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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau · Bachelor

Sustainable Systems Engineering Bachelor of Science an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Wer an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Sustainable Systems Engineering studiert, verbindet Materialwissenschaft, Energietechnik und Systemdenken zu einer ingenieurwissenschaftlichen Antwort auf die Frage, wie nachhaltige Technik wirklich funktioniert.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Freiburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Bachelorstudiengang Sustainable Systems Engineering an der Uni Freiburg richtet sich an alle, die technische Lösungen nicht isoliert, sondern als Teil größerer Energie- und Materialkreisläufe verstehen wollen. Statt klassischer Trennung zwischen Werkstoffkunde, Elektrotechnik und Umweltwissenschaft verzahnt das Programm diese Perspektiven von Anfang an.

Freiburg bringt dafür eine besondere Ausgangslage mit: eine lange Tradition in Solar- und Umweltforschung trifft auf ein junges, technisch orientiertes Studienangebot. Studierende arbeiten praxisnah an Fragestellungen rund um Materialien, Energiespeicher und die Wechselwirkungen technischer Systeme mit Gesellschaft und Umwelt.

Der zulassungsfreie Zugang macht den Studiengang für technisch interessierte Abiturient:innen mit Neigung zu Naturwissenschaften besonders zugänglich, verlangt aber ein hohes Maß an Eigenmotivation, da die Inhalte anspruchsvoll und interdisziplinär angelegt sind.

Curriculum & Module

59 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

59 Module · 120 ECTS
Weitere Module

Advanced Materials Laboratory

Further selection module providing practical laboratory experience in advanced materials characterization and processing.

Weitere Module

Batteries and Supercapacitors: Materials, Components and Cell Concepts

Further selection module exploring materials, design, and concepts for electrochemical energy storage devices.

Weitere Module

Cascades in Socio-Technical Systems

Further selection module examining cascade effects and interdependencies in complex socio-technical systems.

Weitere Module

Characterization of Solar Cells: From Feedstock Quality to Final Cell Efficiency

Further selection module covering characterization methods and quality assessment throughout the solar cell manufacturing process.

Weitere Module

Circularity Concepts of Functional Ceramics

Further selection module addressing circular economy principles in the design and lifecycle of functional ceramic materials.

Weitere Module

Circular Economy and Negative Emission

Further selection module integrating circular economy concepts with negative emission technologies and carbon reduction strategies.

Weitere Module

Complex Networks

Further selection module analyzing structural and functional properties of complex networks in sustainable systems.

Weitere Module

Composite Materials

Further selection module covering design, manufacturing, and properties of composite materials for sustainable applications.

Weitere Module

Continuum Mechanics I with Exercises

Further selection module introducing fundamental concepts of continuum mechanics with practical problem-solving exercises.

Weitere Module

Continuum Mechanics II with Exercises

Further selection module extending advanced continuum mechanics theory and applications with exercises.

Weitere Module

Energy and Digitalization

Further selection module examining the integration of digital technologies in energy systems and sustainable engineering.

Weitere Module

Energy in Buildings: Components and Systems for Energy Supply

Further selection module covering energy supply systems, components, and technologies for sustainable building design.

Weitere Module

Energy in Buildings: Energy Demand and Building Physics

Further selection module analyzing energy demand, thermal behavior, and physics principles in building systems.

Weitere Module

Energy System Modeling with Python

Further selection module providing computational tools and programming skills for modeling energy systems.

Weitere Module

Engineering of Functional Materials / Technische Funktionswerkstoffe

Further selection module addressing design, development, and application of functional materials for engineering systems.

Weitere Module

Finance, Climate Change, and the Global Energy Transition

Further selection module interdisciplinary module examining financial mechanisms and climate-energy policy in the global energy transition.

Weitere Module

Forecasting for Energy Systems

Further selection module covering forecasting methods and techniques for energy demand and renewable energy generation.

Weitere Module

From the Principles of Re-Design to New Products

Further selection module exploring sustainable product redesign principles and development of innovative sustainable products.

Weitere Module

Functional Safety, Security and Sustainability: Active Resilience

Further selection module integrating functional safety, security measures, and sustainability concepts for resilient systems.

