Profesionalni profil

Inženjer/inženjerka nanotehnologije

Brz pregled

Inženjeri nanotehnologije kombiniraju znanstveno znanje o atomskim i molekularnim česticama i inženjerska načela za primjene u različitim poljima. Primjenjuju nalaze u području kemije, biologije i inženjeringa materijala itd. Upotrebljavaju tehnološko znanje za poboljšanje postojećih primjena ili stvaranje mikroobjekata.

Sažetak

Inženjeri/inženjerke nanotehnologije svakodnevno rade na primjeni znanstvenih otkrića u praktične inženjerske projekte. To uključuje istraživanje, dizajn, razvoj i testiranje nano-materijala i nano-uređaja. Često surađuju s interdisciplinarnim timovima, rješavaju složene tehničke probleme i prate najnovija znanstvena i tehnološka dostignuća u području nanotehnologije.

Ključne odgovornosti:
  • • Dizajniranje i razvoj nano-materijala i nano-uređaja za različite primjene.
  • • Provođenje istraživanja i eksperimenata u laboratorijskim uvjetima.
  • • Analiza podataka i pisanje tehničkih izvještaja.
Tržište rada
Manjak u zemlji Irska i još 13 zemalja
ELA/EURES 2025
Industrija
Napredna proizvodnja
Obrazovanje
Preddiplomski sveučilišni studij
60%
Otpornost Rezultat · 2026 (Što više, to bolje)
Preddiplomski sveučilišni studij 26% AI izloženost · 2026
Labour market

Gdje se traži ovo zanimanje

Prijavljeni manjak i višak radne snage, po godinama. Objavljuje se za skupine zanimanja, ne za pojedinačne nazive radnih mjesta.

Prijavljen manjakPrijavljen višakPrijavljeno druge godineOvaj izvor to ne obuhvaća

Dublja boja: jednako prijavljeno više uzastopnih godina.

Brojke obuhvaćaju Znanstvenici/znanstvenice,, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje — 274 zanimanja, uključujući ovo.

8 od 13 s manjkom202529 od 30 raste3.9Mradna mjesta do 2035.

Manjak: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland i još 4.

Najdulji manjak: Ireland, 4 godine.

Odaberite područje na karti kako biste vidjeli njegove podatke.

O ovom izvoru›

Izvor: ELA/EURES, manjak i višak radne snage. Podaci se objavljuju na razini skupine zanimanja i obuhvaćaju Europu. Izdanja se razlikuju po ustroju priloga i po obuhvaćenim zemljama, pa razlika među godinama ne znači uvijek da se tržište rada promijenilo. Zemlje u sivoj nisu prijavljene, što nije isto što i uravnoteženost.

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.

Istražite više

Pronađite svoj karijerni put i otkrijte znanost iza naših preporuka.

Brza provjera pristajanja

Može li vam inženjer/inženjerka nanotehnologije odgovarati?

Odgovorite na tri brza pitanja. Ovo nije potpuna procjena — to je zadirkivanje koje će vam pomoći da odlučite želite li usporediti svoj profil.

napredak0/3

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Postignuće?

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Analitičko razmišljanje?

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Priznanje?

NexFuture™

Budućnost za inženjer/inženjerka nanotehnologije

The outlook for inženjer/inženjerka nanotehnologije reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Kako se računaju ovi rezultati?

Indeks otpornosti (0–100) procjenjuje koliko je ovo zanimanje strukturalno zaštićeno od automatizacije i AI ometanja, temeljen na analizi na razini zadataka. Viši rezultati znače više zadataka koji zahtijevaju ljudsku prosudbu. AI izloženost prikazuje procijenjeni postotak radnih sati koje bi trenutačne AI mogućnosti mogle zahvatiti. Ovo su strukturalni pokazatelji izvedeni iz modela, ne predviđanja o individualnoj sigurnosti posla.

Igraj budućnost
Kako bi se inženjer/inženjerka nanotehnologije mogao promijeniti kako usvajanje umjetne inteligencije raste?

Ova će se uloga vjerojatno postupno mijenjati, pri čemu će AI podržavati odabrane zadatke, a ne zamijeniti cijelo zanimanje.

Značajna transformacija na razini zadataka procjenjuje se za 16 godina (oko 2042) prema odabranom scenariju „Očekivano“.
~60%
Otpornost
Rizik automatizacije
EXP~25%
Ljudski rub
MOAT~65%

Ilustrativni scenarij na temelju automatizacije zadataka — nije prognoza. Vrijednosti se zaokružuju što gledate dalje unaprijed.

