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Ernst-Abbe-Hochschule Jena · Bachelor

Angewandte Materialwissenschaft Bachelor Bachelor of Science an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Der Bachelor Angewandte Materialwissenschaft an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena verbindet Werkstoffkunde, Physik und Chemie zu einem praxisnahen Ingenieurstudium mitten im materialwissenschaftlichen Cluster Jenas.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Jena
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena bietet mit dem Bachelor Angewandte Materialwissenschaft ein Studium, das gezielt auf die regionale Industrie rund um Optik, Glas und Photonik zugeschnitten ist. Wer sich für die Frage interessiert, warum Werkstoffe brechen, leiten oder halten, findet hier ein Studium, das diese Fragen systematisch von der Atomstruktur bis zur industriellen Anwendung durchdenkt.

Das Fach ist zulassungsfrei und in Vollzeit organisiert, was einen direkten Einstieg ohne Wartesemester ermöglicht. Der Studienort Jena bringt dabei einen klaren Standortvorteil: Die Nähe zu Unternehmen aus der Werkstoff- und Feinmechanikbranche sorgt für Praxisbezüge, die über reine Theorie hinausgehen.

Der B.Sc.-Abschluss legt das naturwissenschaftlich-technische Fundament für Tätigkeiten in Entwicklung, Qualitätssicherung und Produktion – und öffnet zugleich die Tür für ein vertiefendes Masterstudium.

Curriculum & Module

45 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

45 Module · 180 ECTS
1. Semester6 ECTS

Mathematik I

Grundlegende mathematische Konzepte und Methoden für Ingenieurwissenschaften, einschließlich komplexe Zahlen, Vektorrechnung, Matrizen, lineare Gleichungssysteme und Differentialrechnung für Funktionen einer und mehrerer Veränderlicher.

1. Semester6 ECTS

Physik I

Klassische Mechanik mit Schwerpunkt auf Kinematik und Dynamik, Newtonsche Axiome, Gravitation, starre Körper, Fluide und Schwingungen sowie experimentelle Methoden und Messenverfahren.

1. Semester3 ECTS

Allgemeine Anorganische Chemie

Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie, einschließlich Atombau, chemische Bindungen, chemische Reaktionen, Gleichgewichte und Redoxreaktionen.

1. Semester6 ECTS

Grundlagen Werkstoffe und Werkstoffprüfung: Konstruktionswerkstoffe

Werkstoffklassen, Kristallstrukturen, Gefügeanalyse, Legierungsbildung sowie Verfahren der Werkstoff- und Bauteilprüfung einschließlich mechanischer Kenngrößen und zerstörungsfreier Prüfverfahren.

1. Semester6 ECTS

Technische Mechanik

Modellbildung für ingenieur-technische Systeme mit Themenschwerpunkten auf Statik, Festigkeitslehre sowie Kinematik und Kinetik starrer Körper.

1. Semester6 ECTS

Elektrotechnik

Grundlagen der Elektrotechnik für Ingenieurwissenschaften.

1. Semester3 ECTS

Technisches Englisch

Technische Fachsprache und Kommunikation in englischer Sprache für Ingenieuranwendungen.

2. Semester6 ECTS

Mathematik II

Fortgeschrittene mathematische Konzepte für Ingenieurwissenschaften als Fortsetzung von Mathematik I.

2. Semester6 ECTS

Physik II

Fortsetzung der klassischen Physik mit Erweiterung auf elektromagnetische Phänomene und weitere physikalische Konzepte.

2. Semester3 ECTS

Anorganische Chemie

Vertiefung der anorganischen Chemie mit Fokus auf Werkstoffchemie und Grundlagen für Werkstoffanwendungen.

2. Semester6 ECTS

Grundlagen Werkstoffe und Werkstoffprüfung: Funktionswerkstoffe

Charakterisierung und Prüfung von Funktionswerkstoffen mit Schwerpunkt auf Werkstoffeigenschaften und deren Bewertung.

3. Semester4 ECTS

Informatik

Grundlagen der Informatik und deren Anwendung in ingenieurwissenschaftlichen Problemlösungen.

