Programme 2026

Découvrez les conférenciers 2026

Alkim Akyurtlu, Ph.D.

Professeure, Département de génie électrique et informatique
Directrice (UML), Raytheon UML Research Institute
Directrice, Printed Electronics Research Collaborative (PERC)

University of Massachusetts Lowell

Alkim Akyurtlu a obtenu son baccalauréat en génie électrique à Virginia Tech en 1994, puis sa maîtrise et son doctorat en génie électrique à Penn State en 1996 et 2001, respectivement. En 2002, elle s’est jointe au département de génie électrique et informatique de l’Université du Massachusetts à Lowell (UMass Lowell), où elle est professeure titulaire. Elle est également directrice du Printed Electronics Research Collaborative (PERC) et représente UMass Lowell au Raytheon – UMass Lowell Research Institute (RURI). Ses travaux de recherche portent sur la fabrication additive appliquée à l’emballage microélectronique avancé, l’électronique imprimée pour les applications RF et micro-ondes, le développement de matériaux fonctionnels pour l’électronique imprimée, ainsi que la conception et l'application de métamatériaux. Avant de se joindre à l’UML, Dre Akyurtlu a travaillé au MIT Lincoln Laboratory au sein du Systems and Analysis Group comme spécialiste technique, menant des recherches sur la modélisation électromagnétique et l’analyse statistique de systèmes radar. Elle est membre senior de l’IEEE.

La fabrication additive (FA) s’impose comme une technologie transformatrice pour les systèmes RF/micro-ondes, offrant un prototypage rapide, des géométries personnalisées et la prise en charge d’électroniques légères et flexibles. Plus récemment, un intérêt croissant s’est également manifesté pour l’application de la fabrication additive à l’encapsulage des dispositifs microélectroniques. L’encapsulage additif permet d’accroître les fonctionnalités dans des volumes restreints grâce à des capteurs miniatures à faible taille, poids, puissance et coût (SWaP-C), ouvrant la voie à des formats non traditionnels. Dans cette présentation, plusieurs innovations en matière de composants RF imprimés et de conception d’encapsulages visant à améliorer les performances et à réduire l’empreinte seront présentées.
University of Massachusetts Lowell

Tricia Breen Carmichael, Ph.D.

Professeure, Département de chimie et de biochimie

University of Windsor

Tricia Breen Carmichael est professeure au département de chimie et de biochimie de l’Université de Windsor. Elle a obtenu son doctorat en 1996 à l’Université de Windsor, puis a effectué un stage postdoctoral à l’Université Harvard dans le laboratoire de George M. Whitesides. Elle a ensuite rejoint l’IBM T.J. Watson Research Center à Yorktown Heights, dans l’État de New York, à titre de chercheuse en électronique organique. Elle dirige actuellement un programme de recherche interdisciplinaire portant sur les dispositifs électroniques extensibles et portables, notamment les dispositifs électroluminescents extensibles, les textiles électroniques (e-textiles) et les conducteurs transparents extensibles.

Bien que la gomme-laque soit un matériau ancien, elle possède un talent surprenant pour résoudre des problèmes très contemporains en électronique flexible et imprimée. Dans cette présentation, je montrerai comment ce biopolymère naturel, surtout connu pour la finition du bois et l'enrobage de bonbons, offre les propriétés de formation de film, d’adhérence, de diélectrique et de barrière nécessaires pour remplacer les matériaux dérivés du pétrole dans les dispositifs de nouvelle génération. En utilisant la gomme-laque comme couche de planarisation écologique, composant de substrat recyclable et matrice protectrice pour les nanomatériaux conducteurs, nous créons des dispositifs imprimables, flexibles et responsables sur le plan environnemental. Ces « nouveaux trucs » révèlent comment un matériau traditionnel peut répondre aux exigences actuelles en matière de circularité, de performance et de fabrication à grande échelle, tout en offrant une orientation nouvelle et étonnamment puissante pour une électronique respectueuse de l'environnement.
University of Windsor

James Claypole

Founder & CEO

Ail Arian

Informations à venir

Carolyn Ellinger

VP, Printed Electronics

Kodak

Informations à venir

KODAK

Olivier Ferrand, Eng, M. Eng

Ingénieur R&D

e2ip Technologies

Informations à venir

e2ipTECHNOLOGIES_logo_horiz_cmjn

Paul Gaylo

Advanced Manufacturing Technologies

Lockheed Martin

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Lockheed Martin

Dr. Stephan Harkema

Chercheur principal

Holst Centre

Dr. Stephan Harkema, chercheur principal au Holst Centre chez TNO, est titulaire d'un doctorat en chimie des polymères et possède près de 20 ans d'expérience en R&D dans le domaine des matériaux avancés et de l'électronique. Après des travaux approfondis sur les OLED flexibles pour l'éclairage et la signalisation, il s'est concentré sur les interfaces homme-machine basées sur l'électronique hybride et imprimée. Depuis 2021, il dirige des travaux de développement sur les systèmes électroniques intégrés durables dans les plastiques, ayant permis de réaliser avec succès leur démontage, leur recyclage et leur réparation. Ses travaux ont donné lieu à de nombreuses publications, à des brevets et à des avancées en matière d'innovation dans le domaine de l'électronique circulaire.

