fonctionnels. La culture peut être facilement propagée et cultivée dans une grande variété de sols, ce qui offre un avantage économique, car elle permettra une meilleure utilisation des terres agricoles abondantes présentes dans l’Atlantique canadien. Des recherches menées au campus agricole de Dalhousie indiquent que les propriétés antioxydantes et les polyphénols totaux du haskap sont supérieures à celles du bleuet sauvage. Les extraits de polyphénols de haskap présentent des propriétés anti-inflammatoires remarquables chez les macrophages humains isolés comparativement aux médicaments sur ordonnance. La recherche proposée s’aligne avec le plan d’affaires de LaHave Forests Inc. visant à commercialiser un jus haskap de qualité supérieure destiné aux consommateurs soucieux de leur santé. Principalement, les résultats du projet incluent l’identification de technologies optimales de récupération de jus, les méthodes de pasteurisation, les méthodes d’emballage et de stockage, ainsi que la caractérisation des propriétés nutritionnelles, antioxydantes et cardioprotectrices du jus de haskap.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Vasantha Rupasinghe

Étudiant :

Laura Wiser

Partenaire :

LaHave Forests Inc.

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Agriculture

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Conception d’un contrôleur manipulateur autonome pour des tâches de réparation en apesanteur Deuxième année

Actuellement, lorsque des objets fabriqués par l’homme en orbite autour de la Terre doivent être démontés ou réparés, un manipulateur robotique contrôlé par l’humain est utilisé. L’objet en question n’est souvent pas conçu pour être modifié de cette façon, et seulement 1 opérateur humain sur 4 chez MDA (l’organisation partenaire) est capable d’accomplir avec succès ces tâches notoirement difficiles. L’objectif du projet proposé est de concevoir un programme informatique pour apprendre des opérateurs humains performants, avec pour résultat final une nouvelle intelligence artificielle capable d’effectuer ces réparations de manière autonome, c’est-à-dire sans intervention ou supervision humaine. C’est un projet que MDA envisage depuis plusieurs années et, s’il réussit, il réduira les coûts associés à ces opérations tout en augmentant les taux de réussite et le débit, offrant ainsi un avantage concurrentiel distinct.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Gabriele D’Eleuterio

Étudiant :

Paul Grouchy

Partenaire :

MacDonald Dettwiler and Associates Ltd.

Discipline :

Études aérospatiales

Secteur :

Aérospatiale et défense

Université :

Université de Toronto

Programme :

Élévation

Conversion du coke de pétrole en produits plus précieux avec zéro émission de CO2

Le taux de production de petcoke croît rapidement en raison de l’augmentation continue du volume des bruts lourds. Cela représente un défi à long terme pour les usines de modernisation et de raffinage afin de trouver une approche économique d’utilisation du petcoke et de réduire leurs déchets ainsi que leurs impacts environnementaux. En plus de sa fonction de rentabilité, cette technologie devrait idéalement avoir un impact environnemental minimal. Ainsi, l’objectif de ce projet est le développement et l’optimisation techno-économique d’une usine commerciale à base de petcoke qui utilise de nouvelles technologies pour produire des combustibles, des produits chimiques et de l’électricité sans émissions de CO2. Après l’étude de différents scénarios, les meilleures stratégies (basées sur la rentabilité, l’efficacité thermique, le coût en capital, les émissions de CO2, etc.) seront présentées au partenaire industriel pour des recherches supplémentaires et possiblement des tests expérimentaux.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Ali Elkamel

Étudiant :

Yaser Khojasteh Salkuyeh

Partenaire :

Logiciels environnementaux pour les lacs

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération

Contribution supraspinale vs spinale à la production de cycles du bras à différentes intensités relatives.

La recherche proposée nous permettra de déterminer comment le système nerveux central humain (c’est-à-dire le cerveau et la moelle épinière) fonctionne pour produire différents schémas de contractions musculaires lors de mouvements cycliques des bras. Nous utiliserons diverses techniques de stimulation pour déterminer à quel point le cerveau et la moelle épinière sont actifs lors des mouvements des bras. Nous n’avons pas encore une compréhension détaillée de la façon dont le cerveau et la colonne vertébrale fonctionnent ensemble lors de l’exécution du mouvement humain. Avant d’essayer de déterminer comment les connexions fonctionnelles entre le cerveau et la moelle épinière sont modifiées chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, il faut déterminer comment elles fonctionnent chez les personnes non blessées. Le partenaire industriel inclus dans cette proposition emploie un chiropraticien intéressé à comprendre le fonctionnement de base du système nerveux chez l’humain. Une meilleure compréhension du fonctionnement du système nerveux lors des mouvements cycliques pourrait mener à de nouveaux développements dans le traitement des patients souffrant de blessures au haut du corps.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Duane Button

Étudiant :

