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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg · Master

Sustainable Materials Master of Science an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Der Masterstudiengang Sustainable Materials an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg verbindet Materialwissenschaft mit Nachhaltigkeitsforschung für die Energie- und Werkstoffwende.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Freiburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der M.Sc. Sustainable Materials an der Uni Freiburg richtet sich an Studierende, die Materialentwicklung nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft und Energiewende betrachten wollen. Der Studiengang ist zulassungsfrei und in Vollzeit organisiert, was Studierenden mit naturwissenschaftlichem oder ingenieurwissenschaftlichem Erststudium einen direkten Einstieg ermöglicht.

Im Zentrum stehen Labore und Projekte, in denen moderne Materialklassen – von Batteriewerkstoffen bis zu neuartigen Verbundmaterialien – auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht werden. Freiburg bringt dabei seine Stärke in angewandter Energie- und Umweltforschung ein und verzahnt technisches Verständnis mit systemischem Denken über Stoffkreisläufe.

Wer den Studiengang abschließt, versteht sowohl die physikalisch-chemischen Grundlagen moderner Materialien als auch deren Einbettung in größere technische und gesellschaftliche Systeme.

Curriculum & Module

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

60 Module · 120 ECTS
Weitere Module

Advanced Materials Laboratory

Laboratory course providing hands-on experience with advanced materials characterization and testing techniques.

Weitere Module

Batteries and Supercapacitors: Materials, Components and Cell Concepts

Module covering the materials, components, and design concepts of batteries and supercapacitors for energy storage applications.

Weitere Module

Cascades in Socio-Technical Systems

Module examining cascade effects and failure propagation in coupled socio-technical systems.

Weitere Module

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

Module addressing characterization methods for solar cells throughout the production process from feedstock to final efficiency measurements.

Weitere Module

Circularity Concepts of Functional Ceramics

Module exploring circular economy principles applied to functional ceramic materials and their applications.

Weitere Module

Circular Economy and Negative Emission

Module examining circular economy approaches and negative emission technologies for sustainable systems.

Weitere Module

Complex Networks

Module studying the theory and applications of complex network analysis for technical and social systems.

Weitere Module

Composite Materials

Module covering the properties, processing, and applications of composite materials in sustainable engineering.

Weitere Module

Continuum Mechanics I with Exercises

Module providing fundamental concepts in continuum mechanics with practical exercises.

Weitere Module

Continuum Mechanics II with Exercises

Advanced module in continuum mechanics building on foundational concepts with practical applications.

Weitere Module

Engineering of Functional Materials

Module addressing the engineering principles and technologies for developing functional materials.

Weitere Module

Finance, Climate Change, and the Global Energy Transition

Module examining the financial aspects and economic implications of climate change and the global energy transition.

Weitere Module

Forecasting for Energy Systems

Module covering forecasting methods and tools for predicting energy demand and supply in energy systems.

Weitere Module

From the Principles of Re-Design to New Products

Module addressing sustainable product redesign principles and innovation for developing new sustainable products.

Weitere Module

Functional Safety, Security and Sustainability: Active Resilience

Module integrating functional safety, security considerations, and sustainability to build active resilience in technical systems.

Weitere Module

Hydrogen Technologies

Module covering hydrogen production, storage, and application technologies for sustainable energy systems.

Weitere Module

Industrial Manufacturing and Application of Solar Cells and Modules

Module examining the industrial manufacturing processes and practical applications of solar cells and photovoltaic modules.

Weitere Module

Introduction to Machine Learning for Engineers

Module introducing machine learning techniques and applications relevant to engineering challenges.

Weitere Module

Laser Scanning for Mapping Large Structures

Module covering laser scanning technology for surveying and monitoring large infrastructure systems.

Weitere Module

Lightweight Design and Materials

Module addressing design principles and material selection for lightweight structures in sustainable engineering.

Weitere Module

Material Flow Analysis

Module providing methods and tools for analyzing material flows in technical and economic systems.

Weitere Module

Materials Selection for Sustainable Engineering

Module addressing criteria and methodologies for selecting sustainable materials in engineering applications.

Weitere Module

Methods of Material Characterization for Waste Management

Module covering material characterization techniques applicable to waste management and circular economy concepts.

Weitere Module

Model Thinking for Complex Systems

Module developing systems thinking and modeling approaches for understanding complex technical systems.

Weitere Module

Nanofabrication and Nanocharacterization

Module addressing fabrication techniques and characterization methods for nanoscale materials and structures.

Weitere Module

Negative Emission Technologies – A collaborative scenario building exercise

Module exploring negative emission technologies through collaborative scenario development and analysis.

Weitere Module

Optical Methods for Quality Assurance in Sustainable Production

Module covering optical measurement and inspection techniques for quality control in sustainable manufacturing.

Weitere Module

Optimization for Energy Systems and Sustainability

Module providing optimization methods and algorithms for designing and operating sustainable energy systems.

