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Universität Bayreuth · Bachelor

Engineering Bachelor of Science an der Universität Bayreuth

Der Bachelor Engineering an der Universität Bayreuth verbindet materialwissenschaftliche Tiefe mit Online-Flexibilität – ein Format, das an klassischen Ingenieurstudiengängen selten ist.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
Bayreuth
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Engineering an der Universität Bayreuth richtet sich an alle, die technische Zusammenhänge verstehen und gleichzeitig materialwissenschaftlich fundiert arbeiten möchten. Statt eines klassischen Präsenzstudiums setzt die Universität Bayreuth hier auf ein Online-Format, das Theorie und Anwendung aus den Materialwissenschaften mit klassischen Engineering-Grundlagen verknüpft.

Inhaltlich reicht das Spektrum von anorganischer Nanochemie über homogene Katalyse bis zu elektrochemischen Energiesystemen. Damit positioniert sich der Studiengang klar an der Schnittstelle von Chemie, Materialwissenschaft und Ingenieurwesen – ein Profil, das an der Universität Bayreuth durch die dortige Stärke in der Materialforschung getragen wird.

Der Abschluss B.Sc. bildet die Grundlage für weiterführende Studiengänge oder den direkten Einstieg in technische Berufsfelder, die zunehmend interdisziplinär arbeiten.

Curriculum & Module

18 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

18 Module · 120 ECTS
1. Semester7 ECTS

Solid-State Materials: Inorganic Nanochemistry

Umfassende Kenntnisse über aktuelle Entwicklungen von anorganischen Feststoffmaterialien mit Fokus auf Nanochemie, einschließlich anorganischer Nanotechnologie, Composite-Materialien, Kristallingenieurwesen und Charakterisierungsstrategien.

1. Semester7 ECTS

Homogeneous Catalysis

Vermittlung von Einblicken in die Polymerisationskatalyse und erweiterte Kenntnisse in organometallischer Chemie, mit Fokus auf Reaktivität von Metall-Kohlenstoff-Bindungen und katalytische Anwendungen.

1. Semester7 ECTS

Electrochemical Energy Systems and Energy Conversion

Einführung in moderne elektrochemische Energiesysteme und Energieumwandlung mit Fokus auf Elektrodenprozesse, Elektrokatalyse und elektrochemische Analyse.

1. Semester7 ECTS

Colloids and Interfaces

Vermittlung von fortgeschrittenem Wissen über physikalische Chemie von Kolloiden und Grenzflächen, einschließlich Oberflächenkräften, Adsorptionsphänomenen und DLVO-Theorie.

1. Semester7 ECTS

Stereoselective Organic Synthesis

Behandlung von Methoden und Reaktionen der modernen stereoselektiven organischen Synthese auf fortgeschrittenem Niveau mit Schwerpunkt auf diastereoselektive und enantioselektive katalytische Methoden.

1. Semester7 ECTS

Polymer Synthesis

Umfassendes Wissen über Polymerisationstechniken einschließlich radikalischer, kationischer und anionischer Polymerisation sowie Polykondensation, mit Fokus auf moderne Syntheseverfahren.

1. Semester7 ECTS

Biomaterials

Fokus auf bioinspirierte Materialien und Prozesse mit Schwerpunkt auf Struktur, Synthese und Modifikation von Biopolymeren sowie Biomineralisierung und Charakterisierungsmethoden.

2. Semester9 ECTS

Solid-State Materials: Properties and Applications

Umfassendes Wissen über wichtige Materialklassen der Festkörperchemie und deren Anwendungen, einschließlich poröser Materialien, Hartstoffe, optische Materialien und Energiespeichermaterialien.

2. Semester9 ECTS

Catalyst Design

Einblick in das Feld des Katalysatordesigns mit Behandlung von Grundlagen, Koordinationschemie, mechanistischen Studien und kombinatorischer Katalysforschung.

2. Semester9 ECTS

High Performance Materials for Electrochemical Energy Systems

Einführung in moderne elektrochemische Energiesysteme mit Fokus auf wiederaufladbare Batterien, einschließlich Elektrodenmaterialien, Separatoren, Elektrolyte und Charakterisierungsmethoden.