L'électronique surmoulée (IME) intègre des circuits et des composants fonctionnels dans des structures en polymère moulé, offrant des avantages significatifs en termes de réduction de poids, de liberté de conception et d'intégration de systèmes. Cependant, ces avantages viennent souvent au détriment de la recyclabilité en fin de vie et de la récupération des matériaux. Cette contribution présente les dernières avancées intégrant les principes de conception circulaire dans l'IME, répondant ainsi aux lacunes en matière de durabilité dans le domaine de l'électronique structurelle. Les démonstrations expérimentales comprennent la réussite du démantèlement, du recyclage et de la réparation de l'électronique surmoulée.
Holst Centre

Loleï Khoun

Chargée de recherche principale

Conseil national de recherches du Canada

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National Research Council Canada

Lauriane Maillefort, Ing.

Scientifique de développement en microfabrication

Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)

Lauriane Maillefort est ingénieure spécialisée dans le développement de procédés de microfabrication. Elle conçoit et met en œuvre des solutions innovantes pour la fabrication de dispositifs miniaturisés, alliant rigueur scientifique et créativité technique. Titulaire d’un baccalauréat en génie biotechnologique de l’Université de Sherbrooke, elle se consacre à la création de procédés adaptés aux besoins industriels et de recherche, garantissant la haute performance et la fiabilité des composants.

Ces travaux explorent l’impression jet d’encre comme alternative au spin-coating pour le dépôt de résine photosensible dans la fabrication de MEMS. À l’aide d’une imprimante jet d’encre SUSS, une résine photosensible positive commerciale a été adaptée par dilution afin d’obtenir des paramètres optimaux. Les résultats ont montré des revêtements uniformes, des contours nets et une réduction du gaspillage de matériau. L’impression jet d’encre démontre ainsi un potentiel prometteur pour des procédés de photolithographie précis, écologiques et rentables.
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Jonghun (Jay) Park, Ph.D.

Associate Chair, Associate Professor, Director of the Centre for Packaging Innovation and Sustainability, Director of Sustainable Packaging Research Lab

Toronto Metropolitan University

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Toronto Metropolitain University

Simon Rondeau-Gagné, Ph.D.

Associate Professor, Department of Chemistry & Biochemistry

University of Windsor

Informations à venir

University of Windsor

Christophe Sansregret, Ing.

Ingénieur en développement de processus d'électronique imprimée et d'emballage avancé

Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)

Christophe Sansregret travaille au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) sur le développement de procédés en électronique imprimée et en emballage avancé. Il se concentre sur la production d'électronique flexible et imprimée par fabrication additive. Il développe actuellement de nouveaux procédés pour fabriquer des circuits hybrides multicouches complexes à l'aide d'encres de cuivre sur divers substrats, en collaboration principalement avec l'École de technologie supérieure (ÉTS).

Notre équipe de chercheurs a réalisé des avancées significatives dans le domaine de l'électronique imprimée, notamment grâce à l'utilisation d'encres à base de cuivre dans les circuits multicouches. Cette innovation permet non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi d'améliorer la conductivité et la fiabilité des dispositifs. Nous vous invitons à découvrir les résultats obtenus en matière de fiabilité pour les circuits à deux couches, ainsi que les progrès réalisés pour pousser encore plus loin la complexité des dispositifs pouvant être imprimés.
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Madhu Stemmermann

PDG et cofondatrice

SunRay Scientific

Madhu cumule 25 ans d’expérience dans des postes de direction exécutive couvrant la fabrication, la chaîne d’approvisionnement, les ventes et la gestion de produits, et ce, dans divers secteurs tels que l’emballage électronique, les adhésifs conducteurs, les dispositifs médicaux, l’éclairage DEL et les plastiques techniques. Elle a été la plus jeune et première femme nommée directrice d’usine chez Philips Lighting. Elle a dirigé et mené à bien plusieurs transformations organisationnelles ainsi que des acquisitions d’entreprises. Madhu est diplômée en génie chimique de l’Université Purdue, à West Lafayette, en Indiana.