2026
2035
2047
Brzina usvajanja umjetne inteligencije:

Kako AI može promijeniti ovu ulogu

Deterministička interpretacija trenutnih signala uloga na temelju modela — nije jamstvo zamjene.

U ljudskom vlasništvu 60% U ljudskom vlasništvu

Što još ovisi o ljudima

  • primjenjivati standarde zaštite zdravlja i sigurnosti
  • procjenjivati učinak na okoliš
Ljudska prednost Da biste ostali ispred u ovoj ulozi, fokusirajte se na inženjerski procesi i kvantna tehnologija. Ove vještine usmjerene na čovjeka najteže je AI replicirati u sljedećih 20 godina.
Asist 9% Asist

Gdje AI može postati kopilot

  • predviđati ustrojstvene rizike
  • provoditi znanstvena istraživanja
  • preispitivati inženjerska načela
Automatizirati 26% Automatizirati

Zadaci koji su najviše izloženi automatizaciji

Nijedan zadatak ovdje još nije visoko automatiziran.

Detaljna analiza

Vitalni znakovi i AI vektori

Vektori izloženosti umjetnoj inteligenciji

0-100%
AI / strojno učenje 9%

Izloženost AI-podržanoj analizi, prepoznavanju uzoraka i zadacima prediktivnog modeliranja

Generativna AI 6%

Izloženost generiranju sadržaja, kreativnom povećanju i alatima velikih jezičnih modela

Robotska i fizička automatizacija 2%

Izloženost fizičkoj automatizaciji, robotici i pomicanju zadataka vođenom senzorima

Kognitivni softver 0%

Izloženost automatizaciji toka rada, softveru za podršku odlučivanju i digitalizaciji procesa

Tehnički detalji
Metodologija: NexFuture v3.0 Izvori: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Ažurirano: ruj 2026.

NexFuture v3.0 procjenjuje izloženost automatizaciji izravno iz ESCO-ovih ključnih skupina vještina, ponderiranu masom vještina i kalibriranu prema stručnim sidrima. Rezultati su vjerojatnosne procjene, ne jamstva. Za potpune pojedinosti pogledajte NexFuture metodološku bijelu knjigu.

Mjeri izloženost automatizaciji. Ne mjeri plaću, potražnju ni koliko poslova postoji u vašoj blizini.

Dan u životu

Što ljudi u ovoj ulozi obično rade

Napredna proizvodnja

Dan u životu

Tipičan dan kao inženjer/inženjerka nanotehnologije

09
09:00 · jutro
ispitivati kemijske uzorke
Provoditi postupke ispitivanja već pripremljenih kemijskih uzoraka upotrebom potrebne opreme i materijala. Ispitivanje kemijskog uzorka obuhvaća postupke kao što su sheme pipetiranja ili razrjeđivanja.
10
10:30 · Sredina jutra
odobravati tehničko projektiranje
Davati suglasnost za izradu dovršenog projekta da bi se prešlo na stvarnu proizvodnju i sastavljanje proizvoda.
12
12:00 · podne
predviđati ustrojstvene rizike
Analizirati operacije i aktivnosti poduzeća kako bi se ocijenile njihove posljedice, mogući rizici za poduzeće i razvile odgovarajuće strategije za njihovo rješavanje.
14
14:00 · poslijepodne
preispitivati inženjerska načela
Analizirati načela koja je potrebno uzeti u obzir pri projektiranju nacrta i izradi projekata kao što su funkcionalnost, mogućnost replikacije, troškovi i druga načela.
15
15:30 · Kasno popodne
prilagođavati tehničke projekte
Prilagođavati projekte proizvoda ili dijelova proizvoda tako da ispunjavaju zahtjeve.
17
17:00 · Zaključak
primjenjivati standarde zaštite zdravlja i sigurnosti
Pridržavati se standarda higijene i sigurnosti koje su utvrdila nadležna tijela.

Redoslijed zadataka je ilustrativan. Pojedini dani variraju.

Vještine i znanja

Što vam je potrebno za ovaj posao

Vještine, znanja i alati koje ova uloga zahtijeva — te osobine i nagrade koje s njom dolaze.