Weitere Module

Hydrogen Technologies

Further selection module covering hydrogen production, storage, transport, and utilization technologies.

Weitere Module

Industrial Manufacturing and Application of Solar Cells and Modules

Further selection module examining industrial production processes and practical applications of photovoltaic systems.

Weitere Module

Introduction to Machine Learning for Engineers

Further selection module providing foundational machine learning concepts and applications for engineering problems.

Weitere Module

Laser Scanning for Mapping Large Structures

Further selection module covering laser scanning technology and applications for large-scale structural monitoring and mapping.

Weitere Module

Lightweight Design and Materials

Further selection module addressing lightweight design strategies and material selection for sustainable lightweight structures.

Weitere Module

Material Flow Analysis

Further selection module analyzing material flows and metabolism in technical and natural systems for sustainability assessment.

Weitere Module

Materials Selection for Sustainable Engineering

Further selection module covering systematic approaches to selecting materials with environmental and sustainability considerations.

Weitere Module

Methods of Material Characterization for Waste Management

Further selection module examining characterization techniques for waste materials to enable circular economy solutions.

Weitere Module

Model Thinking for Complex Systems

Further selection module developing systems thinking and modeling approaches for understanding complex sustainable systems.

Weitere Module

Nanofabrication and Nanocharacterization

Further selection module covering nanoscale manufacturing and analytical techniques for sustainable nanotechnology applications.

Weitere Module

Negative Emission Technologies – A collaborative scenario building exercise

Further selection module exploring negative emission technologies through collaborative scenario planning and development.

Weitere Module

Optical Methods for Quality Assurance in Sustainable Production

Further selection module covering optical measurement and characterization techniques for quality control in sustainable manufacturing.

Weitere Module

Optimization for Energy Systems and Sustainability

Further selection module addressing optimization methods and algorithms for energy systems and sustainable engineering applications.

Weitere Module

Photovoltaic Laboratory

Further selection module providing practical laboratory experience in photovoltaic cell testing and characterization.

Weitere Module

Physics of Failure

Further selection module examining failure mechanisms and lifetime prediction for materials and components in technical systems.

Weitere Module

Power Electronics for E-Mobility

Further selection module covering power electronic systems and control strategies for electric vehicle applications.

Weitere Module

Power Electronics for the Energy Transition

Further selection module addressing power electronics technologies essential for renewable energy integration and grid modernization.

Weitere Module

PV Technology and Application

Further selection module covering photovoltaic technology principles, manufacturing processes, and practical applications.

Weitere Module

Quantification of Resilience

Further selection module developing metrics and quantitative methods for assessing resilience in technical systems.

Weitere Module

Resilience of Supply Networks

Further selection module analyzing resilience characteristics and vulnerabilities in complex supply chain networks.

Weitere Module

RF- and Microwave Circuits and Systems

Further selection module covering RF and microwave circuit design and system-level applications for sustainable technologies.

Weitere Module

RF- and Microwave Systems - Design Course

Further selection module providing practical design experience in RF and microwave systems with hands-on project work.

Weitere Module

RF- and Microwave Devices and Circuits

Further selection module examining RF and microwave device physics and circuit implementation for energy-efficient applications.

Weitere Module

Seminar on Optical Methods for Quality Assurance

Further selection module providing in-depth seminar discussion of optical characterization and quality assurance techniques.

Weitere Module

Smart Grids

Further selection module covering intelligent grid technologies, control systems, and integration of distributed renewable energy sources.

Weitere Module

Solar Energy Meteorology

Further selection module examining meteorological factors affecting solar energy production and forecasting methods.

Weitere Module

Structural Robustness: Resilient Designs

Further selection module addressing structural design principles and methodologies for resilient infrastructure systems.

Weitere Module

Sustainable Innovation Management: Design Thinking and Business Model Development

Further selection module integrating design thinking methodologies with sustainable business model innovation and commercialization.

1. Semester6 ECTS

Solar Energy

Mandatory elective module covering fundamental concepts and applications of solar energy systems within Energy Systems Engineering.