2. Semester9 ECTS

Advanced Methods in the Physical Chemistry of Polymers

Einführung in theoretisches und praktisches Wissen über fortgeschrittene Analysetechniken wie Kryo-TEM, AFM, Fluoreszenzmikroskopie und Streumethoden zur Untersuchung von Weichmaterie.

2. Semester9 ECTS

Materials for Sensors, Catalysis and Energy Conversion

Behandlung von Materialien für Sensortechnik, Katalyse und Energieumwandlung mit Fokus auf Oberflächeneigenschaften, System-Aspekte und aktuelle Forschungsbereiche.

2. Semester9 ECTS

From Macromolecule to Material

Vermittlung von Fähigkeiten zur Gestaltung von Polymeren mit definierten Strukturen auf Basis von lebender/kontrollierter Polymerisation sowie Kenntnisse von Lösungs- und Bulk-Eigenschaften.

2. Semester9 ECTS

Applied Functional Polymers

Behandlung von angewandten funktionalen Polymeren und deren praktischen Anwendungen in verschiedenen industriellen Bereichen.

2. Semester5 ECTS

Research Proposal

Vorbereitung der Planung für ein eigenes wissenschaftliches Forschungsprojekt durch Verfassung eines Forschungsantrags.

3. Semester15 ECTS

Advanced Laboratory I

Praktisches Labormodul mit umfangreicher Forschungstätigkeit in ausgewählten Arbeitsgruppen des Studiengangs.

4. Semester15 ECTS

Advanced Laboratory II

Praktisches Labormodul mit umfangreicher Forschungstätigkeit, kann auch als Auslandspraktikum oder industrielles Praktikum durchgeführt werden.

4. Semester30 ECTS

Master Thesis

Eigenständige wissenschaftliche Arbeit zu aktuellen Fragen der Materialchemie und Katalyse über einen Zeitraum von 6 Monaten.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Engineering an der Universität Bayreuth ist kein klassischer Maschinenbau- oder Elektrotechnik-Studiengang, sondern verbindet Ingenieurwissen mit chemischen und materialwissenschaftlichen Grundlagen. Das Online-Format erlaubt es, Module orts- und zeitflexibel zu bearbeiten.

Die Ausrichtung passt zu einer Universität, die in der Material- und Polymerforschung sichtbar ist, und übersetzt diese Stärke in ein digital zugängliches Studienangebot.

Studieninhalte

Zentrale Module wie Solid-State Materials: Inorganic Nanochemistry vermitteln die Grundlagen anorganischer Feststoffchemie und Nanostrukturen. Homogeneous Catalysis führt in katalytische Reaktionsmechanismen ein, wie sie in der chemischen Industrie relevant sind.

Mit Electrochemical Energy Systems and Energy Conversion rückt zudem ein Zukunftsthema in den Fokus: die Umwandlung und Speicherung von Energie, etwa für Batterien oder Brennstoffzellen. Diese Kombination macht den Studiengang zu einem Bindeglied zwischen klassischem Engineering und Energiewende-Themen.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die technisches Interesse mit einer Neigung zu Chemie und Materialforschung verbinden und dabei zeitlich flexibel – etwa neben Beruf oder anderen Verpflichtungen – studieren möchten.

Wer lieber rein praktisch-konstruktiv arbeitet, ohne chemische Grundlagen, sollte die Modulinhalte genau prüfen, da der Schwerpunkt deutlich materialwissenschaftlich geprägt ist.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in Branchen, die auf neue Materialien und Energietechnologien setzen, etwa in der Werkstoffentwicklung, der Energiebranche oder in Forschungsabteilungen der Industrie.

Die Nähe zur Kategorie der Engineering-Fachkräfte im Sinne der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass klassische Ingenieuraufgaben ebenso offenstehen wie spezialisierte Tätigkeiten in Material- und Energietechnik.

Hochschule & Format

Die Universität Bayreuth bringt ihre Forschungsstärke in Material- und Naturwissenschaften in dieses Online-Programm ein und macht damit ein sonst ortsgebundenes Fachgebiet breiter zugänglich.

