Subventions et contributions gouvernementales
À propos de cette information
En juin 2016, dans le cadre du Plan d’action pour un gouvernement ouvert, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) s’est engagé à accroître la transparence et l’utilité des données sur les subventions et contributions et a par la suite lancé les Lignes directrices sur la divulgation des octrois de subventions et de contributions, en vigueur le 1er avril 2018.
Les règles et principes qui régissent les subventions et les contributions gouvernementales sont décrits dans la Politique du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert. Les paiements de transfert sont des transferts, imputables sur un crédit, d\'argent, de biens, de services ou d\'actifs à des personnes ou à des organisations ou à d\'autres ordres de gouvernement, sans que le gouvernement fédéral reçoive directement des biens ou des services en échange, mais qui peuvent obliger les bénéficiaires à produire un rapport ou d\'autres renseignements après avoir reçu le paiement de transfert. Ces dépenses sont signalées dans les Comptes publics du Canada. Les principaux types de paiements de transfert sont les subventions, les contributions et « autres paiements de transfert ».
Sont inclus dans cette catégorie, mais non assujettis à la divulgation proactive (1), les transferts à d\'autres ordres de gouvernement, par exemple les paiements de péréquation ainsi que les paiements effectués dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux; (2) les subventions ou les contributions réaffectées ou par ailleurs redistribuées par un bénéficiaire à des tiers; et (3) l\'information qui ne serait normalement pas divulguée en vertu de la Loi sur l\'accès à l\'information de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne figure pas sur le site Web.
1 203 433,00 $
1 janv. 2020
établissement universitaire et institution publique
UNE PLATEFORME D’ACCÉLÉRATION DE LA CONCEPTION DES MATÉRIAUX DESTINÉS AUX MODULES MEMBRANE-ÉLECTRODE
947500
L’électrolyse du CO2 est une technologie prometteuse pour le stockage de l’énergie qui utilise des sources d’énergies renouvelables pour convertir le CO2 en combustibles et en divers autres produits chimiques. La commercialisation des systèmes d’électrolyse du CO2 nécessite le développement et l’optimisation de nouveaux matériaux, comme des membranes et des électrocatalyseurs. Aujourd’hui, ces matériaux sont typiquement testés de manière isolée, dans des conditions très différentes de celles d’un système d’électrolyse en exploitation (dans lequel les catalyseurs présents sur les électrodes à diffusion gazeuse sont en contact avec les membranes à l’intérieur du module membrane-électrode). Par conséquent, cette méthodologie d’essai non représentatif peut faire sortir du lot des matériaux apparemment prometteurs qui peuvent ensuite se révéler peu performants une fois intégrés au système d’électrolyse. Les modules membrane-électrode (MEA) peuvent être testés sur des réacteurs de paillasse, mais les approches existantes pour la sélection des matériaux en laboratoire sont inefficaces et exigeantes en main-d’œuvre. Le récipiendaire propose de surmonter ces obstacles en concevant et en fabriquant une plateforme robotisée de sélection des matériaux pour le développement des MEA. Cette plateforme robotisée fabriquera et caractérisera les électrodes à diffusion gazeuse avant de les transférer vers une station d’essai électrochimique à haut débit semi-automatisée où elles seront intégrées aux MEA et testées dans des conditions représentatives d’un système d’électrolyse en exploitation. Pour augmenter encore davantage la productivité de cette plateforme, on utilisera des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser les données expérimentales et concevoir des expériences de suivi hautement informatives. Cette combinaison d’automatisation expérimentale et d’intelligence artificielle permettra d’obtenir une plateforme autonome pour l’accélération du développement de nouveaux matériaux extensibles et utiles à l’industrie pour les applications liées au CO2.
