Magnetismus
Vorlesung mit Übung zu Magnetismus in kondensierter Materie.
Nanoscience an der Universität Regensburg ist ein interdisziplinärer Bachelorstudiengang, der klassische Fächergrenzen bewusst auflöst. Wer sich für Effekte interessiert, die erst im Nanometerbereich sichtbar werden – etwa veränderte magnetische, optische oder elektrische Eigenschaften von Materialien –, findet hier eine Ausbildung, die Grundlagenphysik mit experimenteller Praxis verbindet.
Der Studiengang ist zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert, gleichzeitig aber Eigenmotivation voraussetzt: Wer sich einschreibt, sollte wirklich Interesse an Naturwissenschaften auf hohem mathematisch-physikalischem Niveau mitbringen. Regensburg positioniert sich mit seiner Forschung im Bereich Nanostrukturen und Quantenphänomene als Standort mit spürbarer Nähe zwischen Lehre und aktueller Forschung.
Der Studienort Regensburg bietet dabei eine überschaubare, forschungsstarke Universität, an der Studierende früh Zugang zu Laboren und Messtechnik erhalten – ein Vorteil gegenüber größeren, anonymeren Fachbereichen.
34 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vorlesung mit Übung zu Magnetismus in kondensierter Materie.
Praktische Vertiefung durch spezialisierte Experimente im Laborbereich.
Grundvorlesung mit Übungen zu experimentellen Grundlagen der Physik.
Vorlesung mit Übung zu physikalischen Phänomenen bei tiefen Temperaturen.
Vorlesung zu Eigenschaften und Struktur von Festkörpern.
Vorlesung mit Übung zu physikalischen Phänomenen an Oberflächen und Grenzflächen.
Grundvorlesung zu chemischen Grundlagen für Nanoscience-Studierende.
Vorlesung mit Übung zu spektroskopischen Methoden im Infrarot- und Terahertz-Bereich.
Zusätzliches Angebot zu chemischen Themen zur Ergänzung des Nanoscience-Studiums.
Ergänzungsveranstaltung zu biologischen Grundlagen und Anwendungen.
Vorlesung mit Übung zu physikalischen Grundlagen und Anwendungen von Lasern.
Ergänzungsveranstaltung zu fortgeschrittenen mathematischen Methoden.
Vorlesung mit Übung zu physikalischen Eigenschaften und Anwendungen von Halbleitern.
Vorlesung zu physikalischen Methoden und Phänomenen in biologischen Systemen.
Ergänzungsveranstaltung zu wirtschaftlichen Grundlagen.
Abschlussarbeit des Bachelorstudiums Nanoscience.
Ergänzungsveranstaltung zur Geschichte der Naturwissenschaften.
Ergänzungsveranstaltung zu philosophischen Grundlagen der Wissenschaft.
Ergänzungsveranstaltung zu wirtschaftlichen Grundlagen und Management.
Ergänzungsveranstaltung zu Informatiksystemen in wirtschaftlichen Anwendungen.
Ergänzungsveranstaltung zu politikwissenschaftlichen Grundlagen.
Ergänzungsveranstaltung zu biophysikalischen Methoden und Anwendungen.
Schulung zur Nutzung der mathematischen Software Maple.
Vertiefende Vorlesung zu Quantentransportphänomenen und mesoskopischen Systemen.
Schulung zur Nutzung von LaTeX für wissenschaftliche Textverarbeitung.
Schulung zur Nutzung der Programmierumgebung Matlab.
Einführung in Informationstechnologie und Medienkompetenz.
Einführung in grundlegende Begriffe und Methoden der Vielteilchen-Darstellung von fundamentalen Phänomenen der Festkörperphysik, einschließlich Bandstruktur, Phononen und Greensche Funktionen.
Erwerb von Grundkenntnissen der Linearen Algebra und mathematischen Rechenmethoden der Physik mit Schwerpunkt auf Vektorräume, Eigenwertprobleme und Matrizendarstellung.
Vermittlung grundlegender Konzepte und Methoden entweder der klassischen Elektrodynamik oder der Quantenstatistik und Thermodynamik mit Anwendungen auf fortgeschrittene Problemstellungen.
Vermittlung von Grundkenntnissen der klassischen Mechanik und nichtrelativistischen Quantenmechanik mit Fähigkeit zur Übertragung und Abstraktion der Lösungsmethoden auf fortgeschrittene physikalische Problemstellungen.
Vermittlung von Grundkenntnissen der Analysis mit Schwerpunkt auf mehrere Variablen, Vektorfelder, Differentialgleichungen und Fourierreihen.
Praktisches Erlernen von Experimentiermethoden und Vertiefung experimentalphysikalischer Inhalte mit Umgang mit modernen Messinstrumenten und Fehlerrechnungen.
