Inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie
Snímek
Inženýři v oboru nanotechnologie využívají vědecké poznatky o atomových a molekulárních částicích a technické zásady pro aplikace v různých oblastech. Aplikují vědecké poznatky z chemie, biologie, materiálového inženýrství atd. Technologické poznatky používají pro zlepšení stávajících aplikací nebo vytváření mikroobjektů.
Práce inženýra/inženýrky v oboru nanotechnologií je dynamická a multidisciplinární. Denní rutiny zahrnují návrh, vývoj a testování nanomateriálů a nanostruktur, často v úzké spolupráci s vědci a dalšími inženýry. Využíváte pokročilé techniky a software pro modelování a simulaci, abyste optimalizovali vlastnosti a funkčnost nanotechnologických aplikací. Často se podílíte na řešení komplexních technických problémů a hledání inovativních řešení.
- • Návrh a vývoj nanomateriálů a nanostruktur s požadovanými vlastnostmi.
- • Provádění experimentů a analýz pro charakterizaci a testování nanomateriálů.
- • Modelování a simulace nanotechnologických systémů s cílem optimalizovat jejich výkon.
Kde je toto povolání žádané
Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.
Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.
Čísla se týkají skupiny Specialisté v oblasti vědy a techniky — 274 povolání včetně tohoto.
Nedostatek: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland a dalších 4.
Nejdéle trvající nedostatek: Ireland, 4 roky.
Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.
O tomto zdroji›
Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.
What these words mean
The four things this section reports
- Reported demand
- Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
- Where it is heading
- Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
- Openings
- Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
- Typical pay
- What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.
A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.
Which way the market leans for you
- In your favour
- More openings than people looking — employers are competing for candidates.
- Balanced
- Openings and candidates are roughly matched.
- Competitive
- More people looking than openings — expect to compete.
- Mixed evidence
- Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.
Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.
How this job compares with other jobs in the same country
- Strong
- Among the strongest in that country
- Good
- Stronger than most jobs in that country
- Mixed
- About typical for that country
- Weak
- Weaker than most jobs in that country
This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.
Where these come from
Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.
None of this predicts one person's chances. It describes a market.
Prozkoumat více
Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.
Sedí vám inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie?
Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.
Máte rádi úkoly, které vyžadují Úspěch?
Máte rádi úkoly, které vyžadují Analytické myšlení?
Máte rádi úkoly, které vyžadují Uznání?
Budoucí perspektiva pro inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie
The outlook for inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.
Jak se tyto výsledky počítají?
Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.
Jak by se mohlo inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie změnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?
Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.
Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.
Jak by se mohlo inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie změnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?
Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.
Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.
Jak může AI změnit tuto roli
Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.
Co ještě záleží na lidech
- aplikovat standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
- posuzovat vliv na životní prostředí
Kde se AI může stát druhým pilotem
- předvídat rizika pro organizaci
- provádět vědecký výzkum
- zkoumat technické zásady
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci
Žádný úkol zde zatím není vysoce automatizovatelný.
Životní funkce a AI vektory
vektory expozice AI
0-100%Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování
Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů
Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh
Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů
Technické detaily
NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.
Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.
Co lidé v této roli obvykle dělají
Pokročilá výroba
Typický den jako inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie
09 09:00 · ráno aplikovat standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
10 10:30 · Dopoledne posuzovat vliv na životní prostředí
12 12:00 · poledne pracovat s chemikáliemi
14 14:00 · odpoledne provádět chemické pokusy
15 15:30 · Pozdě odpoledne provádět vědecký výzkum
17 17:00 · Zábal předvídat rizika pro organizaci
Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.
konstrukční procesy
Systematický přístup k vývoji a údržbě inženýrských systémů.
kvantová technologie
Technologie, která funguje na principech kvantové mechaniky, jako je kvantové provázání a kvantová superpozice.
nanomateriály
Vlastnosti uměle vyrobených nanočástic, které odpovídají specifickému souboru vlastností jako např.: jsou vyráběny v nanoměřítku, jsou tvořeny nanoobjekty atd., jak je definováno normami ISO. Některé dobře známé nanomateriály mohou být uhlíkové nanotrubice, kvantové zlaté nanočástice nebo oxid titaničitý.
spektroskopie
Vědní obor, který se zaměřuje na zkoumání a měření spekter vznikajících v důsledku elektromagnetického záření, ať už v podobě interakce materiálů se zářením nebo jejich emisí.
výpočetní chemie
Obor chemie, který se zaměřuje na řešení složitých chemických problémů pomocí počítačových simulací.
- analytická chemie
- biologie
- chemie
- materiálové inženýrství
- nanotechnologie
- počítačová simulace
- technické zásady
-
předvídat rizika pro organizaci
Analyzovat operace a činnosti společnosti s cílem posoudit jejich dopad a možná rizika pro společnost a vypracovat vhodné strategie k jejich řešení.