Alyssa Joy Spence

Partenaire :

Chiropratique Manning

Discipline :

Kinésiologie

Secteur :

Sports et loisirs

Université :

Université Memorial de Terre-Neuve

Programme :

Accélération

Développement d’un nouveau moteur d’optimisation de la vie basé sur la physiologie

Des études récentes montrent que les niveaux de stress chronique ont augmenté de 30% au cours des trois dernières décennies[1]. L’objectif de ce projet est de placer les humains au centre d’une nouvelle plateforme mobile appelée le Life Optimization Engine (LION). L’objectif est d’optimiser la performance humaine grâce à l’auto-modulation grâce à des programmes de rétroaction physiologique. LION utilisera l’apprentissage automatique pour identifier et analyser les signatures dans les biométries clés capturées par le nouveau biocapteur MagniWares (par exemple, fréquence cardiaque, variabilité du rythme cardiaque, fréquence respiratoire, température, mouvement). Nous prévoyons identifier plusieurs systèmes de classification et découvrir un certain nombre de corrélations latentes entre le comportement humain et la physiologie (par exemple, stress, concentration, santé cardiovasculaire, etc.). Benjamin et Chris mettront leurs compétences à profit pour développer LION et affiner respectivement les capacités de bio-détection de MagniWare. Ce projet de recherche est pertinent pour MagniWare puisqu’il est essentiel au développement de ses technologies.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Paul Yoo

Étudiant :

Chris Elder

Partenaire :

MagniWare Ltd.

Discipline :

Génie - biomédical

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Services en ligne d’estimation des prix et de prise de rendez-vous pour l’analyse en laboratoire

Dans ce projet, le stagiaire développera un site web pour les cliniques médicales. Ce site web offre aux patients un service d’estimation des prix en ligne qui calcule automatiquement le prix pour effectuer un ensemble d’analyses de laboratoire préalablement recommandées par un médecin. Le site web guidera intuitivement les patients à travers le processus d’estimation des prix et aidera intelligemment à faire correspondre les abréviations et codes de tests non standardisés dans leurs formulaires de demande avec l’ontologie standard du laboratoire. Pour atteindre cet objectif, le stagiaire développera d’abord une ontologie d’analyse en laboratoire, puis une interface utilisateur intelligente pour donner aux patients des suggestions utiles au bon moment et au bon endroit. L’excellente expérience utilisateur et les gains de temps offerts par le système d’estimation des prix en ligne attireront davantage de patients à obtenir leurs devis d’analyse de laboratoire via le service en ligne. En offrant un tel service à ses clients, Medialpha concrétise sa vision de faire en sorte que tout le monde réussisse dans le domaine des soins de santé en offrant une excellente expérience client aux patients, aux cliniques et aux autres partenaires.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Chun Wang

Étudiant :

Zhijie Xie

Partenaire :

Medialpha

Discipline :

Génie

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Administration transdermique d’hormones peptidiques pour traiter les fractures de stress de l’os tibial à l’aide de la crème liposomale DiffusiMax

L’objectif de cette étude de proposition de recherche de Mitacs est de développer et d’appliquer une méthodologie expérimentale pour la délivrance transdermique de médicaments peptidiques ciblant les os. Nous visons à administrer ces composés en utilisant une base appropriée de crème hydrophile-hydrophobe Diffusimax liposomal sur l’os anatomiquement superficiel, aux sites de fractures de stress (aussi appelées périosties) afin de déclencher la réparation osseuse, de réduire la charge de la douleur et de minimiser les effets secondaires possibles si ces médicaments étaient utilisés systémiquement. Pour atteindre ces objectifs, les stagiaires mesureront d’abord la perméabilité des hormones peptidiques calcitonine ou PTH (et variantes ciblant les os) en laboratoire à l’aide de membranes artificielles et de tissu cutané animal, avec des tampons d’acétate (pH 5) et de phosphate (pH 7,4) comme milieu de réception lorsqu’ils sont appliqués sous forme de préparations crèmes liposomales. Nous réaliserons ensuite des études in vivo à partir d’un modèle animal de fracture de stress tibiale, évaluerons les concentrations plasmatiques et osseuses de calcitonine ou PTH, et utiliserons l’histologie pour évaluer le succès de la réparation osseuse. L’hypothèse générale est que : l’administration transdermique de calcitonine, PTH ou variantes ciblant les os améliorera la disponibilité osseuse locale de l’hormone peptidique, surtout lorsqu’elle est appliquée pour traiter les périosties tibiales.

Voir la description complète du projet
Superviseur du corps professoral :

Mike Doschak

Étudiant :

Kathy TANG

Partenaire :

MAXIMA Pharmaceuticals Inc.

Discipline :

Pharmacie / Pharmacologie

Secteur :

Pharmaceutiques

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Accélération