252 035,00 $
1 janv. 2020
établissement universitaire et institution publique
Développement et caractérisation in situ de membranes anioniques pour les systèmes d’électrolyse du CO2
947524
Ce projet de recherche est axé sur l’étude et le développement de membranes anioniques pour l’électrolyse haute performance du CO2 à l’aide de polymères inventés à l’Université Simon Fraser, avec Ionomr Innovations Inc. s’occupant de la commercialisation. Ces polymères et ces membranes présentent une forte conductivité anionique et une stabilité chimique et mécanique très élevée, à la fine pointe de la technologie. Ces électrolytes polymères solides ont fait leurs preuves dans les piles à combustible et les systèmes d’électrolyse de l’eau, mais pour intégrer ces matériaux à des systèmes d’électrolyse du CO2, il est nécessaire de les adapter chimiquement et physiquement à la réduction spécifique du CO2, car la membrane et l’ionomère de la couche catalytique présentent des exigences différentes de celles utilisées pour les applications précitées. L’Université Simon Fraser collaborera avec Ionomr pour préparer de nouveaux polymères conducteurs d’anions et les incorporer à différents substrats et préparer ainsi des membranes robustes de qualité adéquate pour la fabrication d’unités pilotes et le déploiement commercial des systèmes d’électrolyse du CO2. L’Université Simon Fraser et l’entreprise Ionomr collaboreront avec le CNRC pour intégrer les membranes électrolytiques à base de polymères solides dans les systèmes d’électrolyse du CO2 afin de faire la démonstration de membranes anioniques qui permettent une électrolyse fiable et à haut rendement du CO2 dans le cadre du captage et de la valorisation du carbone.
240 692,00 $
1 janv. 2020
organisme à but lucratif
Développement et caractérisation in situ de membranes anioniques pour les systèmes d’électrolyse du CO2
947525
Ce projet de recherche est axé sur l’étude et le développement de membranes anioniques et protoniques pour l’électrolyse à haute performance du CO2 à l’aide de polymères inventés à l’Université Simon Fraser, Ionomr Innovations Inc. s’occupant de la commercialisation. Ces polymères et ces membranes présentent une forte conductivité anionique et une stabilité chimique et mécanique très élevée, à la fine pointe de la technologie. Ces électrolytes polymères solides ont fait leurs preuves dans les piles à combustible et les systèmes d’électrolyse de l’eau, mais pour intégrer ces matériaux à des systèmes d’électrolyse du CO2, il est nécessaire de les adapter chimiquement et physiquement à la réduction spécifique du CO2, car la membrane et l’ionomère de la couche catalytique présentent des exigences différentes de celles utilisées pour les applications précitées. L’Université Simon Fraser collaborera avec Ionomr pour préparer de nouveaux polymères conducteurs d’anions et les incorporer à différents substrats et préparer ainsi des membranes robustes de qualité adéquate pour la fabrication d’unités pilotes et le déploiement commercial des systèmes d’électrolyse du CO2. L’Université Simon Fraser et l’entreprise Ionomr collaboreront avec le CNRC pour intégrer les membranes électrolytiques à base de polymères solides dans les systèmes d’électrolyse du CO2 afin de faire la démonstration de membranes anioniques qui permettent une électrolyse fiable et à haut rendement du CO2 dans le cadre du captage et de la valorisation du carbone.
100 000,00 $
1 janv. 2020
organisme à but lucratif
Représentation du vecteur hiérarchique de données et apprentissage multitâches
946961
Le vecteur hiérarchique est un modèle de prévisions multitâches qui fournit une représentation multicouches des événements médicaux. L'objectif du vecteur hiérarchique est d'améliorer la précision prévisionnelle de l'IA Lydia en apprenant des caractéristiques complexes à différents niveaux et la façon dont ces caractéristiques sont reliées entre elles.
4 625 482,00 $
1 janv. 2020
autre
1920-HQ-000101
1920-HQ-000101
N'est pas un projet (mandaté ou financement de base)
96 844,00 $
1 janv. 2020
autre
1920-HQ-000101
1920-HQ-000101
N'est pas un projet (mandaté ou financement de base)
25 380,17 $
1 janv. 2020
autre
1920-HQ-000101
1920-HQ-000101
N'est pas un projet (mandaté ou financement de base)
200 000,00 $
1 janv. 2020
autre
1920-HQ-000101
1920-HQ-000101
N'est pas un projet (mandaté ou financement de base)
1 617 000,00 $
1 janv. 2020
autre
1920-HQ-000101
1920-HQ-000101
N'est pas un projet (mandaté ou financement de base)
403 495,90 $
1 janv. 2020
autre
1920-HQ-000101
1920-HQ-000101
N'est pas un projet (mandaté ou financement de base)