-
upravovat konstrukční návrhy
Upravovat návrhy výrobků nebo jejich částí tak, aby splňovaly požadavky.
-
provádět vědecký výzkum
Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.
-
provádět chemické pokusy
Provádět chemické pokusy s cílem testovat různé výrobky a látky za účelem vyvození závěrů z hlediska životaschopnosti a replikovatelnosti výrobků.
-
zkoumat technické zásady
Analyzovat zásady, které je třeba zvážit v případě technických návrhů a projektů, jako je funkčnost, reprodukovatelnost, náklady a další zásady.
-
pracovat s chemikáliemi
Manipulovat s chemikáliemi a volit konkrétní postupy pro určité procesy. Být si vědom reakcí, které vznikají v souvislosti s kombinací těchto látek.
-
testovat chemické vzorky
Provést zkušební postupy na již připravených chemických vzorcích pomocí nezbytného vybavení a materiálů. Zkoušení chemických vzorků zahrnuje operace, jako je pipetování nebo ředění.
-
aplikovat standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Dodržovat požadavky na hygienu a bezpečnost stanovené příslušnými orgány.
-
posuzovat vliv na životní prostředí
Sledovat dopady na životní prostředí a provádět hodnocení s cílem určit a snížit environmentální rizika organizace se zohledněním nákladů.
-
schvalovat inženýrské projekty
Udělovat souhlas s dokončeným inženýrským projektem s cílem přejít na skutečnou výrobu a montáž výrobku.
DNA dovednosti
Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli
Podívejte se, zda tato role odpovídá vaší kariérní DNA
Udělejte si bezplatný test Career DNA a zjistěte, jak inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie odpovídá vašim zájmům, pracovnímu stylu a budoucí cestě. Za méně než 10 minut získáte personalizovan ý fit signál a plán, co dělat dál.
Cesta, jak se stát an inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie
Co je obvykle potřeba ke kvalifikaci: úroveň vzdělání, kde se jedná o regulované povolání a kde studovat.
Bakalářský stupeň
Skutečné programy vedoucí k této okupaci podle zemí.
Nanoscience
Master Applied Physics
Bridging programme Master Materials Science and Engineering
Master's Programme, Nanotechnology
ERASMUS MUNDUS NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR (YEAR 2)
Master's Programme in Chemistry - Bio and Nano Materials
Science with Nanotechnology
Cesty růstu a podobné role
Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.
Kam se vejde inženýr v oboru nanotechnologie/inženýrka v oboru nanotechnologie?
Skóre podobnosti založené na překrývání dovedností z dat ESCO.
inženýr chemie/inženýrka chemie
36% podobnostinženýr farmaceutických technologií/inženýrka farmaceutických technologií
25% podobnostmateriálový inženýr/materiálová inženýrka
23% podobnostbioinženýr/bioinženýrka
18% podobnostzemědělský specialista mechanizátor / zemědělská specialistka mechanizátorka
16% podobnostinženýr robotiky/inženýrka robotiky
16% podobnostČasto kladené otázky
- Jaké konkrétní oblasti se nanotechnologie dotýkají?
- Nanotechnologie se uplatňují v široké škále oblastí, včetně medicíny (cílené doručování léků, diagnostika), elektroniky (nové polovodiče, flexibilní displeje), materiálového inženýrství (pevnější a lehčí materiály), energetiky (efektivnější solární články) a environmentální techniky (čištění vody).
- Jaké dovednosti jsou pro tuto pozici nejdůležitější?
- Kromě solidních znalostí z chemie, fyziky a materiálového inženýrství je klíčová schopnost kritického myšlení, řešení problémů a práce v týmu. Důležitá je také znalost softwaru pro modelování a simulaci a schopnost interpretovat a analyzovat data.
- Jaké jsou typické pracovní podmínky pro inženýry/inženýrky v nanotechnologiích?
- Většina inženýrů/inženýrek v oboru nanotechnologií pracuje v laboratořích a výzkumných centrech, často v zaměstnání. Práce může zahrnovat experimentální práci, práci s počítačem a účast na poradách a prezentacích. Důležitá je přesnost a dodržování bezpečnostních protokolů.
- Inženýr V Oboru Nanotechnologie/Inženýrka V Oboru Nanotechnologie — je v Evropě nedostatek?
- Ano. Ve vydání ELA/EURES z roku 2025 byl nedostatek nahlášen v 8 z 12 evropských zemí, které tuto skupinu povolání hodnotily: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Španělsko a dalších 4. Irsko jej hlásí 4 let po sobě. Tato hodnocení se zveřejňují za skupiny povolání, nikoli za jednotlivé názvy pozic.
- Inženýr V Oboru Nanotechnologie/Inženýrka V Oboru Nanotechnologie — kolik se za to platí ve Spojených státech?
- 117 750 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 76 100 do 162 070 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.