Bitne vještine
provođenje analize rizika i upravljanja rizikom
  • predviđati ustrojstvene rizike

    Analizirati operacije i aktivnosti poduzeća kako bi se ocijenile njihove posljedice, mogući rizici za poduzeće i razvile odgovarajuće strategije za njihovo rješavanje.

dizajniranje industrijskih materijala, sustava ili proizvoda
  • prilagođavati tehničke projekte

    Prilagođavati projekte proizvoda ili dijelova proizvoda tako da ispunjavaju zahtjeve.

provođenje akademskog istraživanja ili istraživanja tržišta
  • provoditi znanstvena istraživanja

    Sudjelovati u osmišljavanju ili stvaranju novih znanja oblikovanjem istraživačkih pitanja, istraživanjem, poboljšanjem ili razvojem koncepata, teorija, modela, tehnika, instrumenata, softvera ili operativnih metoda te korištenjem znanstvenih metoda i tehnika.

rukovanje znanstvenom i laboratorijskom opremom
  • provoditi kemijske pokuse

    Provoditi kemijske pokuse u cilju ispitivanja raznih proizvoda i tvari kako bi se donijeli zaključci u pogledu održivosti proizvoda i mogućnosti replikacije.

provođenje studija, istraživanja i ispitivanja
  • preispitivati inženjerska načela

    Analizirati načela koja je potrebno uzeti u obzir pri projektiranju nacrta i izradi projekata kao što su funkcionalnost, mogućnost replikacije, troškovi i druga načela.

pripremanje smjesa ili otopina
  • raditi s kemikalijama

    Rukovati kemikalijama i odabrati specifične kemikalije za određene procese. Biti svjesni reakcija koje se javljaju njihovom kombinacijom.

ispitivanje i analiziranje tvari
  • ispitivati kemijske uzorke

    Provoditi postupke ispitivanja već pripremljenih kemijskih uzoraka upotrebom potrebne opreme i materijala. Ispitivanje kemijskog uzorka obuhvaća postupke kao što su sheme pipetiranja ili razrjeđivanja.

postupanje u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim procedurama
  • primjenjivati standarde zaštite zdravlja i sigurnosti

    Pridržavati se standarda higijene i sigurnosti koje su utvrdila nadležna tijela.

postupanje u skladu sa zakonima i normama u području zaštite okoliša
  • procjenjivati učinak na okoliš

    Pratiti učinke na okoliš i provoditi procjene kako bi se utvrdili i smanjili rizici za okoliš organizacije uz istodobno uzimanje u obzir troškova.

dizajniranje sustava i proizvoda
  • odobravati tehničko projektiranje

    Davati suglasnost za izradu dovršenog projekta da bi se prešlo na stvarnu proizvodnju i sastavljanje proizvoda.

Područja znanja & Softver i tehnologije
Područja znanja
  • inženjerski procesi

    Sustavni pristup razvoju i održavanju inženjerskih sustava.

  • kvantna tehnologija

    Tehnologija koja funkcionira na načelima kvantne mehanike kao što su kvantna prepletenost i kvantna superpozicija.

  • nanomaterijali

    Karakteristike proizvedenih nanočestica koje su u skladu s određenim nizom značajki, kao što je proizvodnja u nanoveličinama, sastav od nanoproizvoda definiranih ISO normama. Neki od dobro poznatih nanomaterijala su ugljikove nanocijevi, kvantne točke, zlatni ili titanov dioksid.

  • računalna kemija

    Grana kemije čiji je cilj rješavanje složenih kemijskih problema pomoću računalnih simulacija.

  • spektroskopija

    Znanstveno područje usmjereno na istraživanje i mjerenje spektara koji nastaju elektromagnetskim zračenjem, bilo u obliku međudjelovanja tvari sa zračenjem ili njihovih emisija.

