Profilo professionale

ingegnere dei materiali

Lente del ruolo

L'ingegnere dei materiali è la figura professionale che guida l'innovazione nel mondo dei materiali, sviluppando soluzioni avanzate per una vasta gamma di settori industriali. Se sei appassionato di scienza, tecnologia e vuoi contribuire a migliorare la qualità e le prestazioni dei prodotti che ci circondano, questa potrebbe essere la carriera giusta per te.

Riepilogo

La giornata tipo di un ingegnere dei materiali è varia e stimolante. Può includere attività di ricerca e sviluppo in laboratorio, analisi di campioni di materiali, progettazione di nuovi materiali con proprietà specifiche, valutazione delle prestazioni dei materiali esistenti e consulenza ad aziende per ottimizzare i processi produttivi e garantire la qualità. Spesso collabora con altri ingegneri, chimici e tecnici per risolvere problemi complessi e implementare soluzioni innovative.

Principali responsabilità:
  • • Analizzare la composizione e le proprietà dei materiali (gomma, tessuti, vetro, metalli, sostanze chimiche, ecc.).
  • • Progettare e sviluppare nuovi materiali o migliorare quelli esistenti per applicazioni specifiche.
  • • Condurre esperimenti e test per valutare le prestazioni dei materiali in diverse condizioni.
59%
Resilienza Punteggio · 2026 (Più alto è, meglio è)
Laurea triennale 27% Esposizione all'IA
Inizia valutazione DNA carriera
Labour market

Dove questa professione è richiesta

Carenze ed eccedenze di manodopera segnalate, per anno. Pubblicato per gruppi professionali, non per singole qualifiche.

Carenza segnalataEccedenza segnalataSegnalato in un altro annoNon coperto da questa fonte

Colore più intenso: segnalato allo stesso modo per più anni consecutivi.

I dati riguardano Specialisti in scienze e ingegneria — 274 professioni, compresa questa.

8 su 13 in carenza202529 su 30 in crescita3.9Mposti entro il 2035

In carenza: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland e altri 4.

Carenza più duratura: Ireland, 4 anni.

Seleziona un territorio sulla mappa per vederne i dati.

Informazioni sulla fonte

Fonte: ELA/EURES, carenze ed eccedenze di manodopera. I dati sono pubblicati a livello di gruppo professionale e riguardano l’Europa. Le edizioni differiscono per struttura dell’allegato e per i paesi coperti, quindi una variazione tra un anno e l’altro non significa sempre che il mercato del lavoro sia cambiato. I paesi in grigio non sono stati segnalati, il che non equivale a un mercato in equilibrio.

Esplora altro

Trova il tuo percorso professionale e scopri la scienza dietro i nostri consigli.

Orienti altre persone? Scopri NexPath per scuole e studi.
Controllo rapido della vestibilità

ingegnere dei materialipotrebbe andarti bene?

Rispondi a tre domande veloci. Questa non è una valutazione completa: è un teaser per aiutarti a decidere se confrontare il tuo profilo.

Progresso0/3

Ti piacciono le attività che richiedonoPensiero analitico?

Ti piacciono le attività che richiedonoIntegrità?

Ti piacciono le attività che richiedonoRiconoscimento?

NexFuture™

Prospettive future per ingegnere dei materiali

The outlook for ingegnere dei materiali reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Come vengono calcolati questi punteggi?

L'Indice di Resilienza (0–100) stima quanto sia strutturalmente protetta questa occupazione dall'automazione e dalle disruption dell'IA, basandosi sull'analisi a livello di compiti. Punteggi più alti significano più attività che richiedono giudizio umano. L'Esposizione all'IA mostra la percentuale stimata di ore di lavoro che le capacità IA attuali potrebbero influenzare. Questi sono indicatori strutturali derivati dal modello, non previsioni sulla sicurezza lavorativa individuale.

Gioca al futuro

Come potrebbe cambiareingegnere dei materialicon la crescita dell'adozione dell'IA?

È probabile che questo ruolo cambi gradualmente, con l’intelligenza artificiale che supporta compiti selezionati anziché sostituire l’intera occupazione.

