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Technische Universität Dresden · Master

Organic and Molecular Electronics Master of Science an der Technische Universität Dresden

Der Masterstudiengang Organic and Molecular Electronics an der TU Dresden verbindet Halbleiterphysik, Materialchemie und Bauelementtechnik zu einer hochspezialisierten Ausbildung an der Schnittstelle von Grundlagenforschung und Anwendung.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Dresden
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Masterstudiengang Organic and Molecular Electronics an der Technischen Universität Dresden richtet sich an Studierende, die verstehen wollen, wie organische und molekulare Materialien in elektronischen Bauelementen wie OLEDs, organischen Solarzellen oder gedruckten Sensoren funktionieren. Dresden gilt mit seiner starken Forschungslandschaft rund um organische Elektronik als einer der wenigen Orte in Deutschland, an denen dieses Themenfeld in dieser Tiefe und mit dieser interdisziplinären Ausrichtung studiert werden kann.

Der Studiengang ist als Vollzeitprogramm konzipiert und schließt mit dem M.Sc. ab. Die Zulassung erfolgt zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert, gleichzeitig aber ein hohes Maß an Eigenmotivation voraussetzt, da der Studieninhalt anspruchsvoll und naturwissenschaftlich-technisch geprägt ist.

Wer sich für Materialwissenschaft, Physik und Chemie gleichermaßen begeistert und gerne an der Grenze zwischen Grundlagenforschung und industrieller Anwendung arbeitet, findet hier ein Studienprogramm, das genau diese Verbindung in den Mittelpunkt stellt.

Curriculum & Module

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

10 Module
Weitere Module10 ECTS

Physik

Grundlegende physikalische Konzepte und Methoden (Mechanik, Elektromagnetismus, Optik) mit praktischer Vertiefung durch Laborpraktika zur Anwendung physikalischer Kenntnisse und Fehlerrechnung.

Weitere Module7 ECTS

Zellbiologie

Vermittlung der Grundlagen der Zellbiologie mit Fokus auf Zellstrukturen, Funktionen, Zellorganellen, Zellzyklus und zellbiologische Methoden sowie experimentelle Ansätze zur Zellanalyse.

Weitere Module7 ECTS

Allgemeine Chemie

Ausbildung in anorganischer Chemie mit Schwerpunkt auf Atombau, chemische Bindungen, stöchiometrische und thermodynamische Grundlagen sowie quantitative chemische Analysen im wässrigen Medium.

Weitere Module12 ECTS

Mikrobiologie

Grundlagen der Mikrobiologie mit Fokus auf Aufbau und Lebensweise von Bakterien, Archaea und Pilzen, Virologie sowie grundlegende Techniken zur Isolierung, Kultivierung und Identifizierung von Mikroorganismen.

Weitere Module7 ECTS

Physikalische Chemie I

Vermittlung grundlegender Konzepte der chemischen Thermodynamik zur Beschreibung von Reaktionen, Gleichgewichtsprozessen und Phasenumwandlungen sowie praktische Messprinzipien und Messverfahren.

1. Semester8 ECTS

Mathematik und Datenverarbeitung

Vermittlung grundlegender mathematischer Methoden (Analysis, lineare Algebra, Differential- und Integralrechnung) sowie Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Hilfsmitteln zur Datenerfassung, Auswertung und Präsentation.

1. Semester2 ECTS

Allgemeine Grundlagen - Lernstrategien

Vermittlung von Lernstrategien, Zeitmanagement und Techniken zur Überwindung von Lernblockaden für einen erfolgreichen Übergang von der Schule zur Universität.

1. Semester4 ECTS

Allgemeine Grundlagen - Englisch

Schulung der Englischkompetenz im Fachkontext mit Fokus auf Verstehen von Fachtexten, Fachvokabular und morphologische Elemente aus Lateinisch und Griechisch als Wissenschaftssprache.