Međusektorske vještine
  • analitička kemija
  • biologija
  • inženjerska načela
  • inženjerstvo materijala
  • kemija
  • nanotehnologija
  • računalna simulacija
Softver i tehnologije
Structured query language SQLPythonSalesforce softwareOracle DatabaseTableauOracle JavaDassault Systemes SolidWorksApache HadoopEnterprise resource planning ERP softwareComputer aided design CAD softwareDassault Systemes CATIANational Instruments LabVIEWPTC Creo ParametricAdobe FreeHand MXRapid prototyping softwareData acquisition softwareSimulation softwareDassault Systemes AbaqusGE Healthcare Centricity EMRMAYA NastranFinite difference time domain FDTD softwareTanner EDA L-EditApache MXNetOptical Research Associates LightToolsOracle Manufacturing SchedulingAWS Elastic MapReduce (EMR)Breault Research ASAPCP2KCPMDCSC ElmerDL_POLYESA MOSAICSGeneral Atomic and Molecular Electronic Structure System GAMESSIMSI Design DesignCADLAMMPS Molecular Dynamics SimulatorLinkCADNWChemQuantumWise Atomistix ToolKitSEMC-2DUTQUANT
Ključne osobine koje su vam potrebne
Analitičko razmišljanje Priznanje Integritet Raznolikost Postignuće Suradnja Inovacija Postignuće/Napori Prilagodljivost/Fleksibilnost Pouzdanost Neovisnost Vođstvo Otpornost na stres Briga za druge Samokontrola Socijalna orijentacija
Ključne nagrade koje možete očekivati
PostignućeUvjeti radaPriznanjeOdnosiPodrškaNeovisnost
Kako se kvalificirati

Inženjer/inženjerka nanotehnologije: kako steći kvalifikacije i gdje studirati

Što je obično potrebno za kvalifikaciju: razina obrazovanja, gdje je to regulirana profesija i gdje studirati.

Tipična razina obrazovanja

Preddiplomski sveučilišni studij

Studijski programi

Pravi programi koji vode do ovog zanimanja, po zemlji.

Nanoscience

EQF 7 Moguće podudaranje GETUIGSCHRIFT

Master Applied Physics

EQF 7 Moguće podudaranje DIPLOMA

Bridging programme Master Materials Science and Engineering

EQF 6 Moguće podudaranje DIPLOMA

Master's Programme, Nanotechnology

Moguće podudaranje

ERASMUS MUNDUS NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR (YEAR 2)

Moguće podudaranje

Master's Programme in Chemistry - Bio and Nano Materials

Moguće podudaranje
Nanoteknologi
EQF 7 Moguće podudaranje

Science with Nanotechnology

EQF 6 Moguće podudaranje Nije dostupna izravna programska veza
Napredovanje u karijeri

Putovi rasta i slične uloge

Istražite tipične putove napredovanja u karijeri, srodne vještine i slične uloge kako biste planirali svoj sljedeći prijelaz.

Uobičajena pitanja

Često postavljana pitanja

Koje su najčešće primjene nanotehnologije u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj se nanotehnologija primjenjuje u različitim sektorima, uključujući medicinu (dijagnostika i terapija), energetiku (poboljšanje solarnih ćelija i baterija), elektroniku (razvoj miniaturiziranih uređaja) i zaštitu okoliša (pročišćavanje vode i zraka).
Koji su ključni vještine potrebne za uspješnu karijeru inženjera/inženjerke nanotehnologije?
Osim solidnog znanja iz kemije, fizike i inženjerstva, ključne su vještine analitičko razmišljanje, rješavanje problema, preciznost, sposobnost rada u timu i kontinuirana edukacija zbog brzog razvoja tehnologije.
Kako izgleda tipičan radni dan inženjera/inženjerke nanotehnologije?
Tipičan radni dan može uključivati laboratorijske eksperimente, analizu podataka, dizajniranje modela, sudjelovanje na sastancima s timom, pisanje izvještaja i istraživanje novih tehnologija. Rad je često kombinacija praktičnog rada u laboratoriju i radu na računalu.
Inženjer/Inženjerka Nanotehnologije — postoji li manjak u Europi?
Da. U izdanju ELA/EURES za 2025. manjak je prijavljen u 8 od 12 europskih zemalja koje su ocijenile ovu skupinu zanimanja: Belgija, Bugarska, Danska, Španjolska i još 4. Irska ga prijavljuje 4 godina zaredom. Te se ocjene objavljuju po skupinama zanimanja, a ne po pojedinačnim nazivima radnih mjesta.
Inženjer/Inženjerka Nanotehnologije — kolika je plaća u Sjedinjenim Državama?
117.750 dolara godišnje prema medijanu, na dan 2025-05. Medijani saveznih država kreću se od 76.100 do 162.070 dolara. Izvor: US Bureau of Labor Statistics. Podatak se odnosi na Sjedinjene Države i nije projekcija za Europu.

Izvori: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Podaci ažurirani 20. rujna 2026. O našim podacima