1. Semester6 ECTS

Energy System Operations

Mandatory elective module addressing the operational aspects and management of energy systems.

1. Semester6 ECTS

Fundamentals of Resilience

Mandatory elective module introducing core concepts and principles of resilience engineering for technical systems.

1. Semester6 ECTS

Material Life Cycles

Mandatory elective module analyzing material lifecycle assessment and sustainability considerations in material engineering.

1. Semester6 ECTS

Materials Selection for Sustainable Engineering

Mandatory elective module covering selection criteria and methodologies for sustainable material applications.

2. Semester6 ECTS

Energy Efficient Power Electronics

Mandatory elective module focusing on power electronics technologies for efficient energy conversion and distribution.

2. Semester6 ECTS

Energy Storage

Mandatory elective module covering energy storage technologies, materials, and system integration.

2. Semester6 ECTS

Design and Monitoring of Large Infrastructures

Mandatory elective module covering design methodologies and monitoring techniques for large-scale infrastructure systems.

2. Semester6 ECTS

Dynamics of Materials: Material Characterization

Mandatory elective module examining dynamic material behavior and characterization methods for resilience applications.

2. Semester6 ECTS

Computational Materials' Engineering

Mandatory elective module combining computational methods with materials engineering for sustainable design.

3. Semester6 ECTS

Master's Project

Mandatory module where students work on an individual research project under supervision to develop independent research capabilities.

4. Semester30 ECTS

Master's Module

Mandatory module consisting of the master's thesis and defense, representing the culmination of the research-oriented study program.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Sustainable Systems Engineering an der Uni Freiburg positioniert sich an der Schnittstelle von Ingenieurwissenschaft und Nachhaltigkeitsforschung. Der Studiengang ist bewusst systemisch angelegt: Technik wird nicht als Selbstzweck behandelt, sondern immer im Kontext von Ressourcenverbrauch, Energiewende und gesellschaftlicher Wirkung.

Diese Verbindung aus Labor, Theorie und Systemanalyse unterscheidet das Freiburger Angebot von klassischeren Ingenieurstudiengängen und spricht besonders Studierende an, die technische Detailarbeit mit großen Zukunftsfragen verbinden wollen.

Studieninhalte

Im Zentrum stehen Module wie Advanced Materials Laboratory, in dem experimentelle Werkstoffanalyse praktisch erlernt wird, sowie Batteries and Supercapacitors: Materials, Components and Cell Concepts, das tief in Energiespeichertechnologien einführt.

Ergänzt wird dies durch Cascades in Socio-Technical Systems, ein Modul, das technische Systeme explizit in ihrem gesellschaftlichen und ökologischen Wirkungsgefüge betrachtet. So entsteht ein Studienprofil, das Labor-Know-how mit systemischem Denken verbindet.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für alle, die Mathematik, Physik und Chemie nicht nur akzeptieren, sondern aktiv als Werkzeuge zur Lösung von Nachhaltigkeitsfragen begreifen. Wer gerne experimentiert, analytisch denkt und zugleich größere Zusammenhänge im Blick behalten will, findet hier ein passendes Umfeld.

Weniger geeignet ist das Studium für alle, die rein anwendungsorientierte, wenig theorielastige Ingenieurausbildung suchen – die Freiburger Ausrichtung verlangt Bereitschaft zu wissenschaftlicher Tiefe.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen von Sustainable Systems Engineering positionieren sich in einem Berufsfeld, das durch Energiewende, Materialinnovation und technische Transformation geprägt ist. Die Nachfrage nach Fachkräften, die technisches Detailwissen mit Systemverständnis verbinden, wächst in Industrie, Forschung und Beratung.

Der Berufseinstieg führt häufig über technische Entwicklungs- oder Analyseaufgaben, bevor sich mit wachsender Erfahrung Möglichkeiten in Projektleitung oder strategischer Nachhaltigkeitsarbeit eröffnen.

Hochschule & Format

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bietet als Volluniversität ein breites wissenschaftliches Umfeld, das interdisziplinäres Arbeiten begünstigt. Das Vollzeitstudium in Präsenz ermöglicht direkten Zugang zu Laboren und Forschungseinrichtungen vor Ort.