Si stima una trasformazione significativa a livello di attività in 16 anni (circa il 2042) nello scenario „Previsto“ selezionato.
~60%
Resilienza
Rischio dell'automazione
EXP~30%
Bordo umano
MOAT~65%

Scenario illustrativo basato sull'automatizzabilità delle attività — non una previsione. I valori vengono arrotondati quanto più si guarda avanti.

2026
2035
2047
Velocità di adozione dell'IA:

Come l'intelligenza artificiale può cambiare questo ruolo

Interpretazione deterministica e basata su modelli dei segnali di ruolo attuali: non una garanzia di sostituzione.

Di proprietà umana 59% Di proprietà umana
Ciò che dipende ancora dalle persone
  • applicare le norme di salute e sicurezza
  • valutare l’impatto ambientale
  • creare soluzioni a problemi
Il vantaggio umano Per stare al passo in questo ruolo, concentrati su materiali avanzati e materiali da costruzione sostenibili. Queste abilità incentrate sull'uomo sono le più difficili da replicare per l'IA nei prossimi 20 anni.
Assistere 9% Assistere
Dove l’intelligenza artificiale può diventare un copilota
  • prevedere i rischi organizzativi
  • analizzare i processi produttivi per migliorarli
  • provare materiali
Automatizzare 27% Automatizzare
Attività più esposte all'automazione

Nessuna singola attività qui è ancora altamente automatizzabile.

Analisi dettagliata

Segni vitali e vettori di IA

Vettori di esposizione AI

0-100%
IA/Apprendimento automatico 9%

Esposizione all'analisi assistita da AI, al riconoscimento di modelli e alle attività di modellazione predittiva

IA generativa 4%

Esposizione alla generazione di contenuti, all'aumento creativo e agli strumenti dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni

Automazione robotica e fisica 2%

Esposizione all'automazione fisica, alla robotica e allo spostamento di attività guidato da sensori

Software cognitivo 1%

Esposizione all'automazione del flusso di lavoro, al software di supporto alle decisioni e alla digitalizzazione dei processi

Dettagli tecnici
Metodologia: NexFuture v3.0 Fonti: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aggiornato: ago 2026

NexFuture v3.0 stima l'esposizione all'automazione direttamente dai gruppi di competenze essenziali ESCO, ponderata per massa di competenze e calibrata su ancore di esperti. I punteggi sono stime probabilistiche, non garanzie. Consulta il White Paper sulla metodologia NexFuture per tutti i dettagli.

Misura l'esposizione all'automazione. Non misura la retribuzione, la domanda né quanti posti di lavoro esistono vicino a te.

Un giorno nella vita

Cosa fanno solitamente le persone in questo ruolo

Costruzioni

Giorno nella vita

Una giornata tipo daingegnere dei materiali

09
09:00 · Mattina
sviluppare materiali avanzati
Selezionare i materiali da sottoporre a ulteriori ricerche e condurre esperimenti relativi alla sintesi dei materiali per promuovere lo sviluppo di materiali avanzati.
10
10:30 · Metà mattina
aggiustare progetti di ingegneria
Aggiustare i progetti dei prodotti o delle loro parti in modo che soddisfino i requisiti.
12
12:00 · Mezzogiorno
analizzare i processi produttivi per migliorarli
Analizzare i processi di produzione per ottenere miglioramenti. Analizzare al fine di ridurre le perdite di produzione e i costi di produzione complessivi.
14
14:00 · Pomeriggio
applicare le norme di salute e sicurezza
Rispettare le norme d’igiene e di sicurezza stabilite dalle rispettive autorità.
15
15:30 · Nel tardo pomeriggio
approvare i disegni tecnici
Dare il consenso alla progettazione tecnica finita per passare alla fase effettiva di fabbricazione e assemblaggio del prodotto.
17
17:00 · Conclusione
creare soluzioni a problemi
Risolvere i problemi che emergono nelle fasi di pianificazione, definizione delle priorità, organizzazione, direzione/facilitazione e valutazione delle prestazioni. Utilizzare procedure sistematiche di raccolta, analisi e sintesi delle informazioni per valutare la pratica corrente e generare nuove intese sulla pratica.

L'ordine delle attività è illustrativo. I singoli giorni variano.

