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Technische Universität München · Master

Chemieingenieurwesen Master of Science an der Technische Universität München

Der Masterstudiengang Chemieingenieurwesen an der Technischen Universität München verbindet vertiefte verfahrenstechnische und chemische Kompetenz mit einem klaren Blick auf industrielle Prozesse.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
München
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Master Chemieingenieurwesen an der TUM richtet sich an Absolvent:innen eines chemienahen oder verfahrenstechnischen Bachelorstudiums, die ihr Wissen um Prozessgestaltung, Reaktionstechnik und digitale Methoden vertiefen möchten. Der Studienort München bietet dabei eine enge Anbindung an Industrie und Forschung im Bereich Chemie- und Verfahrenstechnik.

Im Zentrum steht die Verzahnung klassischer chemischer Grundlagen mit ingenieurwissenschaftlichem Denken: Wie werden chemische Reaktionen in industriellem Maßstab sicher, effizient und nachhaltig umgesetzt? Die TUM legt dabei Wert auf eine forschungsnahe Ausbildung, die theoretisches Verständnis mit praktischer Anwendung verknüpft.

Das Vollzeitstudium ist auf konsekutive Vertiefung ausgelegt und bereitet sowohl auf eine Promotion als auch auf den direkten Berufseinstieg in Industrie oder Anlagenbau vor.

Curriculum & Module

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

37 Module
Weitere Module

Digitale Chemie I

Weitere Module

Organische Chemie I

Weitere Module

Experimentalphysik II

Weitere Module

Instrumentelle Analytik I

Weitere Module

Chemische und technische Thermodynamik

Weitere Module

Anorganische Chemie II

Weitere Module

Bioverfahrenstechnik

Weitere Module

Organische Chemie II

Weitere Module

Werkstoffkunde

Weitere Module

Spezielle Methoden der Ingenieursmathematik (SMIM)

Weitere Module

Arbeiten in interdisziplinären oder internationalen Teams

Weitere Module

Digitale Chemie II

Weitere Module

Reaktionskinetik

Weitere Module

Chemische Apparatekunde, Anlagen-, Mess- und Regelungstechnik (CAAMR)

Weitere Module

Industrielle Chemie und unternehmerisches Handeln

Weitere Module

Strömungs- und Wärmelehre

Weitere Module

Organische Chemie für B.Eng.

Weitere Module

Verfahrenstechnisches Grundpraktikum

Weitere Module

Bindemittelchemie

Weitere Module

Wissenschaftliches Arbeiten

Weitere Module

Chemische Verfahrenstechnik

Weitere Module

Projektmodul

Weitere Module

Bachelorarbeit

Weitere Module

Abwasserbehandlungstechnik

Weitere Module

Sicherheitstechnik

Weitere Module

Reaktionstechnik

Weitere Module

Lackrohstoffe und Formulierungen

Weitere Module

Applikationsverfahren I

Weitere Module

Lackpraktikum

1. Semester5 ECTS

Mathematik I

Grundlagen der Ingenieursmathematik mit linearer Algebra, Funktionen, Differentialrechnung einer Veränderlichen und Integralrechnung.

1. Semester5 ECTS

Allgemeine Chemie

Grundlegende Konzepte, Gesetze und Begrifflichkeiten der Allgemeinen Chemie einschließlich Atomtheorie, Stöchiometrie, Bindungstheorien und Reaktionen in wässeriger Lösung.

1. Semester5 ECTS

Experimentelle Methoden der Chemie (EMC)

Grundlegende Techniken und Regeln der chemischen Laborarbeit mit Schwerpunkt auf sichere und selbstständige Durchführung von Experimenten aus verschiedenen Bereichen der Chemie.

2. Semester5 ECTS

Mathematik II und Einführung in die Physikalische Chemie

Integralrechnung, Funktionen mehrerer Veränderlicher, Differentialgleichungen sowie Grundlagen der Thermodynamik, ideale Gase, Chemische Kinetik und Elektrochemie.

2. Semester5 ECTS

Experimentelle Anorganische Chemie

Praktische Anwendung theoretischen Wissens auf experimentelle Probleme der anorganischen Chemie mit Versuchen zu Redoxreaktionen, Fällungsreaktionen, Säure-Base-Reaktionen und Titrationen.

2. Semester5 ECTS

Anorganische Chemie I

Eigenschaften und chemisches Verhalten der Hauptgruppenelemente, Bindungstheorien, Molekülstrukturen und chemische Aspekte wichtiger industrieller Herstellungsmethoden für anorganische Grundchemikalien.

3. Semester5 ECTS

Experimentalphysik I

Experimentelle Grundlagen der Physik mit Vorlesung, Übungen und praktischen Versuchen.

3. Semester5 ECTS

Einführung in die Angewandte Chemie und nachhaltige industrielle Produktionsprozesse

Kenntnis von Themengebieten der angewandten Chemie und Produktionsprozesse durch praktische Tätigkeiten in Industrieunternehmen mit Reflexion in einem Lernportfolio.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Chemieingenieurwesen an der TUM ist als forschungsorientierter Masterstudiengang konzipiert, der chemische Grundlagenforschung mit verfahrenstechnischer Anwendung zusammenführt. Studierende beschäftigen sich mit der Frage, wie chemische Prozesse vom Labor in den industriellen Maßstab übertragen werden können.

Die Nähe zu münchner Forschungseinrichtungen und Industriepartnern prägt den Charakter des Studiengangs und ermöglicht praxisnahe Projekt- und Abschlussarbeiten.