Weitere Module

Photovoltaic Laboratory

Laboratory course providing hands-on experience with photovoltaic cell characterization and testing.

Weitere Module

Physics of Failure

Module examining failure mechanisms and physics of degradation in materials and components.

Weitere Module

Power Electronics for E-Mobility

Module addressing power electronics technologies and applications for electric mobility systems.

Weitere Module

Power Electronics for the Energy Transition

Module covering power electronics solutions supporting the transition to sustainable energy systems.

Weitere Module

PV Technology and Application

Module covering photovoltaic technologies and their practical applications in sustainable energy systems.

Weitere Module

Quantification of Resilience

Module addressing methods and metrics for measuring and quantifying resilience in technical systems.

Weitere Module

Resilience of Supply Networks

Module examining resilience principles applied to supply chain and logistics network systems.

Weitere Module

RF- and Microwave Circuits and Systems

Module covering radiofrequency and microwave circuit design and system integration techniques.

Weitere Module

RF- and Microwave Systems - Design Course

Practical design course for developing and implementing radiofrequency and microwave systems.

Weitere Module

RF- and Microwave Devices and Circuits

Module addressing the design and characterization of radiofrequency and microwave devices and circuits.

Weitere Module

Seminar on Optical Methods for Quality Assurance

Seminar exploring current developments and applications of optical methods in quality assurance.

Weitere Module

Smart Grids

Module covering smart grid technologies, control systems, and their role in sustainable energy systems.

Weitere Module

Solar Energy

Module providing comprehensive coverage of solar energy technologies and systems.

Weitere Module

Solar Energy Meteorology

Module addressing meteorological aspects and solar resource assessment for photovoltaic and solar thermal applications.

Weitere Module

Structural Robustness: Resilient Designs

Module covering design principles and methods for creating structurally robust and resilient systems.

Weitere Module

Sustainable Innovation Management: Design Thinking and Business Model Development

Module addressing innovation management methodologies including design thinking and sustainable business model development.

Weitere Module

Energy and Digitalization

Module examining the integration of digital technologies in energy systems and their role in the energy transition.

Weitere Module

Energy in Buildings: Components and Systems for Energy Supply

Module covering components and systems for energy supply in building applications including heating, cooling, and electricity.

Weitere Module

Energy in Buildings: Energy Demand and Building Physics

Module addressing energy demand prediction and building physics principles for sustainable building design.

Weitere Module

Energy System Modeling with Python

Practical module teaching energy system modeling techniques using Python programming for sustainable system analysis.

1. Semester6 ECTS

Solar Energy

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering covering solar energy technologies and systems.

1. Semester6 ECTS

Energy System Operations

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering addressing the operational aspects of energy systems.

1. Semester6 ECTS

Fundamentals of Resilience

Mandatory elective module in Resilience Engineering providing foundational knowledge in resilience engineering.

1. Semester6 ECTS

Material Life Cycles

Mandatory elective module in Sustainable Materials Engineering examining the life cycles of materials.

1. Semester6 ECTS

Materials Selection for Sustainable Engineering

Mandatory elective module in Sustainable Materials Engineering addressing materials selection criteria for sustainable applications.

2. Semester6 ECTS

Energy Efficient Power Electronics

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering focusing on energy-efficient power electronics technologies.

2. Semester6 ECTS

Energy Storage

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering covering energy storage technologies and systems.

2. Semester6 ECTS

Design and Monitoring of Large Infrastructures

Mandatory elective module in Resilience Engineering addressing design and monitoring of large-scale infrastructure systems.

2. Semester6 ECTS

Dynamics of Materials: Material Characterization

Mandatory elective module in Resilience Engineering covering material dynamics and characterization methods.

2. Semester6 ECTS

Computational Materials' Engineering

Mandatory elective module in Sustainable Materials Engineering covering computational approaches to materials engineering.

3. Semester6 ECTS

Master's Project

Individual research project where students work independently on a sustainable systems engineering topic under supervision.

4. Semester30 ECTS

Master's Module

Includes the master's thesis and defense; students conduct independent research and present their findings.

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 Materials ist ein forschungsnaher Masterstudiengang, der Materialwissenschaft konsequent mit Nachhaltigkeitsfragen verknüpft. An der Uni Freiburg profitieren Studierende von der Nähe zu Instituten, die sich mit Energiematerialien und angewandter Umweltforschung beschäftigen.

Der Studiengang ist zulassungsfrei, setzt aber ein solides naturwissenschaftliches oder technisches Vorwissen voraus, da die Inhalte schnell in fortgeschrittene Materialkonzepte einsteigen.

Studieninhalte

Praktische Laborarbeit steht im Vordergrund: Im Advanced Materials Laboratory werden moderne Analyse- und Synthesemethoden angewendet, um Materialeigenschaften systematisch zu untersuchen. Das Modul Batteries and Supercapacitors vertieft Wissen zu Energiespeichermaterialien, Zellkomponenten und Konzepten für elektrochemische Speicher.

