Materialwissenschaften – Zertifikatsprogramm

Moderne Werkstoffe und innovative Fertigungstechnologien spielen eine Schlüsselrolle in der Produktentwicklung und industriellen Produktion. Das Zertifikatsprogramm "Materialwissenschaften" richtet sich an Ingenieure und Techniker, die ihre Kenntnisse in Bereichen wie Hochleistungswerkstoffen, additiver Fertigung und Kunststofftechnik vertiefen möchten. Profitieren Sie von praxisnahen Inhalten, die Ihnen ermöglichen, Werkstofftechnologien effizient anzuwenden und so die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens zu steigern.

 

Materialkompetenz für die Technik der Zukunft

Im Zertifikatsprogramm "Materialwissenschaften" erwerben Sie fundiertes Wissen über fortschrittliche Werkstoffmechanik, Verarbeitungstechniken und tribologische Systeme. Sie lernen, Fertigungsprozesse zu optimieren und nachhaltige Materiallösungen zu entwickeln. Nutzen Sie die Chance, Ihre Kompetenzen auszubauen und sich als Experte für Materialwissenschaften und Fertigungstechnologien in einer zukunftsorientierten Branche zu etablieren!

Termine und Veranstaltungsorte

Online-Vorlesungsverzeichnis
(Semester > DHBW CAS > Zertifikate und Seminare > Materialwissenschaften)

Gebühren

pro Modul 1.520 € zzgl. Prüfungsgebühr 80 € (optional)

Anmeldefrist

3 Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn

 

 

Verleihen Sie Ihrer beruflichen Weiterentwicklung neue Energie! Dabei zahlt sich unser Zertifikatsprogramm Materialwissenschaften für Sie gleich zweifach aus: Sie erwerben wichtige Kompetenzen für Ihre unmittelbare berufliche Anwendung und sammeln ECTS-Punkte für einen späteren Master. Hierzu können Sie gezielt Module für Ihr Berufsbild auswählen und Ihr Wissen Schritt für Schritt erweitern. Damit ist unser Lernangebot mehr als ein einfaches Weiterbildungsseminar – es ist für Sie ein wichtiger Baustein Ihrer Karriere mit wachsendem Wert.

Sie sind Fach- oder Führungskraft im Unternehmen und wollen neue Fähigkeiten auf dem Gebiet der Materialwissenschaften aufbauen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Neben Lust auf Mehr-Wissen brauchen Sie zur Teilnahme den Abschluss eines Hochschulstudiums oder alternativ die erforderliche Eignung im Beruf.*

*Die Mindestqualifikation entspricht dem Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens.

CAS Materialwissenschaften

Wählen Sie 2 von 4 Wahlmodulen, um ein Certificate of Advanced Studies (CAS) mit 10 ECTS-Credits zu erlangen

Sie erhalten nach bestandener Prüfung jeweils 5 ECTS-Punkte pro Modul, die ggf. später für einen Masterstudiengang anerkannt werden können.

Fortschrittliche Werkstoffe für höchste Leistungsansprüche.

Unsere Themen: Eigenschaften und Anwendungen moderner Werkstoffe, Auswahl und Bewertung für spezifische Einsatzbereiche, innovative Werkstoffkonzepte, sowie Auswirkungen auf Umwelt und Nachhaltigkeit​

Mechanik und Festigkeitslehre für stabile und effiziente Konstruktionen.

Unsere Themen: Elastizität und Plastizität, Schädigungsmechanik, Festigkeitsanalyse, sowie Materialverhalten unter unterschiedlichen Belastungen.

Alles rund um die innovativen Techniken von 3D-Druck und Co.

Unsere Themen: Einführung und Einteilung, Grundlagen Werkstoffe, Realisierungsbeispiele, Additive Fertigungsverfahren für metallische Werkstoffe, Anwendungsbeispiele in der Industrie, Konstruktion, Simulation und Datenaufbereitung, Scan-Methoden, Vernetzung von Maschinen und Anlagen, Produktionsleitsysteme und cloudbasierte Ansätze.

Wie Sie moderne Kunststoffe richtig auswählen, verbinden und kalkulieren.

Unsere Themen: Auswahl von Kunststoffen – Entwicklung und Bedeutung, Einteilung, Materialkenndaten, Berechnung von Kunststoffteilen, Kostenkalkulation, Formteilqualität; Verbindungstechniken – Auswahl und Bewertung, Schraub-, Schnapp-, Press-, Schweiß- und Klebeverbindungen, Projektbeispiele, Fließtechnische Auslegung von Formteilen.

DAS Materialwissenschaften

Belegen Sie 2 Pflichtmodule plus 4 von 5 Wahlmodulen, um ein Diploma of Advanced Studies (DAS) mit 30 ECTS-Credits zu erlangen. 

Sie erhalten nach bestandener Prüfung jeweils 5 ECTS-Punkte pro Modul, die ggf. später für einen Masterstudiengang anerkannt werden können.

Fortschrittliche Werkstoffe für höchste Leistungsansprüche.

Unsere Themen: Eigenschaften und Anwendungen moderner Werkstoffe, Auswahl und Bewertung für spezifische Einsatzbereiche, innovative Werkstoffkonzepte, sowie Auswirkungen auf Umwelt und Nachhaltigkeit​

Mechanik und Festigkeitslehre für stabile und effiziente Konstruktionen.

Unsere Themen: Elastizität und Plastizität, Schädigungsmechanik, Festigkeitsanalyse, sowie Materialverhalten unter unterschiedlichen Belastungen.

Alles rund um die innovativen Techniken von 3D-Druck und Co.

Unsere Themen: Einführung und Einteilung, Grundlagen Werkstoffe, Realisierungsbeispiele, Additive Fertigungsverfahren für metallische Werkstoffe, Anwendungsbeispiele in der Industrie, Konstruktion, Simulation und Datenaufbereitung, Scan-Methoden, Vernetzung von Maschinen und Anlagen, Produktionsleitsysteme und cloudbasierte Ansätze.

Wie Sie moderne Kunststoffe richtig auswählen, verbinden und kalkulieren.

Unsere Themen: Auswahl von Kunststoffen – Entwicklung und Bedeutung, Einteilung, Materialkenndaten, Berechnung von Kunststoffteilen, Kostenkalkulation, Formteilqualität; Verbindungstechniken – Auswahl und Bewertung, Schraub-, Schnapp-, Press-, Schweiß- und Klebeverbindungen, Projektbeispiele, Fließtechnische Auslegung von Formteilen.

Reibungs- und Verschleißmanagement für langlebige Systeme.

Unsere Themen: Grundlagen der Tribologie, Reibungsmechanismen, Verschleißschutz, Schmierung, Oberflächenanalytik, Kontaktmechanik und Schadensanalyse.

So bringen Sie verschiedene Kunststoffe passgenau in Form.

Unsere Themen: Rheologische Eigenschaften, Spritzgießen, Extrusion, Thermoformen, Kräfte im Spritzgießwerkzeug, Ungleichgewichte bei symmetrischen Schmelzeleitsysteme, Heißkanaltechnik, Entlüftung, Entformung, Prozesssimulation.

Materialwissenschaften für die Elektrotechnik von morgen!

Unsere Themen: Materialien für elektrische und elektronische Anwendungen, thermische und mechanische Eigenschaften, leitende und isolierende Werkstoffe, sowie Anwendungsbeispiele in der Elektronik und Energietechnik.
 

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