Materials Physics I
Grundlagen der Festkörper- und Halbleiterphysik wie Bandstruktur, Dotierung und optische Eigenschaften. Anwendung dieser Konzepte auf halbleitende Bauteile und fertigungstechnische Verfahren für Mikroelektronik.
Der Masterstudiengang Materials Science and Engineering an der Universität Augsburg verbindet Werkstoffphysik, Elektronenmikroskopie und angewandte Elektronik zu einem forschungsnahen Profil für die Materialentwicklung von morgen.
Der Studiengang Materials Science and Engineering an der Universität Augsburg richtet sich an Studierende, die nach einem ersten naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Abschluss tiefer in die Analyse, Charakterisierung und Entwicklung neuer Materialien einsteigen wollen. Augsburg positioniert sich hier als Standort mit ausgeprägter Materialforschung, in der Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften eng zusammenarbeiten.
Im Zentrum stehen moderne Methoden der Materialcharakterisierung, etwa hochauflösende Elektronenmikroskopie, sowie ein solides Verständnis der elektronischen Grundlagen, die für die Analyse funktionaler Materialien nötig sind. Der Studiengang ist zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert, ersetzt aber nicht die inhaltliche Anschlussfähigkeit an ein naturwissenschaftlich-technisches Erststudium.
Die enge Verzahnung von Theorie und experimenteller Methodik bereitet gezielt auf Tätigkeiten in Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung vor, in denen Materialverständnis und Messtechnik gleichermaßen gefragt sind.
Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehören Einführungen in die Materialwissenschaft ebenso wie vertiefende Methodenkurse. Im Modul Introduction to Materials Science Seminar wird das nötige Grundverständnis für Werkstoffklassen und deren Eigenschaften vermittelt.
Ergänzend bauen die Methodenkurse Electron Microscopy sowie Electronics for Physicists and Materials Scientists praxisnahe Fähigkeiten in Analytik und Messtechnik auf, die im Labor direkt angewendet werden.
Der Studiengang eignet sich für Studierende mit einem ersten Abschluss in Physik, Materialwissenschaft, Chemie oder verwandten Ingenieurwissenschaften, die Interesse an experimenteller Forschung und Gerätetechnik mitbringen.
Wichtig ist eine gewisse Freude an Laborarbeit und analytischem Denken, da viele Inhalte auf konkrete Messmethoden und deren physikalische Grundlagen ausgerichtet sind.
Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und Materialanalytik in Industrie und Wissenschaft, etwa im Umfeld der Bundesagentur-Berufsgruppe Materials Science and Engineering-Fachkräfte.
Die erworbenen Methodenkenntnisse, insbesondere in der Elektronenmikroskopie, sind in vielen Branchen gefragt, von der Halbleiterindustrie bis zur Werkstoffprüfung.
Die Universität Augsburg bietet den Studiengang in Vollzeit an einem Standort mit enger Anbindung an materialwissenschaftliche Forschungseinrichtungen an. Die Zulassung erfolgt zulassungsfrei, sodass formale Hürden beim Einstieg gering sind.
Das Format kombiniert Seminare mit praktischen Methodenkursen, wodurch Theorie und Laborarbeit von Beginn an verzahnt werden.
39 Module · 266 ECTS im Modulhandbuch – aus dem Modulhandbuch dieses Studiengangs. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Grundlagen der Festkörper- und Halbleiterphysik wie Bandstruktur, Dotierung und optische Eigenschaften. Anwendung dieser Konzepte auf halbleitende Bauteile und fertigungstechnische Verfahren für Mikroelektronik.
Magnetische Materialien, Supraleitung, Thermodynamik von Materialien, thermische Eigenschaften und atomare Transportphänomene wie Diffusion.
Konzepte der chemischen Bindung in Koordinationschemie mit Fokus auf Übergangsmetallverbindungen, Interpretation von Spektren und Transfer auf Materialwissenschaften.
Struktur, elektronische Eigenschaften, Thermodynamik und chemisches Reaktionsverhalten von Oberflächen und Grenzflächen sowie Methoden zu deren Untersuchung.
Ringvorlesung zu grundlegenden Charakterisierungsmethoden der Materialwissenschaften für strukturelle, chemische, elektronische, magnetische und optische Eigenschaften.
Wichtige Methoden der Materialbearbeitung und -verarbeitung für Halbleiter, Dünnschichten, Polymere, Metalle und Verbundmaterialien sowohl im industriellen als auch Labormaßstab.
Konzepte der Thermodynamik und statistischen Physik sowie numerische Methoden der Materialwissenschaften mit praktischer Anwendung und Programmierung.
Seminarvortrag im Bereich Materialwissenschaften mit Präsentation und Diskussion.
Praktischer Kurs zu Elektronenmikroskopie-Techniken als spezialisierte Charakterisierungsmethode für Materialien.
