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Eberhard-Karls-Universität Tübingen · Master

Nano-Science Master of Science an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Der Master Nano-Science an der Uni Tübingen verbindet Physik, Chemie und Materialwissenschaft an der Grenze zum Nanometer – für alle, die verstehen wollen, wie Materie sich verhält, wenn sie extrem klein wird.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Tübingen
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Nano-Science ist ein interdisziplinärer Masterstudiengang, der an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen Konzepte aus Quantenmechanik, physikalischer Chemie und Materialwissenschaft zusammenführt. Statt eines klassischen Fachstudiums lernst du, Phänomene auf der Nanoskala zu erklären und experimentell wie theoretisch zu untersuchen.

Der Studiengang richtet sich an Studierende mit naturwissenschaftlichem Vorwissen, die bereit sind, sich in mehrere Disziplinen gleichzeitig einzuarbeiten. Tübingen bietet dafür eine enge Verzahnung von Chemie, Physik und angewandter Forschung, die typisch für Nano-Science-Programme ist.

Im Zentrum steht die Fähigkeit, quantenmechanische und thermodynamische Prinzipien auf reale Materialsysteme anzuwenden – eine Grundlage für Forschung und Entwicklung in Bereichen von Halbleitern bis Biomedizin.

Curriculum & Module

65 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

65 Module
Weitere Module6 ECTS

Quantenmechanik und Theoretische Chemie 1

Grundlagen der Quantenmechanik einschließlich Grenzen der klassischen Physik, Wellenmechanik, Unschärferelation und eindimensionale Potentialprobleme.

Weitere Module11 ECTS

Allgemeine Chemie II

Nebengruppenelemente und ihre Reaktionen, organische Struktur und Reaktivität sowie organische Praktika zu Synthese und Analyse.

Weitere Module6 ECTS

Physikalische Chemie 1

Thermodynamik, Elektrochemie, Spektroskopie und Kinetik einschließlich Zustandsgrößen, chemische Potentiale, Gleichgewichte und Reaktionsgeschwindigkeiten.

Weitere Module

Nano-Science I

Weitere Module

Nano-Science II

Weitere Module

Analytische Methoden und Anwendungen der Nano-Science

Weitere Module

Ethik in den Nanowissenschaften

Weitere Module

Bachelorarbeit

Weitere Module

Entwicklungsgenetik der Tiere

Weitere Module

Einführung in die Immunologie

Weitere Module

Transgene Pflanzen: Gefahren für Mensch und Umwelt oder Chance des 21sten Jahrhunderts?

Weitere Module

Die neue Welt der nicht-kodierenden RNAs

Weitere Module

Biologische und bioinspirierte Nanoobjekte

Weitere Module

Pflanzen als Lieferanten alternativer Energien

Weitere Module

A journey through the RNA world: from ribozymes to riboswitches

Weitere Module

Bakterielle Anpassungsmechanismen

Weitere Module

Bakterielle Zellhülle

Weitere Module

Grundlagen der Kognitiven Neurobiologie

Weitere Module

Molecular Cell Biology

Weitere Module

Writing Sills in the Life Sciences

Weitere Module

Foray into the nano world of lipids

Weitere Module

Epigenetische Genregulation in Tieren und Pflanzen

Weitere Module

Gifte – Giftpflanzen - Pflanzengifte

Weitere Module

High-throughput Methods in Molecular Plant Biology

Weitere Module

Phytohormone und ihre Effektoren - Stoffwechsel, Physiologie und Anwendungen im Pflanzenbau

Weitere Module

Introduction to Computational Neuroscience

Weitere Module

Mathematische Biologie

Weitere Module

Modellierung neuronaler Systeme

Weitere Module

Praxismodul Biologie

Weitere Module

Physik der molekularen und biologischen Materie

Weitere Module

Physik der Nanostrukturen und Grenzflächen

Weitere Module

Kondensierte Materie

Weitere Module

Physik der Nanostrukturen

Weitere Module

Thermodynamik und Statistik

Weitere Module

Elektronenmikroskopie und Spektroskopie

Weitere Module

Elektronenmikroskopisches Praktikum

Weitere Module

Praxismodul Physik

Weitere Module

Experimental Techniques in NanoScience and Biophysics

Weitere Module

Numerical Techniques I / Numerische Methoden I

Weitere Module

Numerical Techniques II / Numerische Methoden II

Weitere Module

Nanochemie

Weitere Module

Nano-Optik

Weitere Module

Koordinationschemie

Weitere Module

Bioanorganische Chemie

Weitere Module

Feststoffchemie und Funktionsmaterialien

Weitere Module

Laborpraktikum AC

Weitere Module

Laborpraktikum OC

Weitere Module

Laborpraktikum PC

Weitere Module

Vertiefungsmodul Physik

Weitere Module

Vertiefungsmodul Chemie

Weitere Module

Vertiefungsmodul Biologie

Weitere Module

Nano-Science Projekt-Praktikum

1. Semester3 ECTS

Biologie I

Übersicht über biochemische Grundlagen des Lebens, Strukturen eukaryotischer und prokaryotischer Zellen, Zellwachstum und -vermehrung, molekulare Basis der Erbinformation und Grundlagen der Gentechnik.