3. Semester4 ECTS

Thermodynamik und Physikalische Chemie

Thermodynamische Prozesse und Gleichgewichte, physikalisch-chemische Grundlagen relevanter Werkstoffprozesse und Reaktionen.

3. Semester3 ECTS

Grundlagen Messtechnik

Messverfahren, Messtechnik und Fehlerbetrachtung für experimentelle Untersuchungen in der Materialwissenschaft.

3. Semester3 ECTS

Kunststoffe

Struktur, Eigenschaften und Anwendung von Kunststoffmaterialien als Werkstoffklasse.

3. Semester3 ECTS

Metalle I

Grundlagen metallischer Werkstoffe einschließlich Struktur, Gefüge und Eigenschaften von Metallen und Legierungen.

3. Semester4 ECTS

Werkstoffcharakterisierung

Methoden und Verfahren zur Charakterisierung von Werkstoffeigenschaften und Gefügestrukturen.

3. Semester3 ECTS

Grundlagen Qualitätsmanagement

Grundlagen des Qualitätsmanagementsystems und deren Anwendung in Industrie und Fertigung.

3. Semester2 ECTS

Betriebswirtschaftslehre

Grundlagen der Betriebswirtschaft für Ingenieuranwendungen und industrielle Praxis.

4. Semester3 ECTS

Materialinformatik

Computergestützte Methoden und Modellierung in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.

4. Semester6 ECTS

Fertigungstechnik

Fertigungsprozesse und -technologien für verschiedene Werkstoffe und deren praktische Umsetzung in der Industrie.

4. Semester3 ECTS

Anorganische nichtmetallische Werkstoffe

Struktur, Eigenschaften und Anwendung von keramischen und anderen anorganischen nichtmetallischen Werkstoffen.

4. Semester3 ECTS

Kunststofftechnologie

Technologische Aspekte der Kunststoffherstellung, -verarbeitung und -anwendung.

4. Semester3 ECTS

Metalle II

Vertiefung metallischer Werkstoffe mit Schwerpunkt auf Wärmebehandlung, Legierungen und Anwendungen.

4. Semester3 ECTS

Grundlagen Konstruktion/ CAD

Konstruktionsmethoden und rechnergestützte Konstruktion (CAD) für Ingenieuranwendungen.

5. Semester3 ECTS

Fügetechnik

Verfahren und Technologie des Fügens verschiedener Werkstoffe einschließlich Schweißen, Löten und Kleben.

5. Semester3 ECTS

Glas/ Keramik

Struktur, Eigenschaften und Verarbeitung von Glas- und Keramikwerkstoffen.

5. Semester3 ECTS

Kunststoffanwendungen

Praktische Anwendungen von Kunststoffmaterialien in verschiedenen Industrien und Feldern.

5. Semester3 ECTS

Oberflächentechnologien

Verfahren zur Oberflächenmodifizierung und Beschichtung von Werkstoffen zur Verbesserung von Eigenschaften.

5. Semester3 ECTS

Betriebsfestigkeit

Ermüdungsverhalten von Werkstoffen und Bauteilen unter zyklischer Beanspruchung und Zuverlässigkeit im Betrieb.

5. Semester3 ECTS

Biomaterialien

Werkstoffe für biomedizinische Anwendungen, deren Eigenschaften und Anforderungen in der Medizintechnik.

5. Semester3 ECTS

Moderne Fertigungstechniken

Aktuelle und innovative Fertigungsverfahren und Technologien in der modernen Industrie.

5. Semester3 ECTS

Additive Fertigung/ 3D-Druck

Additive Fertigungsverfahren und 3D-Drucktechnologien zur Herstellung von Bauteilen aus verschiedenen Werkstoffen.

5. Semester3 ECTS

Grundlagen FEM

Finite-Elemente-Methode als Werkzeug zur numerischen Simulation von Strukturverhalten und Werkstoffbelastungen.

5. Semester3 ECTS

3D-CAD

Dreidimensionale rechnergestützte Konstruktion und Modellierung für Ingenieuranwendungen.

5. Semester3 ECTS

CAD/ CAM (Creo Parametric)

Computergestützte Konstruktion und Fertigung mit dem Programm Creo Parametric.