Praktischer Kurs zu elektronischen Schaltungen und Messverfahren für Physiker und Materialwissenschaftler.
Praktischer Kurs zu Synthese- und Herstellungstechniken von Materialien.
Praktischer Kurs zu biophysikalischen Charakterisierungs- und Messmethoden.
Praktischer Kurs zu optischen Eigenschaften und Spektroskopietechniken an Festkörpermaterialien.
Praktischer Kurs zu spektroskopischen Methoden zur Untersuchung von Festkörpersystemen.
Praktischer Kurs zu Ionenstrahlanalyse und Charakterisierung von Dünnschichten.
Praktischer Kurs zu Röntgen- und Neutronenbeugungsmethoden mit Exkursion zur Strukturbestimmung von Materialien.
Praktischer Kurs zu Synthesemethoden und Laborarbeit bei der Herstellung von Festkörpermaterialien.
Spezialisierungsmodul zu Halbleiterbauelementen, deren physikalische Grundlagen und technologische Herstellung.
Spezialisierungsmodul zu Nanostrukturen und deren physikalischen Eigenschaften und Anwendungen.
Spezialisierungsmodul zu elektronischen Schaltungen und Anwendungen in Physik und Materialwissenschaften.
Spezialisierungsmodul zu biophysikalischen Phänomenen und biologisch inspirierten Funktionsmaterialien.
Spezialisierungsmodul zur Spektroskopie mit Synchrotronstrahlung zur Untersuchung von Festkörpereigenschaften.
Spezialisierungsmodul zu chemisch-physikalischen Konzepten und deren Anwendung auf Materialien.
Spezialisierungsmodul zu fortgeschrittenen Themen der chemischen Physik und Materialwissenschaften.
Spezialisierungsmodul zu Wechselwirkungen von Ionen mit Festkörpermaterialien und deren Anwendungen.
Spezialisierungsmodul zu physikalischen Eigenschaften und Herstellung von Dünnschichten.
Spezialisierungsmodul zu organischen Halbleitermaterialien und deren elektronischen Eigenschaften.
Spezialisierungsmodul zu magnetischen Materialien und ihren physikalischen Eigenschaften.
Spezialisierungsmodul zu Phänomenen bei tiefen Temperaturen und kryogenen Materialien.
Spezialisierungsmodul zu Spintronik-Technologien und magnetischer Elektronik.
Spezialisierungsmodul zu modernen Synthese- und Herstellungsmethoden von Funktionsmaterialien.
Spezialisierungsmodul zu Oxidations- und Korrosionsprozessen sowie deren Mechanismen und Prävention.
Spezialisierungsmodul zu fortgeschrittenen Festkörpermaterialien und deren Charakterisierung.
Spezialisierungsmodul zu porösen Materialstrukturen, deren Synthese und Anwendungen.
Spezialisierungsmodul zu Supraleitern, deren physikalischen Grundlagen und Anwendungen.
Spezialisierungsmodul zu nachhaltiger Ressourcennutzung und Umweltaspekten in der Materialwissenschaft.
Spezialisierungsmodul mit praktischen Laborprojekten in der Materialwissenschaft.
Masterarbeit mit einer Dauer von 6 Monaten zur eigenständigen wissenschaftlichen Forschung.
Abschließendes Kolloquium zur Präsentation und Verteidigung der Masterarbeit.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Universität Augsburg. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Gib deine Abiturnote ein und sieh mit echten NC-Daten, wie gut dieser und ähnliche Studiengänge zu dir passen.
Frist und Unterlagen zuerst – alles Weitere folgt Schritt für Schritt.
Bewerbungsfrist: 01. November (Sommersemester), 01. Mai (Wintersemester)
Termine der Uni Augsburg für WS 2026/27.
Die Details stehen unter Zulassung auf dieser Seite.
Die Zulassung richtet sich nach den Voraussetzungen und Kriterien der Hochschule. Die Bewerbung läuft über hochschulstart.de.
Semesterbeitrag bei der Einschreibung: 181,95 €
Abschluss, Studienform und die Frist oben festhalten.
Hochschulzugangsberechtigung, Lebenslauf und was die Hochschule zusätzlich verlangt, steht unter Zulassung auf dieser Seite.
Über hochschulstart.de, vor der Frist.
Bei zulassungsfreien Studiengängen folgt die Zusage nach Formalprüfung; bei NC-Verfahren nach dem Vergabelauf.
Mit der Einschreibung wird der Semesterbeitrag 181,95 € fällig; danach kommt der Studierendenausweis.
Die Hochschule ist der kleinere Posten. Miete, Essen und Mobilität entscheiden über dein Budget; die 11.904 € im Jahr sind der Ansatz des Bundes für ein Studienjahr.
