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Leibniz Universität Hannover · Master

Nanotechnologie Master of Science an der Leibniz Universität Hannover

Der Masterstudiengang Nanotechnologie an der Leibniz Universität Hannover führt in die gezielte Manipulation von Materie auf Nanoskala ein – interdisziplinär, forschungsnah und mit direktem Blick auf rechtliche Rahmenbedingungen technologischer Innovation.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Hannover
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Master Nanotechnologie an der Leibniz Universität Hannover richtet sich an Studierende, die bereits über einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss in einer naturwissenschaftlich-technischen Disziplin verfügen und ihr Wissen in Richtung Nanoskala-Anwendungen vertiefen möchten. Der Studiengang verbindet Physik, Chemie, Materialwissenschaften und Ingenieurwesen zu einem Querschnittsfach, das an der Schnittstelle mehrerer Fakultäten der LUH angesiedelt ist.

Charakteristisch für das Programm ist die Verzahnung technischer Inhalte mit rechtlichen Grundlagen: Module wie Einführung in das Recht für Ingenieure oder Technikrecht sensibilisieren dafür, dass nanotechnologische Innovationen nicht im rechtsfreien Raum entstehen, sondern Patent-, Haftungs- und Zulassungsfragen von Beginn an mitgedacht werden müssen. Ergänzt wird dies durch das Seminar Nanotechnologie, in dem aktuelle Forschungsthemen präsentiert und diskutiert werden.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich allen fachlich passenden Bewerberinnen und Bewerbern offen – die inhaltliche Auseinandersetzung mit hochspezialisierten, forschungsnahen Themen bleibt dabei anspruchsvoll.

Curriculum & Module

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

114 Module · 180 ECTS
Weitere Module3 ECTS

Seminar Nanotechnologie

Weitere Module3 ECTS

Einführung in das Recht für Ingenieure

Weitere Module5 ECTS

Technikrecht

Weitere Module5 ECTS

Qualitäts- und Umweltmanagement

Weitere Module5 ECTS

Produktionssystematik

Weitere Module15 ECTS

Betriebspraktikum

Praktikum in Industriebetrieben über 12 Wochen, das den Studierenden den Zusammenhang typischer Aufgaben und Tätigkeiten von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren in der Industrie vermittelt.

Weitere Module15 ECTS

Forschungspraktikum

Praktikum an den Instituten und Forschungsbauten der Leibniz Universität Hannover über 12 Wochen mit Bezug zu Chemie, Elektrotechnik, Maschinenbau oder Physik, das typische Aufgaben und Tätigkeiten von forschendem Personal begleitet.

Weitere Module3 ECTS

Proseminar Biophotonik

Weitere Module2 ECTS

Optical Characterization of Nanostructures

Weitere Module2 ECTS

Growth and Characterization of Nanostructures

Weitere Module2 ECTS

Nanomaterials in energy storage devices

Weitere Module5 ECTS

Bildgebende Materialprüfung polymerer und weiterer Werkstoffe

Weitere Module5 ECTS

Chemische Analyse von Kunststoffen I

Weitere Module5 ECTS

Data- and AI-driven Methods in Engineering

Weitere Module6 ECTS

Elektrochemie für Fortgeschrittene

Weitere Module6 ECTS

Intermolekulare Wechselwirkung

Weitere Module4 ECTS

Labor Fortgeschrittene Festkörperphysik für Nanotechnologie

1. Semester5 ECTS

Einführung in die Nanotechnologie

Übersichtsvorlesungen zur Einführung in aktuelle Forschungen und Anwendungen der Nanotechnologie, einschließlich Bottom-up und Top-down Ansätze, Chemie der Nanomaterialien, sowie Syntheseverfahren und Charakterisierungsmethoden.

1. Semester5 ECTS

Allgemeine Chemie I für Nanotechnologie, Optische Technologien und Physik

1. Semester8 ECTS

Grundlagen der Elektrotechnik: Gleich- und Wechselstromnetzwerke / Elektrotechnisches Grundlagenlabor I

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik I

1. Semester5 ECTS

Mikro- und Nanotechnologie

1. Semester8 ECTS

Mathematik für die Ingenieurwissenschaften I

1. Semester14 ECTS

Experimentalphysik Teil 1 (Mechanik und Wärme, Elektrizität und Relativität)

1. Semester8 ECTS

Optik, Atome, Moleküle, Quantenphänomene

2. Semester5 ECTS

Seminar und Praktikum Allgemeine Chemie II für Nanotechnologie, Optische Technologien und Physik