5. Semester3 ECTS

Einführung in MATLAB

Programmiersprache und Umgebung MATLAB für numerische Simulationen und Datenanalysis in der Ingenieurpraxis.

5. Semester3 ECTS

Weitere Fremdsprache

Vertiefung einer zusätzlichen Fremdsprache für technische und berufliche Anwendungen.

5. Semester3 ECTS

Mathematik III

Fortsetzung mathematischer Konzepte für spezielle ingenieurwissenschaftliche Anwendungen.

5. Semester3 ECTS

Autonome Modellfahrzeuge

Projektbasiertes Lernen zur Entwicklung autonomer Fahrzeugsysteme mit integrierten Komponenten.

5. Semester3 ECTS

Interkulturelles Ingenieurprojekt Autonome Systeme

Internationales und interkulturelles Projekt zur Entwicklung autonomer Systeme mit Schwerpunkt auf Kooperation und Kommunikation.

6. Semester2 ECTS

Soft Skills

Entwicklung von Schlüsselkompetenzen wie Kommunikation, Teamfähigkeit und Projektmanagement für die berufliche Praxis.

6. Semester16 ECTS

Integrierte Praxisphase

Acht Wochen praktische Tätigkeit in Industrie oder Forschungsinstitutionen zur Anwendung theoretischer Kenntnisse in praktischen Problemlösungen.

6. Semester12 ECTS

Bachelorarbeit

Eigenständige wissenschaftliche Bearbeitung eines Themas aus dem Bereich Materialwissenschaft mit schriftlicher Ausarbeitung über acht Wochen.

6. Semester2 ECTS

Kolloquium

Präsentation und Verteidigung der Bachelorarbeit mit Vortrag und Diskussion.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Angewandte Materialwissenschaft an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie Werkstoffeigenschaften entstehen und gezielt verändert werden können. Die Hochschule verankert den Studiengang in ihrem technisch-naturwissenschaftlichen Profil und nutzt die Nähe zur Jenaer Photonik- und Glasindustrie als Praxisumfeld.

Der zulassungsfreie Zugang macht das Studium besonders für technisch interessierte Abiturient:innen attraktiv, die ohne Wartezeit direkt einsteigen möchten.

Studieninhalte

Grundlegende Module wie Mathematik I, Physik I und Allgemeine Anorganische Chemie bilden das naturwissenschaftliche Rückgrat des Studiums. Sie vermitteln das methodische Handwerkszeug, um Materialverhalten quantitativ zu beschreiben und chemische Reaktionen bei Werkstoffprozessen zu verstehen.

Darauf aufbauend vertiefen weiterführende Module die Werkstoffkunde, Prüftechnik und Verarbeitungsverfahren, sodass Studierende schrittweise von den Grundlagen zu anwendungsnahen Fragestellungen der Materialentwicklung gelangen.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die Freude an Mathematik, Physik und Chemie mitbringen und gerne experimentell arbeiten. Wer gerne im Labor tüftelt und technische Zusammenhänge bis ins Detail versteht, findet hier ein passendes Umfeld.

Auch wer später in Richtung Qualitätsmanagement, Forschung oder Produktentwicklung gehen möchte, profitiert von der breiten materialwissenschaftlichen Grundausbildung.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen der Angewandten Materialwissenschaft finden Einsatzfelder in Entwicklungsabteilungen, Qualitätssicherung und Produktion von Unternehmen, die mit Metallen, Kunststoffen, Glas oder Keramik arbeiten. Die Region Jena mit ihrer optischen und feinmechanischen Industrie bietet dafür ein naheliegendes Berufsfeld.

Perspektivisch stehen sowohl Fachkarrieren in Labor und Technik als auch Führungspositionen in Entwicklung und Qualitätsmanagement offen.

Hochschule & Format

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena ist als Fachhochschule auf anwendungsorientierte Lehre ausgerichtet, mit kompakten Studiengruppen und einem hohen Anteil praktischer Übungen. Das Vollzeitformat sorgt für einen strukturierten Studienverlauf mit klaren Prüfungsphasen.

Labore und Werkstätten vor Ort ermöglichen es, theoretisches Wissen direkt in praktische Versuche zu übersetzen.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 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 Bachelor öffnet den Zugang zu technischen Berufsfeldern zwischen Labor, Entwicklung und Produktion.