Vier Quellen, eine Reihenfolge: erst Geld, das du nicht zurückzahlst, dann selbst verdientes, der Kredit zuletzt.
Zur Hälfte Zuschuss, zur Hälfte zinsloses Darlehen – günstiger wird Studienfinanzierung nicht. Anspruch hängt vom Einkommen der Familie ab.
BAföG berechnen →Deutschlandstipendium, Begabtenförderungswerke und Stiftungen – Geld, das du nicht zurückzahlst, und oft weniger Konkurrenz als gedacht.
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Ein Studium auf der einen Seite, das Median-Gehalt des Berufsfelds auf der anderen: die Rechnung für diesen Abschluss.
Differenz 30.132 € pro Jahr im Median. Quelle: BA Entgeltatlas, gemessene Werte für das Berufsfeld, keine Prognose.
Zeitmodelle, Studienorte und Praxisbezug, wie die Hochschule sie angibt.
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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Weg vom Studienabschluss in die Materialwissenschaft führt meist über analytische Einstiegspositionen hin zu mehr fachlicher und personeller Verantwortung.
Median-Bruttojahresgehalt im Berufsfeld über die Karriere, nach Qualifikation.
Median brutto/Jahr, BA Entgeltatlas nach Anforderungsniveau und Alter; gemessene Werte, keine Prognose. die Ohne-Ausbildung-Linie ist eine bundesweite Orientierung.
Einstufung der Bundesagentur für Arbeit: kein Engpassberuf. Stellen bleiben im Schnitt 32 Tage unbesetzt, auf Fachkraftniveau 89 Tage.
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Gehalts-Check öffnenCV-Check startenDein Gehaltspfad, der Arbeitsmarkt und Berufsrichtungen für Materials Science and Engineering.
Beschäftigte nach Altersgruppe im Berufsfeld, Median brutto/Jahr, bundesweit. Gemessene Werte, keine Prognose.
Promotion, wissenschaftliche Mitarbeit und Lehre an Universitäten und Instituten.
Ministerien, Behörden, Planung, Statistik und Verwaltung.
Unternehmen, Beratung und datengetriebene Analyse in der Privatwirtschaft.
Wie sich der Beruf der Materials Science and Engineering-Fachkraft durch KI verändert, lässt sich bereits an heutigen Labor- und Analyseprozessen ablesen.
Routinearbeit, die Software heute schon übernimmt
Wofür der Abschluss dich ausbildet
Fähigkeiten in Mikroskopie und Messtechnik werden gezielt im Method Course: Electron Microscopy sowie im Method Course: Electronics for Physicists and Materials Scientists aufgebaut.
Sehen, was der Markt konkret sucht: aktuelle Jobs und Werkstudentenstellen im Berufsfeld.
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Die Universität Augsburg wurde 1970 gegründet. Mit rund 19.000 Studierenden gehört sie zu den großen Hochschulen des Landes – der Frauenanteil liegt bei 57 %, 9 % kommen aus dem Ausland. 88 % der Abschlussprüfungen wurden zuletzt bestanden.
Insgesamt 19.089 Studierende an der Hochschule.
Frauenanteil an der Universität Augsburg
Wer wenig Erfahrung mit physikalischen Grundlagen oder Labortechnik mitbringt, sollte einplanen, dass die Methodenkurse anspruchsvoll und zeitintensiv sein können; ein tragfähiges Vorwissen aus dem Erststudium ist hilfreich, um inhaltlich Schritt zu halten.
Wer eher anwendungsfernes, rein theoretisches Studieren sucht oder wenig Bezug zu physikalischen Messmethoden hat, sollte die Modulinhalte vorab genau prüfen.
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Fristen und Zulassung direkt von den offiziellen Seiten der Hochschule.
| Bewerbungsfrist | 01. November (Sommersemester), 01. Mai (Wintersemester) |
Quelle: offizielle Seiten der Hochschule.
Vergleiche Materials Science and Engineering an anderen Hochschulen, Orten und ohne NC.
Nein, der Studiengang ist laut den vorliegenden Angaben zulassungsfrei, was den formalen Einstieg erleichtert, ein passendes fachliches Profil aus dem Erststudium bleibt aber wichtig.
Hilfreich sind Grundlagen aus Physik, Materialwissenschaft oder verwandten Ingenieurwissenschaften, da Module wie Introduction to Materials Science Seminar auf einem gewissen naturwissenschaftlichen Verständnis aufbauen.
Durch Methodenkurse wie Electron Microscopy und Electronics for Physicists and Materials Scientists ist ein deutlicher Laborbezug gegeben, der Theorie und praktische Anwendung verbindet.
Typische Einsatzbereiche liegen in Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung, etwa im Berufsfeld der Materials Science and Engineering-Fachkräfte laut Klassifikation der Bundesagentur für Arbeit.
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