Nanocharakterisierung Praktikum
Praktische Übungen zu Charakterisierungsmethoden von Nanomaterialien.
Der Studiengang NanoEngineering (M.Sc.) an der Universität Duisburg-Essen richtet sich an alle, die technische Systeme im Nanomaßstab verstehen, charakterisieren und weiterentwickeln möchten. Am Standort Essen wird das Fach in Teilzeit angeboten, sodass sich das Studium auch neben Beruf oder anderen Verpflichtungen organisieren lässt.
Im Zentrum stehen ingenieurwissenschaftliche Grundlagen, die mit Methoden der Nanocharakterisierung und computergestützten Berechnungsverfahren verknüpft werden. Die zulassungsfreie Aufnahme senkt die formale Hürde beim Einstieg, ersetzt aber nicht die inhaltliche Vorbereitung auf ein anspruchsvolles, technisch-naturwissenschaftlich geprägtes Masterprogramm.
Wer bereits einen ersten ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Abschluss mitbringt und sich für Werkstoffe, Materialanalytik und Anwendungen im Mikro- und Nanobereich interessiert, findet hier eine fachlich fokussierte Vertiefung mit klarem Praxisbezug.
49 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Praktische Übungen zu Charakterisierungsmethoden von Nanomaterialien.
Berufsorientierte Fachpraxis in Industrieunternehmen.
Grundlagen der numerischen Mathematik mit Anwendungen in der Elektrotechnik und Informationstechnik, implementiert in MATLAB.
Praktisches Projektpraktikum zu numerischen Methoden mit MATLAB-Implementierung und Soft Skills Training.
Grundlagen elektronischer Schaltungsdesign mit Vorlesung und Übung.
Methoden und Praktiken ingenieurwissenschaftlichen Arbeitens mit praktischen Anwendungen.
Anwendungen von Nanotechnologie und Elektronik in der Medizintechnik.
Grundlagen von Betriebssystemen und Computernetzen mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der optischen Übertragungstechnik mit Vorlesung und Übung.
Praktische Übungen zu Optoelektronik-Komponenten und -Systemen.
Praktische Einführung in thermoelektrische Effekte und Anwendungen.
Praktische Übungen zu Grundlagen der Elektrotechnik.
Praktische Übungen zu Grundlagen der technischen Informatik.
Praktische Laborübungen zu Computernetzen und Netzwerktechnik.
Technisches Zeichnen und CAD mit Vorlesung und Übung.
Mathematische Theorie linearer Systeme mit Anwendungen in Elektrotechnik.
Grundlagen der Verbrennungsprozesse mit Vorlesung und Übung.
Wahlpflichtbereich mit nichttechnischen Fächern aus verschiedenen Kategorien wie freie Wahl, Betriebswirtschaft und ingenieurorientierte Fächer.
Technische Wahlpflichtfächer zur Vertiefung und Spezialisierung in verschiedenen Gebieten.
Grundlegende mathematische Konzepte und Methoden für Ingenieure.
Einführung in grundlegende Konzepte der technischen Informatik.
Grundlegende Einführung in Materialeigenschaften und Werkstoffkunde mit Praktikum.
Grundlagen der Physik für Nanotechnologie mit Vorlesungen, Übungen und Praktikum.
Grundlagen der Chemie mit Schwerpunkt auf modellhafte Beschreibungen der Materie, deren Eigenschaften und Reaktionen von Stoffen.
Grundlagen und Einführung in die Nanotechnologie mit Vorlesung und Übung.
Fortgeschrittene mathematische Konzepte und Anwendungen für Ingenieure.
Grundlagen der prozeduralen Programmierung mit praktischen Übungen und Projekt.
Grundlagen der Polymerwissenschaften mit Vorlesung und Übung.
Verfahren und Anlagen zur Herstellung von Nanomaterialien und Nanostrukturen.
Erste Grundlagen der Elektrotechnik mit Vorlesung und Übung.
Dritte Grundlagen der Elektrotechnik.
Fortgeschrittene mathematische Konzepte für Elektrotechnik und Ingenieurwissenschaften.
Erste Vertiefung in Nanotechnologie mit Vorlesung und Übung.
Charakterisierungsmethoden für Nanomaterialien und Nanostrukturen mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der Thermodynamik mit Vorlesung und Übung.
Zweite Grundlagen der Elektrotechnik mit vertieften Konzepten.
Grundlagen der Festkörperelektronik mit Vorlesung und Übung.
Zweite Vertiefung in Nanotechnologie mit Vorlesung und Übung.
Vertiefende Charakterisierungsmethoden für Nanomaterialien mit Vorlesung und Übung.
Physikalische Eigenschaften von Nanomaterialien mit Schwerpunkt auf thermische und mechanische Eigenschaften.
Thermodynamische Aspekte in der Nanotechnologie mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der Reaktionstechnik für Nanotechnologie-Prozesse.
Grundlagen der Messtechnik mit Vorlesung, Übung und praktischen Anwendungen.
Elektronische Bauelemente und deren Eigenschaften mit Vorlesung und Übung.
Grundlagen der Optoelektronik für Nanotechnologie mit Vorlesung und Übung.