Die zulassungsfreie Struktur senkt die Eintrittshürde, während der fachliche Anspruch im Studienverlauf deutlich steigt – ein Format, das Eigenverantwortung und Durchhaltevermögen voraussetzt.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Uni Freiburg prüfen.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.

Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Weg von Sustainable Systems Engineering-Fachkräften führt typischerweise von technischer Detailarbeit hin zu Verantwortung für ganze Systeme und Projekte.

  1. Einstieg als technische FachkraftMitarbeit in Entwicklung, Materialprüfung oder Energiesystemanalyse unter Anleitung erfahrener Ingenieur:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektmitarbeit mit wachsender EigenverantwortungEigenständige Bearbeitung von Teilprojekten rund um Materialien, Speichertechnik oder Systemintegration · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachliche ProjektleitungVerantwortung für technische Teams und komplexere Nachhaltigkeitsprojekte · 5 bis 8 Jahre
  4. Strategische Leitung / BeratungGestaltung übergreifender Technologie- und Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen oder Beratung · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Sustainable Systems Engineering-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf von Sustainable Systems Engineering-Fachkräften durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich in klar erkennbare Muster einteilen.

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung verändert vor allem repetitive Analyse- und Simulationsaufgaben, während systemisches Urteilsvermögen menschlich bleibt.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Materialdatenanalyse und Simulationsläufe
  • KI-gestützte Optimierung von Energiespeicherkonfigurationen
  • Standardisierte Berichterstellung und Datenaufbereitung
  • Muster- und Fehlererkennung in Messreihen

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung ökologischer und gesellschaftlicher Zielkonflikte
  • Konzeption neuer Materialien und Systemlösungen
  • Kommunikation komplexer Trade-offs an Entscheidungsträger:innen
  • Interdisziplinäre Projektsteuerung über Fachgrenzen hinweg

Fähigkeiten aus Advanced Materials Laboratory und Batteries and Supercapacitors: Materials, Components and Cell Concepts bilden die technische Basis, während Cascades in Socio-Technical Systems das systemische Denken schärft, das im Berufsalltag zunehmend gefragt ist.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Freiburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Staatliche HochschulePräsenzstudiumFreiburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Labor, Theorie und Systemdenken
  • Zulassungsfreier Zugang bei hohem fachlichem Niveau
  • Forschungsstarkes Umfeld mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt

Worauf du achten solltest

Wer wenig Neigung zu Mathematik, Chemie oder Physik mitbringt, sollte die technische Tiefe des Studiengangs nicht unterschätzen – Sustainable Systems Engineering ist trotz seines gesellschaftlichen Anspruchs ein anspruchsvolles Ingenieurstudium.

Passt Sustainable Systems Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Materialien, Energiespeicher und technische Systeme gleichermaßen.
  • Du willst Technik nicht isoliert, sondern im gesellschaftlichen und ökologischen Kontext verstehen.
  • Du bringst Ausdauer für naturwissenschaftliche Grundlagenarbeit mit.
  • Du arbeitest gerne experimentell im Labor und analytisch am Schreibtisch.

Häufige Fragen

Ist Sustainable Systems Engineering an der Uni Freiburg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert – die fachlichen Anforderungen im Studienverlauf bleiben davon unberührt.

Wie technisch ist der Studiengang wirklich?

Sehr technisch: Module wie das Advanced Materials Laboratory und der Bereich Batterien und Superkondensatoren setzen solide naturwissenschaftliche Grundlagen voraus.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Studium?

Nachhaltigkeit ist kein Zusatzthema, sondern durchzieht den Studiengang systematisch, etwa im Modul Cascades in Socio-Technical Systems, das technische Systeme im gesellschaftlichen Kontext betrachtet.

Für welche Berufsfelder qualifiziert das Studium?

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in Entwicklung, Materialanalyse und Energietechnik, mit Perspektive auf Projektleitung und strategische Nachhaltigkeitsarbeit.

Kostenlos & unverbindlich

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