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Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg · Master

Chemieingenieurwesen: Molekulare und Strukturelle Produktgestaltung Master of Science an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Der Masterstudiengang Chemieingenieurwesen: Molekulare und Strukturelle Produktgestaltung an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg verbindet Verfahrenstechnik mit gezielter Produktentwicklung auf molekularer Ebene – in Teilzeit studierbar.
M.Sc.
Master of Science
90
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Magdeburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Wer in Magdeburg diesen Master beginnt, taucht in ein Fachgebiet ein, das klassisches Chemieingenieurwesen mit der gezielten Gestaltung von Produktstrukturen verknüpft. Im Zentrum steht die Frage, wie sich molekulare Eigenschaften eines Stoffes so steuern lassen, dass daraus ein funktionsfähiges, marktfähiges Produkt entsteht – von der Formulierung bis zur industriellen Umsetzung.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist für ihre Verfahrenstechnik-Tradition bekannt und bietet damit ein Umfeld, in dem Prozess- und Produktdenken eng zusammengeführt werden. Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt und richtet sich an Studierende, die bereits ein grundständiges Studium in Chemie- oder Verfahrenstechnik mitbringen und ihr Wissen vertiefen möchten.

Da der Studiengang in Teilzeit angeboten wird, eignet er sich besonders für Personen, die parallel arbeiten, forschen oder familiäre Verpflichtungen mit dem Studium vereinbaren müssen.

