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Universität Siegen · Master

Nanoscience and Nanotechnology Master of Science an der Universität Siegen

Der Master Nanoscience and Nanotechnology an der Universität Siegen verbindet Festkörperphysik, Optik und experimentelle Methoden im Nanomaßstab zu einem forschungsnahen, zulassungsfreien Vollzeitstudium.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Siegen
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Nanoscience and Nanotechnology an der Universität Siegen richtet sich an Physik- und Materialwissenschaftsinteressierte, die verstehen wollen, wie sich Materie auf der Nanoskala verhält und wie sich dieses Wissen technologisch nutzen lässt. Im Zentrum stehen quantenmechanische Grundlagen, optische Phänomene im Nanobereich und moderne Rastersondenverfahren, mit denen einzelne Strukturen sichtbar und manipulierbar gemacht werden.

Der Master ist zulassungsfrei und in Vollzeit organisiert, was einen direkten Einstieg ohne vorgeschaltetes Auswahlverfahren ermöglicht, aber ein solides physikalisches Grundlagenwissen aus dem Bachelor voraussetzt. Die Uni Siegen bringt dabei ihre experimentelle und theoretische Physik-Expertise ein und verbindet Lehre eng mit laufender Forschung an Nanostrukturen.

Abschluss ist der Master of Science, der für eine wissenschaftliche Laufbahn ebenso qualifiziert wie für Tätigkeiten in Hightech-Industrien, in denen nanoskalige Materialien und Bauelemente entwickelt werden.

Curriculum & Module

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

38 Module · 120 ECTS
Weitere Module6 ECTS

Quantum field theory for solid-state physics

Vermittlung fundamentaler theoretischer Konzepte und Methoden der Festkörperphysik mit Fokus auf Vielteilchen-Quantenmechanik, Feldintegrale und Supraleitfähigkeit.

Weitere Module6 ECTS

Nano-optics

Vermittlung theoretischer und experimenteller Konzepte der Nano-Optik einschließlich Feldkonzepte, optischer Antennen und Resonatoren im Nanomaßstab.

Weitere Module6 ECTS

Scanning probe techniques for nanostructures

Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden von Rastersondentechniken in der Nanowissenschaft einschließlich Rasterkraftmikroskopie und Rastertunnelmikroskopie.

Weitere Module6 ECTS

Solid-state physics of nanostructures

Vermittlung fundamentaler Konzepte der Festkörperphysik mit Anwendung auf Nanostrukturen, einschließlich elektronischer Struktur in verschiedenen Dimensionen und 2D-Materialien.

Weitere Module6 ECTS

Modern methods of X-ray scattering

Weitere Module6 ECTS

Crystallography

Weitere Module6 ECTS

Nanostructured materials

Weitere Module6 ECTS

Applied optical spectroscopy

Weitere Module6 ECTS

Physical chemistry of nanostructured and soft materials

Weitere Module6 ECTS

Polymer chemistry I – Properties of polymers

Weitere Module6 ECTS

Polymer chemistry II – Syntheses of polymers

Weitere Module6 ECTS

Advanced topics in polymer chemistry

Weitere Module6 ECTS

Advanced inorganic chemistry

Weitere Module6 ECTS

Magnetic resonance spectroscopy – Solid-state spectra analysis

Weitere Module6 ECTS

Magnetic resonance spectroscopy – Pulse methods

Weitere Module6 ECTS

Hybrid nanomaterials

Weitere Module6 ECTS

Microelectronics sensors

Weitere Module6 ECTS

Analog integrated circuits

Weitere Module6 ECTS

Semiconductor electronics design

Weitere Module6 ECTS

Nano-biophotonics

1. Semester9 ECTS

Solid-state physics

Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden der Festkörperphysik und Nanophysik mit Inhalten wie Kristallstrukturen, Bandstruktur, elektronische und magnetische Eigenschaften von Festkörpern. Anwendung dieser Konzepte auf aktuelle Forschungsthemen der Nanowissenschaften.

1. Semester6 ECTS

Advanced solid-state physics

Vertiefung fundamentaler Konzepte und Methoden der Festkörperphysik und Nanophysik mit Schwerpunkt auf thermische Eigenschaften von Nanostrukturen, elektronische Eigenschaften und Magnetismus in der Nanowissenschaft.

1. Semester6 ECTS

Quantum theory

Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden der Quantenphysik einschließlich Wellenfunktionen, Schrödinger-Gleichung, Quantisierung und Tunneleffekt.