1. Semester

Einführung in die Laborarbeit

Vermittlung grundlegender Fertigkeiten der Laborarbeit, insbesondere im Umgang mit Gefahrstoffen, Laborgeräten und chemischen Apparaturen sowie erste stöchiometrische Grundlagen.

2. Semester6 ECTS

Statistik

Vermittlung statistischer Methodenkompetenz zur Darstellung empirischer Daten, Hypothesenprüfung, Varianzanalyse und praktischen Anwendungen in der Datenanalyse.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Organic and Molecular Electronics an der TU Dresden ist ein spezialisierter Masterstudiengang, der sich mit den physikalischen und chemischen Grundlagen organischer Halbleiter sowie deren Anwendung in elektronischen Bauelementen beschäftigt. Die enge Verzahnung von Theorie und Labor spiegelt den Forschungsschwerpunkt der Universität in diesem Bereich wider.

Studierende bewegen sich zwischen physikalischer Modellbildung, chemischer Materialsynthese und ingenieurwissenschaftlicher Bauteilentwicklung – eine Kombination, die in klassischen Physik- oder Elektrotechnik-Studiengängen so nicht angeboten wird.

Studieninhalte

Die Grundlage bilden Module aus Physik, Zellbiologie und Allgemeiner Chemie, die je nach individuellem Vorwissen vertieft oder ergänzt werden. Darauf aufbauend werden Konzepte der Halbleiterphysik, organischen Synthesechemie und Bauelementtechnik vermittelt.

Praktische Laborarbeit nimmt einen zentralen Stellenwert ein: Studierende lernen, dünne organische Schichten herzustellen, zu charakterisieren und in funktionsfähige Bauelemente zu integrieren – von der Materialauswahl bis zur elektrischen Messung.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Absolvent:innen naturwissenschaftlicher oder ingenieurwissenschaftlicher Bachelorstudiengänge, die Interesse an Materialwissenschaft und experimenteller Laborarbeit mitbringen. Wichtig ist eine solide Grundlage in Physik und Chemie sowie die Bereitschaft, sich in ein sehr spezialisiertes, forschungsnahes Themenfeld einzuarbeiten.

Wer lieber breite, generalistische Elektrotechnik studieren möchte, ist hier weniger gut aufgehoben als jemand, der gezielt in die Materialforschung für elektronische Anwendungen einsteigen will.

Karriere & Arbeitsmarkt

Organic and Molecular Electronics-Fachkräfte werden in Forschungseinrichtungen, in der Halbleiter- und Displayindustrie sowie in Unternehmen gesucht, die an gedruckter oder flexibler Elektronik arbeiten. Die Nähe der TU Dresden zu Forschungsinstituten und Industriepartnern in der Region schafft praxisnahe Anknüpfungspunkte bereits während des Studiums.

Da es sich um ein Nischenfeld mit hohem Spezialisierungsgrad handelt, profitieren Absolvent:innen von einem vergleichsweise kleinen, aber international vernetzten Fachkreis.

Hochschule & Format

Die TU Dresden bietet als technische Universität mit ausgeprägter Forschungsinfrastruktur ideale Voraussetzungen für ein Studium, das stark auf Labor- und Projektarbeit setzt. Das Vollzeitformat ermöglicht eine kontinuierliche fachliche Vertiefung ohne parallele Studienbelastung.

Der Studienort Dresden mit seiner Dichte an Forschungsinstituten im Bereich Materialwissenschaft und Mikroelektronik bietet ein Umfeld, das über die Universität hinaus fachlichen Austausch ermöglicht.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiOrganic and Molecular Electronics ist an der TU Dresden 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

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

Karriere & Gehalt

Der Weg von Organic and Molecular Electronics-Fachkräften führt häufig von der angewandten Forschung in die Industrieentwicklung oder zurück in die Wissenschaft.