Curriculum & Module

85 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

85 Module · 210 ECTS
Weitere Module

Werkstoffe II

Weitere Module

Technische Thermodynamik / Wärmelehre

Weitere Module

Strömungsmechanik

Weitere Module

Messtechnik

Weitere Module

Chemische Prozesskunde

Weitere Module

Reaktionstechnik

Weitere Module

Partikeltechnologie

Weitere Module

Produktgestaltung

Weitere Module

Anorganische Molekülchemie

Weitere Module

Moderne organische Synthesemethoden

Weitere Module

Physikalische Chemie II: Aufbau der Materie

Weitere Module

Produktcharakterisierung / Moderne Analysemethoden

Weitere Module

Umweltchemie

Weitere Module

Bioverfahrenstechnik

Weitere Module

Praktikum Grundoperationen

Weitere Module

Technische Chemie

Weitere Module

Nichttechnische Fächer

Weitere Module

Industriepraktikum, Exkursion, Seminarvortrag

Weitere Module

Bachelorarbeit

Weitere Module

Allgemeine Elektrotechnik 1

Weitere Module

Allgemeine Elektrotechnik 2

Weitere Module

Analysis and Design of Experiments

Weitere Module

Apparatetechnik

Weitere Module

Biochemie

Weitere Module

Chemische Prozesse und Anlagen

Weitere Module

Funktionale Materialien für die Energiespeicherung

Weitere Module

Grundlagen der Maschinenelemente

Weitere Module

Methoden und Kompetenzseminar Chemie

Weitere Module

Präparationsprinzipien poröser Materialien

Weitere Module

Prinzipien der Wirkstoffforschung

Weitere Module

Prozessdynamik I

Weitere Module

Regelungstechnik

Weitere Module

Chemisches Vertiefungspraktikum

Weitere Module

Produktfunktionalisierung: Metallorganik und homogene Katalyse

Weitere Module

Produktfunktionalisierung: Wirkstoffe für die Pharmaindustrie

Weitere Module

Produktfunktionalisierung: Moderne Materialien

Weitere Module

Produktcharakterisierung: Struktur-Eigenschafts-Beziehungen

Weitere Module

Masterarbeit

Weitere Module

Adsorption und heterogene Katalyse

Weitere Module

Bioinorganic Chemistry

Weitere Module

Bioseparationen

Weitere Module

Charakterisierung von Festkörperkatalysatoren und Adsorbenzien

Weitere Module

Cell Culture Engineering

Weitere Module

Chemie der f-Elemente: Lanthanoide und Actinoide

Weitere Module

Chemie der Signaltransduktion

Weitere Module

Computational Biology and Chemistry

Weitere Module

Computational Fluid Dynamics

Weitere Module

DE project: Visualization of Process Engineering Applications

Weitere Module

Dispersion of Hazardous Materials

Weitere Module

Dynamik komplexer Strömungen

Weitere Module

Erzeugung von Nanopartikeln

Weitere Module

Heterocyclen als Basis von Wirkstoffen: Synthesestrategien und Synthesen

Weitere Module

Integrierte innovative Reaktorkonzepte

Weitere Module

Mechanische Trennprozesse

Weitere Module

Mikrobielle Biochemie

Weitere Module

Mikrofluidik: Theorie und Anwendungen

Weitere Module

Modern organic synthesis

Weitere Module

Molekulares Modellieren

Weitere Module

Numerical simulation in explosion protection

Weitere Module

Numerische Strömungsmechanik

Weitere Module

Numerische Werkzeuge für technisch-chemische Problemstellungen

Weitere Module

OMICS-Technologien

Weitere Module

Praktikum Neue Materialien / Metallorganik II

Weitere Module

Praktikum Wirkstoffe

Weitere Module

Projektseminar Nachhaltigkeit

Weitere Module

Prozessoptimierung

Weitere Module

Prozess- und Anlagensicherheit

Weitere Module

Reaktionstechnik in mehrphasigen Systemen

Weitere Module

Sustainability Assessment (LCA) for Biofuels

Weitere Module

Technische Kristallisation

Weitere Module

Technology and Innovation Management in the Biotech Industry

Weitere Module

Totalsynthese von Naturstoffen

Weitere Module

Toxikologie und Gefahrstoffe

Weitere Module

Trocknungstechnik

Weitere Module

Wirbelschichttechnik

1. Semester10 ECTS

Mathematik 1 für Ingenieure (Stg A)

Grundlegende mathematische Fähigkeiten zur Modellierung und Lösung ingenieurtechnischer Problemstellungen mit Fokus auf lineare Algebra, Stochastik, Statistik und Analysis.

1. Semester10 ECTS

Physik

Grundlagen der Experimentalphysik mit Schwerpunkt auf Mechanik, Thermodynamik, Elektromagnetismus, Optik und Atomphysik mit Praktika und Übungen.

1. Semester7 ECTS

Anorganische Chemie

Grundlagen des Atombaus, Periodensystem und Gesetzmäßigkeiten der anorganischen Chemie mit Praktikum zur Anwendung der Theorie.

1. Semester8 ECTS

Organische Chemie

Systematik organischer Verbindungen, Reaktionsmechanismen und Syntheseplanung mit Praktikum zur Synthese und Charakterisierung organischer Substanzen.

1. Semester5 ECTS

Technische Darstellungslehre

Technische Zeichnungserstellung und 3D-CAD-Modellierung mit Einführung in normgerechte Produktdokumentation und Datenaustausch.

1. Semester

Werkstoffe I

Grundlagen der Werkstofftechnik mit Fokus auf Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und Werkstoffprüfverfahren für Metalle und Nichtmetalle.

2. Semester10 ECTS

Mathematik 2 für Ingenieure (Stg A)

Fortgeschrittene mathematische Methoden für Ingenieure mit Schwerpunkt auf mehrdimensionale Analysis, numerische Aspekte und Anwendungen in der Ingenieurwissenschaft.

2. Semester7 ECTS

Physikalische Chemie

Grundlagen der chemischen Thermodynamik, Kinetik und Elektrochemie mit Praktika zur Messung physikalisch-chemischer Größen.

3. Semester5 ECTS

Stochastik

Konzepte und Methoden der Stochastik für Ingenieure zur Modellierung von Zufallsexperimenten und statistischen Auswertung von Daten.

3. Semester5 ECTS

Simulationstechnik

Erlernen der Programmierumgebung MATLAB als Ingenieurswerkzeug mit Anwendung auf chemische und biotechnologische Problemstellungen.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Der Studiengang Chemieingenieurwesen: Molekulare und Strukturelle Produktgestaltung an der Uni Magdeburg setzt an der Schnittstelle von Ingenieurwissenschaft und Materialdesign an. Statt sich nur auf Verfahrensabläufe zu konzentrieren, rückt die gezielte Strukturierung von Produkten auf molekularer Ebene in den Mittelpunkt.

Dieser Fokus unterscheidet den Magdeburger Studiengang von klassischeren verfahrenstechnischen Masterprogrammen und spricht Studierende an, die technische Umsetzung mit stofflicher Innovation verbinden wollen.

Studieninhalte

Grundlegende Module wie Werkstoffe II vermitteln vertieftes Verständnis von Materialeigenschaften, während Technische Thermodynamik / Wärmelehre die energetischen Grundlagen chemischer und physikalischer Prozesse liefert. Strömungsmechanik ergänzt dies um das Verständnis für Transportvorgänge in Produktions- und Verarbeitungsanlagen.

Zusammen bilden diese Inhalte das methodische Rüstzeug, um Produkte nicht nur herzustellen, sondern ihre innere Struktur gezielt auf gewünschte Eigenschaften hin zu entwickeln.

Für wen passt das?

Der Studiengang passt zu Personen mit einem Bachelor in Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik oder verwandten Fächern, die analytisch denken und Freude an der Verbindung von Theorie und praktischer Produktentwicklung haben.

Da das Studium in Teilzeit angeboten wird, profitieren besonders Berufstätige oder Personen mit anderen zeitlichen Verpflichtungen, die sich neben dem Beruf spezialisieren möchten.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Berufen der Konstruktion und im Gerätebau, etwa bei der Entwicklung neuer Materialien, Bauteile oder Produktionsanlagen in der chemischen und verfahrenstechnischen Industrie.