1. Semester6 ECTS

General chemistry for engineers

Grundlagen der allgemeinen Chemie mit praktischem Laboranteil, umfassend Atombau, chemische Bindungen, Reaktionskinetik, Gleichgewichte und Laborfertigkeiten im chemischen Arbeiten.

1. Semester9 ECTS

General chemistry for physicists

Vertiefung der Grundlagen der allgemeinen Chemie mit umfangreicherem Laboranteil, einschließlich anorganischer und organischer Reaktionen sowie spektroskopischer Charakterisierungsmethoden.

1. Semester9 ECTS

Nanoresearch Course

Seminar mit Vorträgen über aktuelle Themen der Nanowissenschaft und Nanotechnologie mit wissenschaftlichem Diskurs und schriftlicher Zusammenfassung; kombiniert mit einer Wahlvorlesung aus dem Katalog.

1. Semester6 ECTS

Nanotechnology

Fortgeschrittenenkurs über technologische, physikalische und chemische Methoden zur Herstellung von Halbleiter-Nanoelektronik mit Vergleich verschiedener Fabrikationsmethoden.

2. Semester6 ECTS

Physics of nanoelectronic devices

Vermittlung der Konzepte und Methoden der Festkörperphysik für Nanoelektronik, einschließlich Bandstruktur, pn-Übergänge, MOSFETs und magnetische Bauelemente im Nanomaßstab.

2. Semester6 ECTS

Nanochemistry

Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden der Nanochemie einschließlich Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien, Nanopatterning, Selbstorganisation und Einführung in Nanotoxizität.

2. Semester6 ECTS

Photonic devices

Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden photonischer Bauelemente auf der Nanoskala, einschließlich Licht-Materie-Wechselwirkung, photonischer Kristalle, Plasmonen und nichtlinearer optischer Effekte.

2. Semester6 ECTS

Physics and chemistry of interfaces

2. Semester6 ECTS

Atomic force spectroscopy for materials and interfaces

3. Semester6 ECTS

Methods and techniques of surface analysis

3. Semester6 ECTS

Materials for energy storage and conversion

3. Semester6 ECTS

Laboratory course Micro and Nanotechnology

Praktikum zur Vermittlung von Lithographie-, Dünnschicht-, Ätzungs- und Strukturierungstechniken in der Mikro- und Nanotechnologie.

3. Semester6 ECTS

Laboratory course Nanosynthesis and Nanoanalytics

Praktikum zur Synthese von Nanostrukturen und analytischen Methoden wie Photolumineszenz, Raman-Spektroskopie, Röntgendiffraktion und Elektronenmikroskopie einschließlich Nanosicherheit.

4. Semester12 ECTS

Research lab course

Forschungspraktikum zur Vorbereitung auf die Masterarbeit in den Arbeitsgruppen.

4. Semester30 ECTS

Master thesis

Masterarbeit in einem der Forschungsbereiche der Nanowissenschaften und Nanotechnologie.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Nanoscience and Nanotechnology an der Universität Siegen ist ein spezialisierter Master, der Quantenphysik, Optik und Materialwissenschaft im Nanobereich zusammenführt. Er baut auf einem physikalisch-technischen Bachelor auf und vertieft das Verständnis für Phänomene, die erst auf Nanometer-Skalen relevant werden.

Die Ausrichtung ist stark forschungsnah: Studierende arbeiten früh mit Laborgeräten und Messmethoden, die auch in aktuellen Forschungsprojekten der Fakultät zum Einsatz kommen.

Studieninhalte

Zentrale Inhalte sind Quantenfeldtheorie für Festkörpersysteme, Nano-Optik sowie Rastersondentechniken zur Untersuchung von Nanostrukturen. Diese Module vermitteln sowohl theoretische Modelle als auch die praktische Handhabung hochauflösender Messinstrumente.

Ergänzend werden Grundlagen der Materialcharakterisierung und experimentelle Projektarbeit vermittelt, sodass Studierende eigenständig nanoskalige Proben untersuchen und interpretieren lernen.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für Personen mit einem Bachelor in Physik, Materialwissenschaft oder verwandten Fächern, die Freude an mathematisch-theoretischer Arbeit ebenso wie an präziser Laborarbeit haben.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, zählt vor allem die eigene fachliche Vorbereitung und Motivation, sich in anspruchsvolle Quantenphysik und Messtechnik einzuarbeiten.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in der Halbleiter- und Materialforschung, in Entwicklungsabteilungen der Hightech-Industrie sowie in der akademischen Forschung, etwa im Rahmen einer Promotion.

Gefragt sind Nanoscience and Nanotechnology-Fachkräfte überall dort, wo neue Materialien, Sensoren oder Bauelemente auf Nanoebene entwickelt und charakterisiert werden.