Studieninhalte

Module wie Digitale Chemie I zeigen den zunehmenden Stellenwert computergestützter Methoden in der Prozess- und Molekülanalyse. Organische Chemie I vertieft das chemische Grundlagenwissen, während Experimentalphysik II die physikalischen Grundlagen für verfahrenstechnische Fragestellungen liefert.

Diese Kombination aus Chemie, Physik und digitalen Werkzeugen spiegelt den interdisziplinären Anspruch des Studiengangs wider und bereitet auf komplexe Aufgabenstellungen in Entwicklung und Produktion vor.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem soliden naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Bachelorabschluss, die analytisches Denken mit praktischem Interesse an chemischen Prozessen verbinden möchten.

Wer gerne rechnet, modelliert und experimentiert und dabei technische Zusammenhänge in der Konstruktion und im Gerätebau versteht, findet hier ein passendes Studienumfeld.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Einsatzfelder in der chemischen Industrie, im Anlagen- und Gerätebau sowie in Forschung und Entwicklung. Der Bezug zu Berufen der Konstruktion und des Gerätebaus zeigt, wie eng das Studium an reale industrielle Entwicklungsprozesse anknüpft.

Je nach Vertiefung stehen sowohl technische Fachlaufbahnen als auch Projekt- und Führungspositionen offen.

Hochschule & Format

Als Technische Universität bietet die TUM eine forschungsstarke Infrastruktur mit modernen Laboren und interdisziplinären Instituten in München.

Das Vollzeitformat ermöglicht eine kontinuierliche, aufeinander aufbauende Vertiefung der Studieninhalte über den gesamten Masterverlauf hinweg.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der TUM 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
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
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 Master Chemieingenieurwesen eröffnet Wege zwischen chemischer Forschung, Verfahrenstechnik und industrieller Entwicklung.

  1. Einstieg als Verfahrens- oder Entwicklungsingenieur:inMitarbeit an Prozessoptimierung, Versuchsplanung und ersten Konstruktionsaufgaben in der chemischen Industrie · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachingenieur:in mit ProjektverantwortungEigenständige Betreuung von Teilprojekten in Anlagenbau oder Prozessentwicklung · 3 bis 6 Jahre
  3. Senior-Ingenieur:in / Spezialist:inVerantwortung für komplexe technische Fragestellungen und Schnittstellen zu Konstruktion und Gerätebau · 6 bis 10 Jahre
  4. Technische Leitung / AbteilungsleitungFührung von Entwicklungs- oder Verfahrensteams sowie strategische Prozessplanung · ab 10 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 der Berufsalltag im Chemieingenieurwesen durch Digitalisierung und KI verändert, 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

Digitale Werkzeuge verändern zunehmend, wie chemische Prozesse entwickelt und optimiert werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulation und Modellierung chemischer Reaktionen
  • Digitale Auswertung großer Prozess- und Messdatenmengen
  • Routineberechnungen in der Prozessauslegung
  • Erste Vorschläge für Molekül- oder Materialdesign durch KI-Tools

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung von Sicherheits- und Umweltaspekten industrieller Prozesse
  • Kreative Lösungsfindung bei neuartigen Verfahrensproblemen
  • Kommunikation zwischen Konstruktion, Produktion und Forschung
  • Verantwortung für technische Entscheidungen im Anlagenbau

Kompetenzen in Datenanalyse und Simulation werden direkt im Modul Digitale Chemie I aufgebaut, während Organische Chemie I und Experimentalphysik II das naturwissenschaftliche Fundament liefern.

Arbeiten neben dem Studium

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

Technische Universität München

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMünchen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Chemie, Physik und digitalen Methoden
  • Forschungsstarke Umgebung an einer Technischen Universität in München
  • Klarer Praxisbezug zu Konstruktion, Gerätebau und Industrie

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte Freude an mathematisch-naturwissenschaftlicher Tiefe mitbringen, da sowohl chemische Theorie als auch physikalisch-technische Modellierung eine zentrale Rolle spielen.

Passt Chemieingenieurwesen zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für chemische Prozesse ebenso wie für technische Konstruktion und Gerätebau.
  • Digitale Methoden und Datenanalyse in der Chemie reizen dich, wie im Modul Digitale Chemie I angelegt.
  • Du bringst ein solides Fundament aus Organischer Chemie und Physik mit oder willst es gezielt vertiefen.
  • Du möchtest an einer forschungsstarken Technischen Universität in München studieren.

Häufige Fragen

Für wen eignet sich der Master Chemieingenieurwesen an der TUM?

Der Studiengang passt zu Personen mit einem chemienahen oder verfahrenstechnischen Bachelorabschluss, die ihr Wissen um Prozesstechnik, Reaktionstechnik und digitale Methoden vertiefen möchten.

Welche Rolle spielen digitale Methoden im Studium?

Module wie Digitale Chemie I zeigen, dass computergestützte Ansätze zunehmend fester Bestandteil der chemieingenieurwissenschaftlichen Ausbildung an der TUM sind.

Welche beruflichen Perspektiven bietet der Abschluss?

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in der chemischen Industrie sowie in Berufen der Konstruktion und des Gerätebaus, mit Entwicklungsperspektiven bis in technische Leitungsfunktionen.

Warum lohnt sich der Studienort München?

München bietet als Standort der TUM eine enge Verbindung von Forschung und Industrie im Bereich Chemie- und Verfahrenstechnik, was praxisnahe Projekte und Kooperationen begünstigt.

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