| Bewerbungsfrist: | September 15; Sommersemester (nur fortgeschrittene Studierende): January 15 | ||
| Jährliche Studiengebühr: | Gratis - | ||
| Location: | Bremen / Deutschland / Karte anzeigen ▾ Karte ausblenden ▴ | ||
| Dauer: | 24 Monate | Beginn: | März, Oktober |
| Unterrichtsform: |
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| Studienart: |
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| Credits (ECTS): | 120 | ||
| Sprachen: | Deutsch | ||
Der Masterstudiengang Computational Materials Science ist ein interdisziplinärer Studiengang, welcher sich die Vermittlung von theoretischen und praktischen Aspekten der computergestützten Materialsimulation zum Ziel gesetzt hat.
Während des Studiums wird einerseits die Kernkompetenz aus den verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen im skalenübergreifenden Aufbau über Eigenschaftsverhalten realer Materialsysteme vermittelt, andererseits wird eine anwendungsrelevante technologische Kompetenz entwickelt, um die Struktur-Funktion-Beziehungen der Materialien im technischen Einsatz zu verstehen, zu kontrollieren und maßzuschneidern.
Konkret: Die Studenten lernen, wie sie mit Hilfe von Computersimulationen materialwissenschaftliche Problemstellungen untersuchen und neue Materialien entwickeln können. Es geht von Problemen auf der atomistischen Skala (nanoelektronische Bauelemente entwerfen, technischer/medizinischer Einsatz von Quantenpunkten untersuchen, bei der Entwicklung von neuen Solarzellen mitmachen, Brennstoffzellen untersuchen und verbessern, ...) bis hin zu makroskopischen Fragestellungen (Belastung von Flugzeugtragflächen ermitteln, Laserschweißen von Metallen untersuchen, neue Werkstoffe entwickeln, ...). Sie sollten dabei sowohl die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Simulationsmethoden verstehen als auch Kompetenz in deren Anwendung entwickeln.
Das Studium besteht aus 5 Pflichtmodulen, 2 Wahlmodulen, dem Forschungspraktikum und der Masterarbeit. Die Pflichtmodule vermitteln unverzichtbare Grundkenntnisse, während die Wahlmodule die Möglichkeit bieten, sich nach eigenen Interessen auf bestimmte Materialsysteme oder Simulationsmethodik zu spezialisieren.
Studienverlaufsplan
1. Semester:
* Atomistische Grundlagen
* Materialwissenschaftliche Grundlagen
* Numerische und informatische Grundlagen
* Wahlmodul A I
* Wahlmodul B I
2. Semester
* Atomistische Modellierung I
* Makroskopische Modellierung I
* Wahlmodul A II
* Wahlmodul B II
3. Semester
* Atomistische Modellierung II
* Makroskopische Modellierung II
* Forschungspraktikum
4. Semester
* Masterarbeit
Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlfächer
* Pflichtmodule: Atomistische Grundlagen, Materialwissenschaftliche Grundlagen, Numerische und informatische Grundlagen, Atomistische Modellierung, Makroskopische Modellierung, Forschungspraktikum
* Wahlmodule: Biomoleküle und Polymere, Festkörper, Oberflächen und Defekte, Technische Materialien
Masterarbeit
Typische Lehrveranstaltungsformen / Formen der Lehre / Lehrprofil
* Vorlesungen/Übungen/Praktika
* individuelle Betreuung
Studienschwerpunkte / Vertiefungsrichtungen
* Skalenübergreifende Simulationstechniken, Biomoleküle und Polymere, Festkörper, Oberflächen und Defekte, Technische Materialien
Praktikum
* Forschungspraktikum in Arbeitsgruppen
Auslandssemester
* nein
Prüfungen und Prüfungsformen
* Klausuren, mündliche Prüfungen, Forschungsbericht, Praktikumsprotokolle
Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (z.B. Abitur, Einstufungsprüfung).
Für die Aufnahme in einen Masterstudiengang ist der Abschluss eines Studiums auf Bachelor-Niveau Voraussetzung.
Die fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen sind in der aktuellen Aufnahme-/Zulassungsordnung (s. u.) geregelt.
Darin enthalten sind auch die unterschiedlichen Fristen für die Nachweiserbringung.
Englischkenntnisse wünschenswert, aber keine Zulassungsvoraussetzung
Zulassungsfrei; es stehen Studienplätze für alle BewerberInnen zur Verfügung
| Benötigter Abschluss: | Bachelor |
| Benötigte Berufserfahrung | Nicht angegeben |
Akkreditiert durch: ACQUIN
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