Hochschule & Format

Die Universität Siegen bietet den Studiengang in Vollzeit am Standort Siegen an, eingebettet in eine physikalisch-technische Forschungslandschaft mit Zugang zu spezialisierten Laboren.

Die enge Verzahnung von Lehre und Forschungseinrichtungen erlaubt es, Methoden wie Rastersondenmikroskopie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch im Studienalltag zu erleben.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiNanoscience and Nanotechnology ist an der Uni Siegen 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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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 vom Berufseinstieg bis zur Fach- oder Projektleitung im Bereich Nanoscience and Nanotechnology verläuft meist über zunehmend eigenständige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.

  1. Einstieg als Nachwuchsforscher:in oder EntwicklungsassistenzMitarbeit an Experimenten zu Nanostrukturen, Unterstützung bei Messreihen und Datenauswertung · 0 bis 2 Jahre
  2. Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in oder Entwicklungsingenieur:ineigenständige Planung von Experimenten, Optik- und Rastersondenmessungen, erste Projektverantwortung · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektleitung F&E oder Postdoc-PositionSteuerung von Forschungs- oder Entwicklungsprojekten, Betreuung von Teammitgliedern und Studierenden · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Labor, Forschungsgruppe oder Innovationsbereichstrategische Ausrichtung von Forschungsthemen, Budget- und Personalverantwortung · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Arbeitsalltag von Nanoscience and Nanotechnology-Fachkräften durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Teilen der Labor- und Auswertungspraxis erkennen.

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung und KI-gestützte Auswertung verändern schrittweise, wie Messdaten aus der Nanoforschung verarbeitet werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung großer Mess- und Bilddatensätze aus Rastersondenmikroskopie
  • KI-gestützte Mustererkennung bei Nanostrukturanalysen
  • Routinemäßige Kalibrierungs- und Steuerungsaufgaben an Messgeräten
  • Erste Simulationsdurchläufe zur Vorauswahl vielversprechender Materialkombinationen

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer physikalischer Fragestellungen und Experimentdesigns
  • Interpretation unerwarteter oder mehrdeutiger Messergebnisse
  • Sicherstellung experimenteller Sorgfalt und Reproduzierbarkeit im Labor
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Physik, Materialwissenschaft und Anwendung

Fähigkeiten wie das Verständnis quantenmechanischer Effekte und der sichere Umgang mit hochauflösenden Messverfahren werden gezielt in Modulen wie Quantum field theory for solid-state physics und Scanning probe techniques for nanostructures aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

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

Universität Siegen

Staatliche HochschulePräsenzstudiumSiegen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von theoretischer Quantenphysik und praktischer Nanomesstechnik
  • Forschungsnahe Ausbildung mit direktem Zugang zu spezialisierten Laborinstrumenten
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg für gut vorbereitete Bachelor-Absolvent:innen

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte ein solides physikalisches und mathematisches Fundament mitbringen, da Themen wie Quantenfeldtheorie und Nano-Optik anspruchsvoll und theorielastig sind; ohne kontinuierliches Selbststudium wird der Anschluss schwierig.

Passt Nanoscience and Nanotechnology zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Quantenphysik und willst sie auf reale Nanostrukturen anwenden.
  • Du hast Freude an präziser Laborarbeit mit hochauflösenden Messinstrumenten.
  • Du bringst einen physikalisch-technischen Bachelorabschluss oder vergleichbare Vorkenntnisse mit.
  • Du kannst dir vorstellen, später in Forschung, Entwicklung oder Promotion im Bereich Nanotechnologie zu arbeiten.

Häufige Fragen

Ist der Master Nanoscience and Nanotechnology an der Universität Siegen zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt es gibt kein NC-Auswahlverfahren; ein passender fachlicher Bachelorabschluss wird dennoch vorausgesetzt.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für das Studium mitbringen?

Sinnvoll sind fundierte Kenntnisse in Physik und Mathematik aus einem vorangegangenen Bachelorstudium, da Module wie Quantenfeldtheorie und Rastersondentechniken direkt darauf aufbauen.

In welche Berufsfelder führt der Abschluss?

Absolvent:innen arbeiten häufig als Nanoscience and Nanotechnology-Fachkräfte in Forschung, Materialentwicklung oder Hightech-Industrie, teilweise auch mit anschließender Promotion.

Wird der Studiengang in Vollzeit oder Teilzeit angeboten?

Der Master wird in Vollzeit am Standort Siegen angeboten und ist auf ein kontinuierliches, forschungsnahes Studium ausgelegt.

Kostenlos & unverbindlich

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