2. Semester5 ECTS

Chemische Thermodynamik

2. Semester10 ECTS

Grundlagen der Elektrotechnik: Elektrische und magnetische Felder / Elektrotechnisches Grundlagenlabor II

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik II

2. Semester8 ECTS

Mathematik für die Ingenieurwissenschaften II

2. Semester4 ECTS

Grundpraktikum Physik für Nanotechnologie

2. Semester6 ECTS

Physikalische Materialchemie

2. Semester5 ECTS

Quantenstrukturbauelemente für Nanotechnologie

2. Semester6 ECTS

Spezielle Radioanalytik für Weltraumanwendungen

2. Semester5 ECTS

Laser Material Processing

2. Semester5 ECTS

Kohärente Optik für Nanotechnologie

2. Semester5 ECTS

Physik der Solarzelle

2. Semester5 ECTS

Technologie integrierter Bauelemente

2. Semester5 ECTS

Nanoproduktionstechnik

2. Semester5 ECTS

Aufbau- und Verbindungstechnik

2. Semester5 ECTS

Sensoren in der Medizintechnik

2. Semester5 ECTS

Nichtlineare Optik

2. Semester2 ECTS

Physics of Life

2. Semester5 ECTS

Introduction to Nanophysics

2. Semester4 ECTS

Atomoptik

2. Semester5 ECTS

Biokompatible Werkstoffe

2. Semester5 ECTS

Biomedizinische Technik II

2. Semester5 ECTS

Implantologie

2. Semester4 ECTS

Biophotonik

2. Semester5 ECTS

Introduction to Optical Technologies

2. Semester5 ECTS

Brennstoffzellen und Wasserelektrolyse

2. Semester5 ECTS

Batteriespeichersysteme

2. Semester5 ECTS

Instrumentelle Methoden

2. Semester6 ECTS

Funktionale Koordinationsverbindungen der Übergangselemente

2. Semester6 ECTS

Advanced Methods for Structure Analysis

2. Semester5 ECTS

MOS-Transistoren und Speicher

2. Semester5 ECTS

Grundlagen der elektrischen Messtechnik

2. Semester4 ECTS

Labor Sensorik – Messen nicht-elektrischer Größen

2. Semester4 ECTS

Laborpraktikum Mikrotechnik

2. Semester4 ECTS

Blockpraktikum Labor- und Simulationspraxis Solarenergie

3. Semester6 ECTS

Mathematik für die Ingenieurwissenschaften III - Numerik

3. Semester10 ECTS

Aufbau der Materie und Computerchemie

3. Semester5 ECTS

Regelungstechnik I (ET)