1. Semester9 ECTS

Molekularbiologie I

Umfassende Übersicht über molekulare Prozesse bei Pro- und Eukaryonten einschließlich Zellproliferation, Genorganisation, Genregulation, Entwicklungsgenetik und molekulare Methoden.

1. Semester12 ECTS

Physikalische Grundlagen I

Grundlagen der Mechanik und Wärmelehre einschließlich Newtonsche Bewegungsgleichungen, harmonischer Oszillator, Vielteilchensysteme und Phasenübergänge.

1. Semester9 ECTS

Allgemeine Chemie I

Grundlagen der anorganischen und organischen Chemie einschließlich Atombau, chemische Bindungen, thermodynamische Grundlagen, Säuren/Basen und organische Reaktionen mit Vorlesung und Praktikum.

1. Semester6 ECTS

Nanochemie-Praktikum

Einführung in Synthesetechniken im Bereich Nano-Science wie Stöber Prozess und Polyolmethode zur Herstellung nanoskaliger Materialien.

1. Semester5 ECTS

Mathematik für Naturwissenschaftler I

Grundlegende mathematische Methoden einschließlich Grenzwerte, Differentiation, lineare Algebra, Matrizen und komplexe Zahlen mit Anwendungsbeispielen.

2. Semester4 ECTS

Biologie II

Vertiefung von Biologie I mit Schwerpunkt auf Biochemie verschiedener Lebensformen und allgemeine Enzymologie, kombiniert mit praktischen Experimenten zu den behandelten Themenkomplexen.

2. Semester12 ECTS

Molekularbiologie II

Einführung in Biochemie, Bioinformatik und praktische Anwendung molekularbiologischer Methoden anhand ausgewählter Fallbeispiele mit Vorlesung, Seminar und Praktikum.

2. Semester9 ECTS

Physikalische Grundlagen II

Grundlagen des Elektromagnetismus einschließlich Elektrostatik, Magnetostatik, Maxwell Gleichungen, Wechselstrom und elektromagnetische Wellen.

2. Semester6 ECTS

Physik-Praktikum

Grundlegende Versuche der Experimentalphysik in Mechanik, Elektrizitätslehre und Optik mit Anleitung zu Laborarbeit und Dokumentation experimenteller Ergebnisse.

2. Semester5 ECTS

Anorganische Chemie II

Darstellung von Hauptgruppenelementen und Verbindungen mit Schwerpunkt auf technische Verfahren sowie Grundlagen der Festkörperchemie.

2. Semester5 ECTS

Mathematik für Naturwissenschaftler

Weitere mathematische Methoden für naturwissenschaftliche Anwendungen.

3. Semester6 ECTS

Physikalische Grundlagen III

Grundlagen der Optik einschließlich elektromagnetische Theorie des Lichts, geometrische Optik, Beugung, Interferenz, Polarisation und Röntgenstrahlung.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Nano-Science an der Uni Tübingen ist als interdisziplinärer Studiengang konzipiert, der klassische Fächergrenzen zwischen Chemie und Physik bewusst auflöst. Du beschäftigst dich mit den Gesetzmäßigkeiten, die auf der Nanoskala gelten und die sich von makroskopischen Phänomenen deutlich unterscheiden.

Die Universität Tübingen bringt dabei ihre Stärke in Grundlagenforschung ein und ermöglicht so einen Studiengang, der theoretisch fundiert und gleichzeitig experimentell ausgerichtet ist.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind Module wie Quantenmechanik und Theoretische Chemie 1, Allgemeine Chemie II sowie Physikalische Chemie 1. Diese vermitteln dir das theoretische Rüstzeug, um chemische Bindungen, Energieniveaus und Reaktionsmechanismen auf atomarer Ebene zu verstehen.

Ergänzt wird die Theorie durch Labor- und Praxisanteile, in denen nanoskalige Materialien synthetisiert, charakterisiert und analysiert werden – eine Kombination, die für Nano-Science-Studiengänge charakteristisch ist.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Menschen mit einem Bachelor in Chemie, Physik oder verwandten Naturwissenschaften, die analytisches Denken mit Experimentierfreude verbinden möchten. Wichtig ist ein solides mathematisch-physikalisches Fundament, da quantenmechanische Konzepte einen großen Raum einnehmen.

Wer gerne in kleinen, forschungsnahen Gruppen arbeitet und sich für Grundlagenforschung ebenso wie für Anwendungen begeistert, findet in Tübingen ein passendes Umfeld.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen von Nano-Science-Studiengängen finden sich häufig in Forschung und Entwicklung, etwa in der Halbleiter-, Materialien- oder Biotechnologiebranche wieder. Auch eine akademische Laufbahn über eine Promotion ist ein naheliegender Weg.