Das Online-Format erfordert Eigenorganisation, bietet dafür aber Flexibilität für Studierende, die nicht dauerhaft am Studienort Bayreuth vor Ort sein können oder wollen.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Uni Bayreuth 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
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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 von den ersten Modulen bis zu Führungsaufgaben in Technik und Materialentwicklung verläuft in mehreren typischen Etappen.

  1. Einstieg als technische FachkraftErste Aufgaben in Materialprüfung, Prozessunterstützung oder technischer Assistenz · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachliche SpezialisierungVertiefung in Bereichen wie Katalyse, Nanomaterialien oder Energietechnik mit wachsender Eigenverantwortung · 2 bis 5 Jahre
  3. ProjektverantwortungLeitung kleinerer technischer Projekte oder Forschungs- und Entwicklungsvorhaben · 4 bis 8 Jahre
  4. LeitungsfunktionVerantwortung für Teams, Produktlinien oder ganze Entwicklungsbereiche in Technik oder Materialforschung · 8 bis 15 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf der Engineering-Fachkraft durch Automatisierung und KI verändert, lässt sich bereits in Teilen absehen.

Wie KI den Beruf verändert

Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend Routineaufgaben in Materialanalyse und Prozesssteuerung, verändert damit aber auch die Anforderungen an Engineering-Fachkräfte.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung von Materialdaten und Messreihen
  • Simulationsgestützte Vorauswahl von Materialkombinationen
  • Standardisierte Qualitätskontrollen in Produktionsprozessen
  • Routinemäßige Dokumentation und Reporting

Menschlich gefragter denn je

  • Interpretation komplexer, uneindeutiger Messergebnisse
  • Entwicklung neuer Materialkonzepte und Katalysatorsysteme
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Chemie, Technik und Anwendung
  • Verantwortung für Sicherheit, Ethik und Nachhaltigkeit in Projekten

Kompetenzen in Materialanalyse und Energietechnik werden direkt in Modulen wie Solid-State Materials: Inorganic Nanochemistry und Electrochemical Energy Systems and Energy Conversion aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

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

Universität Bayreuth

Staatliche HochschuleFernstudiumBayreuth
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Ungewöhnliche Kombination aus Engineering und Materialchemie
  • Zukunftsrelevante Inhalte rund um Energieumwandlung und -speicherung
  • Online-Format ermöglicht flexibles Studieren unabhängig vom Studienort

Worauf du achten solltest

Wer ein klassisches, stark konstruktiv-technisches Ingenieurstudium erwartet, sollte beachten, dass hier chemische und materialwissenschaftliche Inhalte im Vordergrund stehen und das Online-Format ein hohes Maß an Selbstorganisation voraussetzt.

Passt Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Materialwissenschaft, Chemie und technische Anwendungen gleichermaßen.
  • Du möchtest online und zeitlich flexibel studieren, statt an einen festen Vorlesungsplan gebunden zu sein.
  • Themen wie Nanomaterialien, Katalyse und Energiespeicherung wecken dein Interesse an Zukunftstechnologien.
  • Du bringst Selbstdisziplin für ein eigenständig organisiertes Studium mit.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Engineering an der Universität Bayreuth komplett online studierbar?

Ja, der Studiengang ist als Online-Format konzipiert, wodurch Module orts- und zeitflexibel bearbeitet werden können.

Braucht man Chemie-Vorkenntnisse für den Einstieg?

Grundlegendes naturwissenschaftliches Interesse ist hilfreich, da Module wie Homogeneous Catalysis und Solid-State Materials chemische Konzepte voraussetzen, die im Studienverlauf vertieft werden.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Der Abschluss B.Sc. eröffnet Zugänge zu technischen Tätigkeiten im Bereich Materialentwicklung, Energietechnik und klassischen Engineering-Aufgaben entsprechend dem Berufsbild der Engineering-Fachkräfte.

Wie unterscheidet sich dieser Studiengang von klassischem Maschinenbau?

Statt klassischer Konstruktionslehre liegt der Schwerpunkt auf Materialchemie, Nanomaterialien und Energiesystemen, was den Studiengang stärker interdisziplinär ausrichtet.

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