Assistez à la présentation de SunRay Scientific sur le ZTACH® ACE, une époxy conductrice anisotrope à alignement magnétique qui redéfinit les interconnexions électroniques en remplaçant la soudure, le wire bonding et d’autres méthodes traditionnelles. Découvrez comment ce procédé en une seule étape, compatible avec l’assemblage SMT, permet une miniaturisation rentable et l’intégration d’applications sensibles à la chaleur et à la pression dans l’ensemble de l’électronique flexible et hybride (FHE). Des études de cas mettront en lumière des applications dans les domaines des objets portables, de la RFID, des DEL, du médical et de l’automobile — offrant des avancées majeures en flexibilité, performance, rendement et simplicité de fabrication.
SunRay Scientific

Rick Trunnell

Directeur du développement commercial

Panasonic Industry

Rick Trunnell a consacré sa carrière au domaine des circuits imprimés. Fort d’une vaste expérience en atelier de fabrication, il a d’abord travaillé dans l’univers des cartes multicouches avant de passer des matériaux rigides aux solutions rigides-flexibles et aux matériaux plus spécialisés. Depuis son arrivée chez Panasonic, il a collaboré avec une grande variété de matériaux destinés aux circuits imprimés, se concentrant plus récemment sur les technologies extensibles, les conceptions à très haute densité d’interconnexion (UHDi) ainsi que sur certains procédés additifs.

Cette présentation mettra en lumière deux technologies émergentes que Panasonic Industry développe pour les nouvelles applications électroniques. Nous aborderons d’abord la fabrication de circuits souples destinés à des dispositifs électroniques de nouveaux formats, tels que les capteurs portables, pouvant être produits par fabrication additive ou par des procédés soustractifs conventionnels selon les capacités et les exigences de l’application. Nous présenterons ensuite un film conducteur transparent à faible résistance, conçu grâce à une technologie de maillage de cuivre ultra-fin intégré.
Panasonic Industry

Dr. Konrad Walus

Associate Professor, Department of Electrical and Computer Engineering

The University of British Columbia

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University of British Columbia

Sina Wrede, Ph.D.

Scientifique spécialisée en batteries

FastLion Energy

Dr. Sina Wrede, chimiste spécialisée dans les technologies d’énergie renouvelable et l’électrochimie interfaciale, est titulaire d’un doctorat de l’Université d’Uppsala et d’un baccalauréat en sciences de l’Université LMU de Munich. Elle est coautrice de plusieurs publications scientifiques et contribue actuellement à l’innovation en matière de chauffage des batteries chez FLE. Ses travaux récents portent sur le développement de solutions de chauffage à coefficient de température positif (PTC) pour les cellules individuelles ainsi que sur l’amélioration des stratégies de gestion thermique à l’échelle des modules de batteries.

Cette présentation introduit une nouvelle application des matériaux PTC directement sur les boîtes de cellules cylindriques. Cette approche permet un chauffage intégré et autorégulé au niveau de la cellule, offrant une solution compacte et efficace pour la performance du démarrage à froid et la gestion thermique des batteries.
FastLion Energy

Conférencier à déterminer

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GenesInk

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Trusscore

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Grand conférencier

Conférencier
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Brian Gallant
PDG, Space Canada
Il est chef d'entreprise, leader d'opinion et a été le 33e Premier ministre du Nouveau-Brunswick. Brian est conseiller spécial du président de l'Université technique de l'Ontario. Il fournit aussi fréquemment des analyses politiques et commerciales en tant que commentateur dans les médias.  
En plus d'avoir été premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian a été procureur général, ministre responsable de l'innovation et ministre responsable de l'égalité des femmes. En 2018, il a dirigé ses collègues premiers ministres en tant que président du Conseil de la Fédération. Avant d'être élu, Brian a pratiqué le droit commercial des entreprises. Il est titulaire de diplômes universitaires en commerce et en droit de l'Université de Moncton, ainsi que d'une maîtrise en droit de l'Université McGill. Brian est le co-auteur d'un important rapport de recherche qui établit un lien entre le profit et l'objectif, intitulé Canadian Voices on the Role of Business in Society (Voix canadiennes sur le rôle des entreprises dans la société). Brian soutient de nombreuses causes et initiatives en tant que membre de plusieurs conseils d'administration, notamment la Fondation Asie Pacifique du Canada, le Panthéon des sports canadiens, la Fondation olympique canadienne et le Centre de ressources et de crises familiales Beausejour.

Program Day 1 - Monday April 14, 2025

8:30 - 9:30 | Registration and Breakfast

Theme: Applications | Chair: Erika Rebrosova, Ph.D, Sun Chemical

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Jaime Alberto Benavides G. Ph.D., Chemical Engineer and CTO, INKTIO

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Jaime Alberto Benavides G. Ph.D., Chemical Engineer and CTO, INKTIO

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9:50 - 10:10 | Networking and Coffee Break - Take a moment to visit our exhibitors and partners!

Theme: Materials | Chair: Chad Smithson, Ph.D, Trusscore

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Jaime Alberto Benavides G. Ph.D., Chemical Engineer and CTO, INKTIO

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Jaime Alberto Benavides G. Ph.D., Chemical Engineer and CTO, INKTIO

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