Die Kombination aus Chemie- und Physikkompetenz macht Nano-Science-Fachkräfte in interdisziplinären Forschungsteams gefragt, in denen klassische Fachgrenzen zunehmend verschwimmen.

Hochschule & Format

Die Eberhard-Karls-Universität Tübingen bietet den Studiengang in Vollzeit an und legt Wert auf eine enge Betreuung in Laboren und Seminaren. Der Studienort Tübingen mit seiner traditionsreichen naturwissenschaftlichen Fakultät schafft ein Umfeld, in dem Forschung und Lehre eng verzahnt sind.

Das Format ist forschungsorientiert und setzt eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten voraus, das im Laufe des Studiums kontinuierlich vertieft wird.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Uni Tübingen 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
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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 Weg vom Berufseinstieg bis zur Führungsposition in der Nano-Science verläuft meist über wachsende fachliche und projektbezogene Verantwortung.

  1. Einstieg als Forschungs- oder LaborassistenzUnterstützung bei Experimenten, Materialcharakterisierung und Datenauswertung in Forschungsteams · 0 bis 3 Jahre
  2. Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in / Fachexpert:inEigenständige Durchführung von Forschungsprojekten und Weiterentwicklung von Nanomaterialien oder -prozessen · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektleitung in Forschung & EntwicklungVerantwortung für Forschungsprojekte, Budgetplanung und interdisziplinäre Teamkoordination · 5 bis 9 Jahre
  4. Leitung Forschungsabteilung / Senior-Expert:inStrategische Steuerung von Forschungsbereichen und Vertretung nach außen in Wissenschaft oder Industrie · ab 9 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Berufsalltag von Nano-Science-Fachkräften durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich in klare Muster fassen.

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung verändert Labor- und Forschungsalltag in der Nano-Science spürbar, ersetzt aber nicht die wissenschaftliche Kernarbeit.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Messdatenerfassung und -auswertung in Laborsystemen
  • Simulationen molekularer und atomarer Strukturen per Software
  • Routinemäßige Materialcharakterisierung durch automatisierte Analysegeräte
  • Erste Literatur- und Datenrecherche durch KI-gestützte Tools

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer Forschungsfragen und experimenteller Designs
  • Interpretation komplexer, oft widersprüchlicher Messergebnisse
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Chemie, Physik und Materialwissenschaft
  • Verantwortung für Sicherheit, Ethik und Qualität im Forschungsprozess

Fähigkeiten wie das Verständnis quantenmechanischer Effekte werden gezielt in Quantenmechanik und Theoretische Chemie 1 sowie Physikalische Chemie 1 aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Tübingen, 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 Eberhard-Karls-Universität Tübingen – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Staatliche HochschulePräsenzstudiumTübingen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Interdisziplinäre Verbindung von Chemie und Physik auf hohem Niveau
  • Forschungsnahe Ausbildung mit Labor- und Theorieanteilen
  • Gute Anschlussmöglichkeiten für Promotion oder Industrieforschung

Worauf du achten solltest

Wer mit Mathematik und abstrakten physikalischen Konzepten wenig anfangen kann, sollte den hohen theoretischen Anteil des Studiengangs realistisch einschätzen, bevor er sich bewirbt.

Passt Nano-Science zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast Freude an Mathematik, Physik und Chemie gleichermaßen.
  • Du willst verstehen, wie sich Materialien auf der Nanoskala verhalten.
  • Du bringst Ausdauer für theorielastige Module wie Quantenmechanik mit.
  • Du arbeitest gerne präzise und selbstständig im Labor.
  • Du interessierst dich für Forschung in Materialwissenschaft oder Biotechnologie.

Häufige Fragen

Welche Vorkenntnisse brauche ich für Nano-Science in Tübingen?

Ein Bachelorabschluss in Chemie, Physik oder einer verwandten Naturwissenschaft mit soliden Grundlagen in Mathematik und Quantenmechanik ist die übliche Voraussetzung für diesen Masterstudiengang.

Ist der Studiengang eher theoretisch oder praktisch ausgerichtet?

Nano-Science an der Uni Tübingen verbindet beides: Module wie Quantenmechanik und Theoretische Chemie 1 liefern die theoretische Basis, während Laborpraxis die experimentelle Anwendung ergänzt.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen arbeiten häufig in Forschung und Entwicklung, etwa in der Materialwissenschaft, Halbleiterindustrie oder Biotechnologie, oder setzen ihre wissenschaftliche Laufbahn mit einer Promotion fort.

Wie ist der Studiengang an der Uni Tübingen organisiert?

Der Master wird in Vollzeit angeboten und ist forschungsorientiert aufgebaut, mit enger Verzahnung von Seminaren, Vorlesungen und Laborarbeit am Studienort Tübingen.

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