Umfassende Darstellung von Nanomaterialien von biologischen Vorlagen bis zu technischen Anwendungen, einschließlich Herstellung, Charakterisierung und Anwendungen in Optik und Elektronik.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Nanoscience in Regensburg verbindet die Grundlagenausbildung eines Physik- oder Chemiestudiums mit einer klaren Ausrichtung auf Phänomene im Nanomaßstab. Statt sich früh auf ein einzelnes Fach festzulegen, lernen Studierende, physikalische, chemische und materialwissenschaftliche Denkweisen parallel anzuwenden.
Die zulassungsfreie Aufnahme macht den Studiengang zugänglich, ersetzt aber nicht die inhaltliche Herausforderung: Mathematik und Experimentalphysik bilden von Anfang an das Rückgrat des Studiums.
Zentrale Bausteine sind Module wie Magnetismus, in denen Studierende die Grundlagen magnetischer Ordnungsphänomene und ihre Bedeutung für nanostrukturierte Materialien kennenlernen, sowie Experimentalphysik als methodisches Fundament für alle weiteren Fachrichtungen.
Vertiefende Praktika ergänzen die Theorie durch eigenständiges Arbeiten im Labor: Proben herstellen, Messungen durchführen, Daten auswerten – hier zeigt sich, ob aus theoretischem Interesse praktische Forschungskompetenz wird.
Der Studiengang eignet sich für alle, die Physik und Chemie nicht getrennt, sondern als sich ergänzende Perspektiven auf dieselbe Materie verstehen wollen. Ein tragfähiges mathematisches Verständnis und Freude an präzisem experimentellem Arbeiten sind wichtiger als eine bestimmte Schulnote.
Wer lieber in klar abgegrenzten Fächern denkt oder wenig Interesse an Laborarbeit hat, wird sich in diesem interdisziplinären Setting eher schwertun.
Absolvent:innen von Nanoscience finden sich häufig in Forschung und Entwicklung wieder, etwa in der Halbleiter-, Sensor- oder Materialindustrie. Auch der Weg in ein weiterführendes Masterstudium oder eine Promotion ist für viele naheliegend, da die Bachelorausbildung stark forschungsorientiert ist.
Als Nanoscience-Fachkraft ist man auf einem Arbeitsmarkt gefragt, der zunehmend nach Menschen sucht, die Materialeigenschaften auf kleinster Skala verstehen und gezielt nutzbar machen können.
Die Universität Regensburg bietet mit ihrer forschungsstarken Physik- und Chemieumgebung ein Umfeld, in dem Studierende nicht nur zuhören, sondern früh selbst experimentieren. Das Vollzeitformat in Präsenz sorgt für engen Kontakt zu Lehrenden und Arbeitsgruppen.
Regensburg als Studienort ist überschaubar genug, um schnell Anschluss an Labore und Forschungsprojekte zu finden, was gerade in einem so praxisnahen Fach wie Nanoscience spürbar ins Gewicht fällt.
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.
Nanoscience öffnet Türen zwischen Forschung, Industrie und Weiterqualifikation – hier ein typischer Karriereverlauf.
Branchenweite Marktorientierung für Nanoscience-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Auch in einem hochtechnischen Feld wie Nanoscience verändert Künstliche Intelligenz, wie geforscht und entwickelt wird.
Ein Blick darauf, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden und wo Menschen weiterhin unverzichtbar bleiben.
Wer im Modul Magnetismus die Grundlagen nanostrukturierter Materialeigenschaften versteht und dies in Vertiefenden Praktika experimentell umsetzt, erwirbt genau die Kompetenzen, die im Berufsalltag als Nanoscience-Fachkraft gefragt sind.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Regensburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Universität Regensburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Der Studiengang verlangt von Anfang an ein solides mathematisch-physikalisches Fundament und Durchhaltevermögen in anspruchsvollen Modulen wie Experimentalphysik – wer naturwissenschaftliche Grundlagenfächer meiden möchte, sollte diesen Studiengang gut überdenken, bevor er sich einschreibt.
Achte darauf, dass du dir die grundständigen Module in Experimentalphysik und Mathematik zutraust – ohne diese Basis wird das interdisziplinäre Arbeiten in Nanoscience schnell zur Überforderung.
Ja, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt es gibt keinen Numerus clausus als Zugangsvoraussetzung. Ein solides Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften wird trotzdem erwartet.
Zu den zentralen Modulen zählen Magnetismus, Experimentalphysik sowie Vertiefende Praktika, in denen theoretisches Wissen praktisch im Labor angewendet wird.
Absolvent:innen arbeiten häufig als Nanoscience-Fachkräfte in Forschung und Entwicklung, etwa in der Material-, Halbleiter- oder Sensorindustrie, oder setzen ihr Studium mit einem Master oder einer Promotion fort.
Durch vertiefende Praktika und die Forschungsnähe der Universität Regensburg erhalten Studierende früh Zugang zu Laboren und Messtechnik, wodurch Theorie und praktisches Arbeiten eng miteinander verzahnt sind.
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