3. Semester3 ECTS

Einführung in das Programmieren

3. Semester5 ECTS

Sensorik und Nanosensoren

3. Semester5 ECTS

Werkstoffkunde I

3. Semester8 ECTS

Einführung in die Festkörperphysik für Nanotechnologie

3. Semester6 ECTS

Statistische Theorie der Materie und Spektroskopie

3. Semester6 ECTS

Elektronenmikroskopie

3. Semester6 ECTS

Analysis at the Nanoscale

3. Semester6 ECTS

Computational Material Science: Optical Materials

3. Semester6 ECTS

Progress in Inorganic Chemistry

3. Semester5 ECTS

Photonics

3. Semester5 ECTS

Optische Schichten für Ingenieurwissenschaften

3. Semester5 ECTS

Physik der 2D Materialien für Nanotechnologie

3. Semester5 ECTS

Halbleitertechnologie

3. Semester5 ECTS

Bipolarbauelemente

3. Semester5 ECTS

Production of Optoelectronic Systems

3. Semester5 ECTS

Mikro- und Nanotechnik in der Biomedizin

3. Semester5 ECTS

Biomedizinische Technik I

3. Semester4 ECTS

Grundlagen der Lasermedizin

3. Semester3 ECTS

Seminar zu Photonik

3. Semester5 ECTS

Atom- und Molekülphysik für Nanotechnologie

3. Semester8 ECTS

Atom- und Molekülphysik

3. Semester5 ECTS

Fortgeschrittene Festkörperphysik

3. Semester4 ECTS

Energy Storage materials and devices

3. Semester4 ECTS

Seminar Chemie und Physik der Nanostrukturen

3. Semester4 ECTS

Fracture of Materials and Fracture Mechanics

3. Semester5 ECTS

Einführung in die Multiskalen- und Multiphysikmodellierung

3. Semester2 ECTS

Laborpraktikum Einführung in die Multiskalen - und Multiphysik - Modellierung

3. Semester2 ECTS

Laborpraktikum Physik der 2D Materialien

3. Semester4 ECTS

Optische Analytik

3. Semester4 ECTS

Thermodynamik chemischer Prozesse

3. Semester5 ECTS

Optical Measurement Technology

3. Semester5 ECTS

Laser in der Biomedizintechnik

3. Semester5 ECTS

Entwicklungsmethodik-Produktentwicklung I

3. Semester4 ECTS

Oberflächentechnik

3. Semester5 ECTS

Introduction to Nanophotonics

3. Semester5 ECTS

Struktur und Reaktivität Organischer Verbindungen

3. Semester5 ECTS

Anorganische Molekül- und Organometallchemie

3. Semester6 ECTS

Polymere Materialien

3. Semester4 ECTS

Wirkungsweise und Technologie von Solarzellen

3. Semester5 ECTS

Sensorik und Nanosensoren – Messen nicht-elektrischer Größen

3. Semester4 ECTS

Labor Halbleitertechnologie

4. Semester5 ECTS

Chemie der Elemente

4. Semester5 ECTS

Anorganische Festkörperchemie

4. Semester7 ECTS

Halbleiterelektronik (Halbleiterbauelemente und Halbleiterschaltungstechnik)

4. Semester5 ECTS

Werkstoffkunde II + Praktikum

4. Semester5 ECTS

Mikro- und Nanosysteme

4. Semester5 ECTS

Regelungstechnik I (MB) + AML B

4. Semester6 ECTS

Elektronik + Praktikum

4. Semester6 ECTS

Quantenphysik I für Technologien

4. Semester30 ECTS

Masterarbeit

Abschlussarbeit mit einer Gesamtdauer von sechs Monaten, bestehend aus schriftlicher Ausarbeitung und verpflichtendem Vortrag.

6. Semester16 ECTS

Bachelorarbeit

Abschlussarbeit mit einer Bearbeitungsdauer von 480 Stunden (12 Wochen Vollzeit), bestehend aus schriftlicher Ausarbeitung und verpflichtendem Vortrag.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Nanotechnologie an der Leibniz Universität Hannover ist als forschungsorientierter Masterstudiengang konzipiert, der naturwissenschaftliche Grundlagen mit ingenieurwissenschaftlicher Anwendung verknüpft. Die Nähe zu mehreren Forschungseinrichtungen am Standort Hannover ermöglicht frühzeitigen Kontakt zu aktuellen Projekten aus Materialforschung, Sensorik oder Halbleitertechnik.

Der Studiengang versteht sich explizit als interdisziplinär: Wer hier studiert, bewegt sich zwischen Physiklabor, Chemiepraktikum und rechtlicher Einordnung technischer Neuerungen.

Studieninhalte

Neben vertiefenden fachlichen Modulen zur Nanoskala-Materialforschung bildet das Seminar Nanotechnologie einen zentralen Baustein, in dem Studierende eigene Recherchen zu aktuellen Forschungsfragen vorstellen und kritisch diskutieren. Ergänzend vermitteln die Module Einführung in das Recht für Ingenieure und Technikrecht juristisches Grundlagenwissen, das für Patentanmeldungen, Produktsicherheit und Haftungsfragen im Innovationsprozess relevant ist.

Diese Kombination aus naturwissenschaftlich-technischer Tiefe und rechtlicher Einordnung unterscheidet das Hannoveraner Programm von rein technisch ausgerichteten Nanotechnologie-Studiengängen anderer Standorte.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Absolventinnen und Absolventen naturwissenschaftlicher oder ingenieurwissenschaftlicher Bachelorstudiengänge, die Freude an experimenteller Laborarbeit ebenso mitbringen wie Interesse an technischen Regelwerken und rechtlichen Rahmenbedingungen von Innovation.

Wer sich ausschließlich für reine Grundlagenforschung ohne Anwendungsbezug interessiert oder rechtliche Themen als reine Pflichtübung betrachtet, sollte die Modulstruktur vorab genau prüfen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschung und Entwicklung, etwa in der Halbleiterindustrie, der Materialforschung, der Sensorik oder bei Zulieferern für Hightech-Branchen. Die Bundesagentur für Arbeit führt hierfür die Berufsgruppe der Nanotechnologie-Fachkräfte.

Die rechtliche Zusatzqualifikation aus dem Studium kann besonders in Positionen mit Berührungspunkten zu Patentwesen, Compliance oder Produktzulassung von Vorteil sein.