Elektrische, magnetische und optische Eigenschaften von Nanomaterialien und deren Anwendungen in Bauelementen.
Seminarartiges Projekt zur Einübung praxisnaher ingenieurwissenschaftlicher Zusammenarbeit.
Praktische ingenieurwissenschaftliche Arbeiten und interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Nanotechnologie.
Abschlussarbeit zur Bearbeitung einer wissenschaftlichen Aufgabenstellung unter Anleitung mit Dokumentation und Präsentation.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
NanoEngineering an der Universität Duisburg-Essen bündelt ingenieurwissenschaftliches Denken mit den Besonderheiten des Nanomaßstabs. Der Studiengang setzt auf eine enge Verzahnung von Theorie und praktischer Laborarbeit, um Materialverhalten auf kleinster Skala begreifbar zu machen.
Die Teilzeitform in Essen erlaubt es, das Studium über einen längeren Zeitraum zu strecken, was besonders für Berufstätige oder Personen mit familiären Verpflichtungen relevant ist. Die zulassungsfreie Aufnahme macht den Einstieg unkompliziert, verlangt aber Eigeninitiative bei der Organisation des Lernpensums.
Zu den zentralen Bausteinen zählt das Nanocharakterisierung Praktikum, in dem Studierende Analysemethoden zur Untersuchung von Nanostrukturen direkt im Labor anwenden. Ergänzend vermittelt die Computergestützte Ingenieurmathematik die rechnerischen Werkzeuge, die für Simulationen und Modellierungen im Nanobereich notwendig sind.
Das Industriepraktikum sorgt für einen direkten Bezug zur beruflichen Praxis außerhalb der Hochschule und gibt Einblick in reale Anwendungsfelder von Nanotechnologie in Industrieunternehmen.
Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem ersten Abschluss in Ingenieurwissenschaften, Physik, Chemie oder verwandten Fächern, die eine Spezialisierung auf Nanotechnologie anstreben. Die Teilzeitstruktur kommt besonders jenen entgegen, die bereits berufstätig sind oder das Studium flexibel neben anderen Verpflichtungen gestalten möchten.
Wichtig ist eine Affinität zu experimentellem Arbeiten sowie zu mathematisch-rechnerischen Methoden, da beide Bereiche im Studium eng miteinander verzahnt sind.
Absolventinnen und Absolventen von NanoEngineering finden Anschluss in Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung in Branchen, die mit Materialinnovationen arbeiten, etwa Halbleiterindustrie, Werkstofftechnik oder Medizintechnik. Die Tätigkeitsfelder ähneln denen von NanoEngineering-Fachkräften in Industrie und angewandter Forschung.
Die Kombination aus Charakterisierungsmethoden, Simulationskompetenz und Praxiserfahrung aus dem Industriepraktikum bildet eine solide Grundlage für den Berufseinstieg in technisch anspruchsvollen Umfeldern.
Die Universität Duisburg-Essen bietet den Studiengang am Standort Essen an, eingebettet in ein universitäres Umfeld mit Zugang zu Laboren und technischer Infrastruktur. Das Teilzeitformat strukturiert den Studienverlauf über einen längeren Zeitraum und schafft so Freiräume für parallele berufliche oder private Aufgaben.
Die zulassungsfreie Immatrichtung senkt bürokratische Hürden, sodass Studieninteressierte sich stärker auf die inhaltliche Vorbereitung konzentrieren können.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Weg von NanoEngineering-Fachkräften führt oft über praxisnahe Einstiegspositionen hin zu verantwortungsvollen Rollen in Forschung und Entwicklung.
Branchenweite Marktorientierung für NanoEngineering-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Automatisierung und KI verändern auch die Arbeit im Bereich NanoEngineering spürbar.
In der Nanotechnologie übernehmen digitale Werkzeuge zunehmend Routineaufgaben, während komplexe Entscheidungen beim Menschen bleiben.
Kompetenzen im Umgang mit Messdaten und Simulationen werden direkt im Nanocharakterisierung Praktikum und in der Computergestützten Ingenieurmathematik aufgebaut.
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Kurzprofil der Universität Duisburg-Essen – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für NanoEngineering in Teilzeit entscheidet, sollte einplanen, dass die längere Studiendauer Durchhaltevermögen erfordert und die Vereinbarkeit mit Beruf oder anderen Verpflichtungen eigenständig organisiert werden muss.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, es gibt keine Notenhürde für die Einschreibung. Wichtig bleibt trotzdem, die formalen Zugangsvoraussetzungen wie einen passenden ersten Abschluss zu erfüllen.
Ja, der Studiengang wird an der Universität Duisburg-Essen in Teilzeit angeboten, wodurch sich das Studium über einen längeren Zeitraum strecken und besser mit einer Berufstätigkeit vereinbaren lässt.
Zentrale praktische Elemente sind das Nanocharakterisierung Praktikum sowie ein Industriepraktikum, in denen Studierende Labor- und Analysemethoden direkt anwenden und Einblicke in die berufliche Praxis erhalten.
Der Master bereitet auf Tätigkeiten als NanoEngineering-Fachkraft vor, etwa in Forschung, Entwicklung oder Qualitätssicherung in Branchen, die mit Nanomaterialien und Materialinnovationen arbeiten.
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