Quantum field theory for solid-state physics
Vermittlung fundamentaler theoretischer Konzepte und Methoden der Festkörperphysik mit Fokus auf Vielteilchen-Quantenmechanik, Feldintegrale und Supraleitfähigkeit.
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.
38 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittlung fundamentaler theoretischer Konzepte und Methoden der Festkörperphysik mit Fokus auf Vielteilchen-Quantenmechanik, Feldintegrale und Supraleitfähigkeit.
Vermittlung theoretischer und experimenteller Konzepte der Nano-Optik einschließlich Feldkonzepte, optischer Antennen und Resonatoren im Nanomaßstab.
Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden von Rastersondentechniken in der Nanowissenschaft einschließlich Rasterkraftmikroskopie und Rastertunnelmikroskopie.
Vermittlung fundamentaler Konzepte der Festkörperphysik mit Anwendung auf Nanostrukturen, einschließlich elektronischer Struktur in verschiedenen Dimensionen und 2D-Materialien.
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.
Vertiefung fundamentaler Konzepte und Methoden der Festkörperphysik und Nanophysik mit Schwerpunkt auf thermische Eigenschaften von Nanostrukturen, elektronische Eigenschaften und Magnetismus in der Nanowissenschaft.
Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden der Quantenphysik einschließlich Wellenfunktionen, Schrödinger-Gleichung, Quantisierung und Tunneleffekt.
Grundlagen der allgemeinen Chemie mit praktischem Laboranteil, umfassend Atombau, chemische Bindungen, Reaktionskinetik, Gleichgewichte und Laborfertigkeiten im chemischen Arbeiten.
Vertiefung der Grundlagen der allgemeinen Chemie mit umfangreicherem Laboranteil, einschließlich anorganischer und organischer Reaktionen sowie spektroskopischer Charakterisierungsmethoden.
Seminar mit Vorträgen über aktuelle Themen der Nanowissenschaft und Nanotechnologie mit wissenschaftlichem Diskurs und schriftlicher Zusammenfassung; kombiniert mit einer Wahlvorlesung aus dem Katalog.
Fortgeschrittenenkurs über technologische, physikalische und chemische Methoden zur Herstellung von Halbleiter-Nanoelektronik mit Vergleich verschiedener Fabrikationsmethoden.
Vermittlung der Konzepte und Methoden der Festkörperphysik für Nanoelektronik, einschließlich Bandstruktur, pn-Übergänge, MOSFETs und magnetische Bauelemente im Nanomaßstab.
Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden der Nanochemie einschließlich Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien, Nanopatterning, Selbstorganisation und Einführung in Nanotoxizität.
Vermittlung fundamentaler Konzepte und Methoden photonischer Bauelemente auf der Nanoskala, einschließlich Licht-Materie-Wechselwirkung, photonischer Kristalle, Plasmonen und nichtlinearer optischer Effekte.
Praktikum zur Vermittlung von Lithographie-, Dünnschicht-, Ätzungs- und Strukturierungstechniken in der Mikro- und Nanotechnologie.
Praktikum zur Synthese von Nanostrukturen und analytischen Methoden wie Photolumineszenz, Raman-Spektroskopie, Röntgendiffraktion und Elektronenmikroskopie einschließlich Nanosicherheit.
Forschungspraktikum zur Vorbereitung auf die Masterarbeit in den Arbeitsgruppen.
Masterarbeit in einem der Forschungsbereiche der Nanowissenschaften und Nanotechnologie.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
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.
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.
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.
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.
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.
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 vom Berufseinstieg bis zur Fach- oder Projektleitung im Bereich Nanoscience and Nanotechnology verläuft meist über zunehmend eigenständige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.
Branchenweite Marktorientierung für Nanoscience and Nanotechnology-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Arbeitsalltag von Nanoscience and Nanotechnology-Fachkräften durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Teilen der Labor- und Auswertungspraxis erkennen.
Automatisierung und KI-gestützte Auswertung verändern schrittweise, wie Messdaten aus der Nanoforschung verarbeitet werden.
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.
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Kurzprofil der Universität Siegen – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
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.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt es gibt kein NC-Auswahlverfahren; ein passender fachlicher Bachelorabschluss wird dennoch vorausgesetzt.
Sinnvoll sind fundierte Kenntnisse in Physik und Mathematik aus einem vorangegangenen Bachelorstudium, da Module wie Quantenfeldtheorie und Rastersondentechniken direkt darauf aufbauen.
Absolvent:innen arbeiten häufig als Nanoscience and Nanotechnology-Fachkräfte in Forschung, Materialentwicklung oder Hightech-Industrie, teilweise auch mit anschließender Promotion.
Der Master wird in Vollzeit am Standort Siegen angeboten und ist auf ein kontinuierliches, forschungsnahes Studium ausgelegt.
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