Ergänzt wird dies durch Cascades in Socio-Technical Systems, das die technische Perspektive um systemische Fragen erweitert – etwa wie Materialentscheidungen in größere gesellschaftliche und industrielle Kreisläufe eingebettet sind.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Absolvent:innen der Materialwissenschaft, Chemie, Physik oder verwandter Ingenieurdisziplinen, die ihre fachliche Tiefe mit einer klaren Nachhaltigkeitsperspektive verbinden möchten.

Wichtig ist Interesse an Labortätigkeit ebenso wie die Bereitschaft, sich mit systemischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen von Materialentwicklung auseinanderzusetzen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschung und Entwicklung, etwa in der Batterie- und Energiespeicherindustrie, bei Materialherstellern oder in Forschungseinrichtungen, die an nachhaltigen Werkstofflösungen arbeiten.

Auch Beratungs- und Politikbereiche, die sich mit Kreislaufwirtschaft und Ressourcenstrategien befassen, bieten Anknüpfungspunkte für die erworbenen Kompetenzen.

Hochschule & Format

Die Uni Freiburg bietet als forschungsstarke Universität ein Umfeld, in dem Laborpraxis eng mit aktueller Forschung verzahnt ist. Der Vollzeitstudiengang erfordert kontinuierliche Präsenz in Laboren und Seminaren.

Die internationale Ausrichtung des Studiengangs spiegelt sich in der überwiegend englischsprachigen Lehre wider, die auf eine globale Karriereperspektive vorbereitet.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiSustainable Materials ist an der Uni Freiburg in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
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.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

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

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
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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 Studiengang öffnet Türen zu Berufsfeldern zwischen Materialforschung und Nachhaltigkeitsstrategie.

  1. Einstieg als Materialwissenschaftler:inMitarbeit in Forschungs- oder Entwicklungsteams, Fokus auf Materialcharakterisierung und Laborarbeit · 0 bis 2 Jahre
  2. Projektverantwortung in F&EEigenständige Leitung kleinerer Materialentwicklungsprojekte, Schnittstelle zu Produktion und Qualitätssicherung · 2 bis 5 Jahre
  3. Fachexpert:in Nachhaltige MaterialienVertiefte Spezialisierung, z. B. auf Batteriematerialien oder Kreislaufkonzepte, Beratung interner Fachabteilungen · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Forschung & InnovationStrategische Steuerung von Materialforschungsprogrammen, Verantwortung für Teams und Innovationsportfolios · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf im Zuge von Automatisierung und KI verändert, lässt sich bereits heute grob abschätzen.

Wie KI den Beruf verändert

Materialforschung wird zunehmend durch datengetriebene Methoden unterstützt, ohne die menschliche Urteilsfähigkeit zu ersetzen.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung großer Messdatensätze aus Materialanalysen
  • KI-gestützte Vorhersage von Materialeigenschaften und Simulationen
  • Routineaufgaben in der Laborsteuerung und Probenverwaltung

Menschlich gefragter denn je

  • Interpretation komplexer, widersprüchlicher Messergebnisse im Forschungskontext
  • Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang
  • Kreative Entwicklung neuer Materialkonzepte und Experimentdesigns
  • Kommunikation von Forschungsergebnissen an interdisziplinäre Teams

Kompetenzen aus dem Advanced Materials Laboratory und dem Modul Batteries and Supercapacitors: Materials, Components and Cell Concepts bilden die fachliche Basis für spätere Tätigkeiten in Materialforschung und Energiespeicherentwicklung.

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 – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

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 und aktueller Materialforschung
  • Klarer Nachhaltigkeitsfokus statt rein technischer Ausrichtung
  • Forschungsstarkes Umfeld an der Uni Freiburg

Worauf du achten solltest

Wer wenig Vorerfahrung in Materialwissenschaft oder Chemie mitbringt, sollte einplanen, dass die Inhalte schnell in fortgeschrittene und laborintensive Themen übergehen.

Passt Sustainable Materials zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Materialwissenschaft mit klarem Nachhaltigkeitsbezug.
  • Laborarbeit und experimentelles Arbeiten motivieren dich.
  • Du willst technisches Wissen mit systemischem Denken über Kreisläufe verbinden.
  • Ein englischsprachiges, forschungsnahes Umfeld an einer Universität spricht dich an.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Sustainable Materials in Freiburg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, setzt aber ein passendes naturwissenschaftliches oder technisches Vorstudium voraus.

Wird der Master auf Englisch unterrichtet?

Die Lehre erfolgt überwiegend auf Englisch, teilweise ergänzt durch deutschsprachige Anteile.

Welche Vorkenntnisse sind für das Studium sinnvoll?

Grundlagen in Materialwissenschaft, Chemie oder Physik erleichtern den Einstieg, da die Module schnell fortgeschrittene Themen wie Batteriematerialien behandeln.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen finden Perspektiven in Forschung und Entwicklung, etwa in der Energiespeicherindustrie oder bei Materialherstellern mit Nachhaltigkeitsfokus.

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