Hochschule & Format

Die Leibniz Universität Hannover bietet als forschungsstarke technische Universität ein Umfeld mit enger Anbindung an experimentelle Infrastruktur und interdisziplinäre Forschungsgruppen. Das Vollzeitformat setzt kontinuierliche Präsenz in Laboren und Seminaren voraus.

Die zulassungsfreie Aufnahme erleichtert den formalen Einstieg, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer soliden naturwissenschaftlich-technischen Vorbildung.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiNanotechnologie ist an der LUH 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

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

Karriere & Gehalt

Der Master eröffnet Wege in Forschung, Entwicklung und angrenzende Bereiche mit Technologie- und Rechtsbezug.

  1. Einstieg als Nanotechnologie-FachkraftMitarbeit an Forschungs- oder Entwicklungsprojekten, oft im Labor oder in der Materialanalyse · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung / ProjektarbeitEigenverantwortliche Übernahme von Teilprojekten in F&E, erste Berührung mit Patent- und Zulassungsfragen · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior-Fachkraft / ProjektleitungLeitung technischer Projekte, Schnittstelle zu rechtlichen und regulatorischen Abteilungen · 5 bis 8 Jahre
  4. Team- oder ForschungsleitungVerantwortung für Forschungsgruppen oder Entwicklungsabteilungen mit strategischem Fokus · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Nanotechnologische Forschung und Entwicklung verändert sich durch zunehmende Automatisierung von Mess- und Analyseprozessen spürbar.

Wie KI den Beruf verändert

Auch in der Nanotechnologie übernehmen KI-gestützte Systeme zunehmend Routineaufgaben in Analyse und Simulation.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung von Mikroskopie- und Sensordaten
  • KI-gestützte Simulation von Materialeigenschaften auf Nanoskala
  • Mustererkennung bei Qualitätskontrollen in der Produktion
  • Routineabläufe in Laborprotokollen und Dokumentation

Menschlich gefragter denn je

  • Interpretation komplexer, neuartiger Messergebnisse
  • Kreative Entwicklung neuer Materialkonzepte und Anwendungen
  • Einschätzung rechtlicher und regulatorischer Implikationen neuer Technologien
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Technik, Recht und Management

Kompetenzen aus dem Seminar Nanotechnologie und den Modulen Einführung in das Recht für Ingenieure sowie Technikrecht verbinden fachliche Tiefe mit einem Verständnis für die rechtliche Einordnung technischer Innovationen.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Hannover, 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

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Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Leibniz Universität Hannover – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Leibniz Universität Hannover

Staatliche HochschulePräsenzstudiumHannover
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung und Rechtsgrundlagen
  • Forschungsnahes Umfeld an einer technisch ausgerichteten Universität
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den formalen Studieneinstieg

Worauf du achten solltest

Wer sich für den Studiengang entscheidet, sollte sich bewusst machen, dass die Kombination aus experimenteller Laborarbeit und juristischen Modulen einen deutlich breiteren Kompetenzrahmen erfordert als ein rein technisch fokussierter Studiengang – ohne Interesse an rechtlichen Fragestellungen kann dieser Anteil des Studiums als sperrig empfunden werden.

Passt Nanotechnologie zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Materie auf kleinster Skala und willst experimentell wie theoretisch arbeiten.
  • Du bringst einen naturwissenschaftlich-technischen Bachelorabschluss mit und suchst gezielte Vertiefung.
  • Du findest es sinnvoll, technische Innovation von Anfang an mit rechtlichen Fragen wie Patent- und Technikrecht zu verknüpfen.
  • Du kannst dir vorstellen, in Forschung, Entwicklung oder an der Schnittstelle zu regulatorischen Themen zu arbeiten.

Häufige Fragen

Ist der Master Nanotechnologie an der LUH zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, es gibt keine Auswahlgrenze wie einen Numerus Clausus – fachliche Voraussetzungen aus dem Bachelorstudium bleiben aber relevant.

Welche Rolle spielen die Rechtsmodule im Studium?

Module wie Einführung in das Recht für Ingenieure und Technikrecht vermitteln Grundlagen zu Patent-, Haftungs- und Zulassungsfragen, die für den Umgang mit technischen Innovationen relevant sind.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Abschluss?

Absolventinnen und Absolventen können in Forschung und Entwicklung, etwa in der Halbleiter- oder Materialbranche, als Nanotechnologie-Fachkräfte gemäß Klassifikation der Bundesagentur für Arbeit einsteigen.

Findet das Studium in Präsenz statt?

Ja, der Studiengang wird in Vollzeit und präsenzbasiert angeboten, mit Labor- und Seminarveranstaltungen am Standort Hannover.

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