Die Kombination aus Werkstoffkunde, Thermodynamik und Strömungsmechanik öffnet Türen sowohl in klassische Industrieunternehmen als auch in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen.

Hochschule & Format

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg bietet als Universität ein forschungsnahes Umfeld mit engem Bezug zu Verfahrenstechnik und Ingenieurwissenschaften.

Das Teilzeitformat ermöglicht es, Studieninhalte flexibler über einen längeren Zeitraum zu verteilen, was besonders bei berufsbegleitendem Lernen hilfreich ist.

Zulassung & Zugangswege

Zulassungsbeschränkt (NC)Die Zulassung erfolgt nach Kapazität; die aktuelle NC-Grenze bitte aktuell bei der Uni Magdeburg 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.

Zulassungsbeschränkt (NC)

Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.

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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  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
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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 Studienabschluss in die Praxis führt bei diesem Studiengang häufig über technische Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben.

  1. Einstieg als Ingenieur:in in Entwicklung oder KonstruktionErste Praxiserfahrung in der Produkt- oder Verfahrensentwicklung sammeln · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachingenieur:in für ProduktgestaltungEigenständige Bearbeitung von Entwicklungsprojekten mit wachsender Verantwortung · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektleitung in Entwicklung oder VerfahrenstechnikFührung kleinerer Teams und Steuerung technischer Projekte · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Entwicklung / KonstruktionStrategische Verantwortung für Produktlinien oder Abteilungen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
48.000 €
Nach 5 Jahren
66.000 €
Nach 10 Jahren
94.000 €
Leitung
bis 131.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich Automatisierung und künstliche Intelligenz auf Berufe in Konstruktion und Gerätebau auswirken, lässt sich bereits heute in Grundzügen abschätzen.

85–92 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
unter Beobachtung
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe i.d. Konstruktion u. im Gerätebau.
Arbeitsmarkt
66.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

In der Produktentwicklung übernehmen digitale Werkzeuge zunehmend repetitive und rechenintensive Aufgaben, während kreative und strategische Entscheidungen beim Menschen bleiben.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulationen von Materialeigenschaften und Strömungsverhalten
  • Routinemäßige Berechnungen in der Thermodynamik mittels Software
  • Erste Entwürfe von Bauteilgeometrien durch generative Design-Tools
  • Datenauswertung aus Materialtests und Produktionsprozessen

Menschlich gefragter denn je

  • Kreative Konzeption neuer Produktstrukturen und Materiallösungen
  • Bewertung von Simulationsergebnissen im Gesamtkontext des Produkts
  • Kommunikation zwischen Entwicklung, Produktion und Kunden
  • Verantwortung für sicherheitsrelevante und ethische Entscheidungen

Die im Studium vermittelten Kompetenzen in Werkstoffe II, Technische Thermodynamik / Wärmelehre und Strömungsmechanik bilden die fachliche Grundlage für spätere Aufgaben in Konstruktion und Produktentwicklung.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Magdeburg, 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 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMagdeburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Werkstoffkunde und Produktdesign
  • Teilzeitformat ermöglicht Studium neben Beruf oder anderen Verpflichtungen
  • Forschungsnahes Umfeld an einer verfahrenstechnisch geprägten Universität

Worauf du achten solltest

Da der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und in Teilzeit läuft, solltest du frühzeitig prüfen, wie sich die verlängerte Studiendauer mit deinen beruflichen und privaten Plänen vereinbaren lässt.

Passt Chemieingenieurwesen: Molekulare und Strukturelle Produktgestaltung zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen Bachelor in Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik oder einem verwandten Fach.
  • Du interessierst dich für die gezielte Gestaltung von Produkten auf molekularer und struktureller Ebene.
  • Du möchtest berufsbegleitend oder neben anderen Verpflichtungen in Teilzeit studieren.
  • Dich reizt die Verbindung von Werkstoffkunde, Thermodynamik und Strömungsmechanik in der Praxis.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang in Magdeburg zulassungsbeschränkt?

Ja, der Master Chemieingenieurwesen: Molekulare und Strukturelle Produktgestaltung an der Uni Magdeburg ist zulassungsbeschränkt, konkrete Auswahlkriterien erfährst du direkt bei der Hochschule.

Kann ich diesen Master neben dem Beruf studieren?

Ja, der Studiengang wird in Teilzeit angeboten, sodass er sich gut mit einer beruflichen Tätigkeit oder anderen Verpflichtungen kombinieren lässt.

Welche Vorkenntnisse sollte ich mitbringen?

Ein Bachelorabschluss in Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik oder einem eng verwandten Fach mit Grundlagen in Werkstoffkunde und Thermodynamik ist hilfreich für den Einstieg.

Welche beruflichen Perspektiven bietet der Studiengang?

Absolventinnen und Absolventen finden häufig Einstiegsmöglichkeiten in Berufen der Konstruktion und im Gerätebau, etwa in der Produktentwicklung chemischer und verfahrenstechnischer Industrien.

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