  1. Einstieg als Forschungs- oder EntwicklungsassistenzMitarbeit an Materialcharakterisierung und Bauelementtests in Labor oder Industrieumfeld · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Spezialisierung als Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in oder Entwicklungsingenieur:inEigenständige Projektverantwortung in Materialentwicklung oder Prozessoptimierung · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior-Rolle in Forschung oder ProduktentwicklungLeitung von Teilprojekten, Betreuung von Nachwuchskräften, enge Abstimmung mit Industriepartnern · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung von Forschungsgruppen oder EntwicklungsabteilungenStrategische Verantwortung für Forschungsrichtung, Budget und Teamführung · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf von Organic and Molecular Electronics-Fachkräften durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Grundzügen erkennen.

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierte Messsysteme und KI-gestützte Materialsimulation verändern zunehmend, wie in der organischen Elektronik geforscht und entwickelt wird.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Messreihen zur Charakterisierung von Schichtdicken und elektrischen Eigenschaften
  • KI-gestützte Vorhersage vielversprechender Materialkombinationen aus Simulationsdaten
  • Routinemäßige Datenauswertung und Mustererkennung in großen Messdatensätzen
  • Teilautomatisierte Prozesssteuerung bei der Herstellung dünner organischer Schichten

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer Materialkonzepte und kreativer Syntheserouten
  • Interpretation unerwarteter Messergebnisse im Forschungskontext
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Physik, Chemie und Ingenieurwesen
  • Strategische Entscheidungen über Forschungsrichtungen und Anwendungsfelder

Kompetenzen aus Modulen wie Physik, Allgemeine Chemie und Zellbiologie bilden die fachliche Grundlage für die spätere Arbeit an organischen und molekularen Bauelementen.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Dresden, 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 Technische Universität Dresden – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Universität Dresden

Staatliche HochschulePräsenzstudiumDresden
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Physik, Chemie und Bauelementtechnik in einem klar fokussierten Studiengang
  • Starke Forschungsanbindung am Standort Dresden mit praxisnaher Laborausbildung
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg in ein hochspezialisiertes Feld

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass es sich um ein sehr spezialisiertes Nischenfeld handelt, dessen Arbeitsmarkt kleiner und internationaler ausgerichtet ist als bei klassischen Elektrotechnik- oder Physikstudiengängen; eine hohe Eigenmotivation für Labor- und Grundlagenarbeit ist entscheidend.

Passt Organic and Molecular Electronics zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Physik, Chemie und Materialwissenschaft gleichermaßen und möchtest diese Bereiche verbinden.
  • Du arbeitest gerne experimentell im Labor und bringst Geduld für präzise Messreihen mit.
  • Du willst an zukunftsrelevanten Technologien wie OLEDs, organischen Solarzellen oder flexibler Elektronik mitwirken.
  • Du bist bereit, dich in ein spezialisiertes, forschungsnahes Themenfeld mit überschaubarer, aber international vernetzter Fachcommunity einzuarbeiten.

Weniger geeignet ist der Studiengang, wenn du eine breite generalistische Ingenieurausbildung suchst oder Labor- und Grundlagenforschung eher meiden möchtest.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Organic and Molecular Electronics an der TU Dresden zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert. Dennoch solltest du solide Vorkenntnisse in Physik und Chemie mitbringen, da der Studieninhalt anspruchsvoll ist.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für Organic and Molecular Electronics mitbringen?

Ein naturwissenschaftlicher oder ingenieurwissenschaftlicher Bachelorabschluss mit Grundlagen in Physik und Chemie ist hilfreich, da Module wie Physik und Allgemeine Chemie direkt auf diesem Wissen aufbauen.

Wie praxisnah ist das Studium an der TU Dresden gestaltet?

Die Laborarbeit nimmt einen zentralen Stellenwert ein: Studierende arbeiten praktisch an der Herstellung und Charakterisierung organischer Schichten und profitieren von der Forschungsinfrastruktur am Standort Dresden.

Welche beruflichen Perspektiven bietet der Studiengang?

Organic and Molecular Electronics-Fachkräfte finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschungseinrichtungen sowie in der Halbleiter-, Display- und Elektronikindustrie, insbesondere im Bereich flexibler und gedruckter Elektronik.

Kostenlos & unverbindlich

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