  1. Einstieg als Materialprüfer:in oder Laboringenieur:inErste Aufgaben in Werkstoffprüfung, Qualitätskontrolle und Dokumentation von Versuchsreihen · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung in Entwicklung oder QualitätssicherungEigenständige Projektarbeit an Werkstoffoptimierung und Prozessverbesserung · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektleitung in MaterialentwicklungKoordination von Entwicklungsprojekten und Schnittstelle zu Produktion und Kunden · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung von Labor, Qualität oder EntwicklungsabteilungVerantwortung für Teams, Budgets und strategische Materialentscheidungen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf mit fortschreitender Automatisierung und Digitalisierung von Prüfprozessen verändert, lässt sich schon heute in Grundzügen abschätzen.

Wie KI den Beruf verändert

Auch in der Materialwissenschaft übernehmen Algorithmen zunehmend Routineaufgaben in Prüfung und Auswertung.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Materialprüfung mit sensorgestützten Messsystemen
  • Statistische Auswertung großer Prüf- und Messdatenmengen
  • Simulationsgestützte Vorhersage von Werkstoffeigenschaften
  • Dokumentation und Reporting von Qualitätskennzahlen

Menschlich gefragter denn je

  • Interpretation ungewöhnlicher oder widersprüchlicher Messergebnisse
  • Entwicklung neuer Werkstofflösungen für konkrete Anwendungsprobleme
  • Kommunikation mit Kund:innen und interdisziplinären Entwicklungsteams
  • Verantwortung für sicherheitsrelevante Materialentscheidungen

Die in Mathematik I und Physik I erlernte quantitative Denkweise trägt direkt in die Interpretation von Prüfdaten, während Allgemeine Anorganische Chemie das Verständnis für Werkstoffreaktionen legt.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Jena, 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 Ernst-Abbe-Hochschule Jena – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Staatliche HochschulePräsenzstudiumJena
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enger Bezug zur Jenaer Werkstoff- und Photonikindustrie
  • Praxisnahe Laborausbildung an einer anwendungsorientierten Hochschule
  • Zulassungsfreier Einstieg ohne Wartesemester

Worauf du achten solltest

Wer mit den mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenmodulen wie Mathematik I und Physik I unterschätzt, wie rechenintensiv das Studium wird, sollte sich frühzeitig auf ein solides Grundlagenpensum einstellen – ohne diese Basis wird der Anschluss an weiterführende Werkstoffmodule schwierig.

Passt Angewandte Materialwissenschaft Bachelor zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Mathematik, Physik und Chemie und arbeitest gerne experimentell im Labor.
  • Du möchtest verstehen, wie Werkstoffeigenschaften entstehen und gezielt verändert werden können.
  • Du schätzt die Nähe zur Jenaer Optik- und Werkstoffindustrie als späteres Berufsumfeld.
  • Du bevorzugst ein zulassungsfreies Vollzeitstudium mit klarer Struktur an einer Fachhochschule.

Wer mit den mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagenmodulen wie Mathematik I und Physik I unterschätzt, wie rechenintensiv das Studium wird, sollte sich frühzeitig auf ein solides Grundlagenpensum einstellen – ohne diese Basis wird der Anschluss an weiterführende Werkstoffmodule schwierig.

Häufige Fragen

Ist der Bachelor Angewandte Materialwissenschaft an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, ein direkter Einstieg ohne Wartesemester ist somit möglich.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für Mathematik I und Physik I mitbringen?

Solide schulische Grundlagen in Mathematik und Physik erleichtern den Einstieg deutlich, da beide Module früh im Studium quantitatives Arbeiten verlangen.

Wie praxisnah ist das Studium in Jena gestaltet?

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena legt als Fachhochschule Wert auf Laborarbeit und Anwendungsbezug, unterstützt durch die Nähe zur regionalen Werkstoff- und Photonikindustrie.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Typische Einsatzfelder liegen in Materialprüfung, Qualitätssicherung und Entwicklung bei Unternehmen aus Metall-, Kunststoff-, Glas- oder Keramikverarbeitung.

Kostenlos & unverbindlich

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