Software e tecnologie & Aree di conoscenza
Software e tecnologie
Accelrys Materials StudioAdvanced Chemistry Development Analytical LaboratoryANSYS LS-DYNAANSYS MultiphysicsBruker AXS EVABruker AXS LEPTOSBruker AXS TOPASChempute Software HSC ChemistryCrystalMakerDassault Systemes AbaqusEmail softwareGAMESS-USGeneral Structural Analysis System GSASHypertext markup language HTMLIBM SPSS StatisticsInternational Centre for Diffraction Data ICDD DDViewMaplesoft MapleMaterials Data Incorporated JadeMicrosoft ExcelMicrosoft Office software
Aree di conoscenza
  • materiali avanzati

    Materiali innovativi con proprietà uniche o migliorate rispetto ai materiali convenzionali. I materiali avanzati sono sviluppati utilizzando tecnologie specializzate di trasformazione e sintesi che offrono un netto vantaggio in termini di prestazioni fisiche o funzionali.

  • materiali da costruzione sostenibili

    Le tipologie di materiali da costruzione che riducono al minimo l'impatto negativo di un edificio sull'ambiente esterno durante l'intero ciclo di vita.

  • processi di ingegneria

    L’approccio sistematico allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi di ingegneria.

  • progettazione integrata

    Approccio alla progettazione che comprende diverse discipline correlate con l'obiettivo di progettare e costruire secondo i principi degli edifici a consumo energetico quasi nullo. L'interazione tra tutti gli aspetti della progettazione edilizia, la destinazione d'uso degli edifici e il clima esterno.

Competenze trasversali
  • chimica
  • chimica analitica
  • ingegneria dei materiali
Competenze essenziali
testare e analizzare le sostanze
  • provare materiali

    Provare la composizione, le caratteristiche e l’uso dei materiali al fine di creare nuovi prodotti e applicazioni. Effettuare le prove in condizioni normali e straordinarie.

  • sviluppare materiali avanzati

    Selezionare i materiali da sottoporre a ulteriori ricerche e condurre esperimenti relativi alla sintesi dei materiali per promuovere lo sviluppo di materiali avanzati.

  • testare i campioni chimici

    Eseguire le procedure di prova sui campioni chimici già preparati utilizzando le attrezzature e i materiali necessari. I test a campione chimici comportano operazioni quali l’utilizzo di sistemi di distribuzione o di diluizione in pipette.

sviluppare soluzioni
  • creare soluzioni a problemi

    Risolvere i problemi che emergono nelle fasi di pianificazione, definizione delle priorità, organizzazione, direzione/facilitazione e valutazione delle prestazioni. Utilizzare procedure sistematiche di raccolta, analisi e sintesi delle informazioni per valutare la pratica corrente e generare nuove intese sulla pratica.

analizzare e gestire il rischio
  • prevedere i rischi organizzativi

    Analizzare le operazioni e le azioni di una società al fine di valutarne le ripercussioni e i possibili rischi per l’impresa e di sviluppare strategie adeguate per affrontarli.

progettare materiali, sistemi e prodotti industriali
  • aggiustare progetti di ingegneria

    Aggiustare i progetti dei prodotti o delle loro parti in modo che soddisfino i requisiti.

condurre ricerche accademiche o di mercato
  • svolgere ricerca scientifica

    Impegnarsi nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze formulando quesiti di ricerca, ricercando, migliorando o sviluppando concetti, teorie, modelli, tecniche, strumentazione, software o metodi operativi e utilizzando tecniche e metodi scientifici.

adoperare apparecchiature scientifiche e di laboratorio
  • eseguire esperimenti chimici

    Eseguire esperimenti chimici allo scopo di testare vari prodotti e sostanze al fine di trarre conclusioni in termini di fattibilità e replicabilità del prodotto.

testare sistemi o attrezzature elettrici e meccanici
  • sviluppare procedure di collaudo dei materiali

    Elaborare protocolli di collaudo in collaborazione con gli ingegneri e gli scienziati per consentire una serie di analisi (ambientali, chimiche, fisiche, termiche, strutturali o di superficie) su un’ampia gamma di materiali, come i metalli, le ceramiche o la plastica.

attuare nuove procedure o nuovi processi
  • integrare nuovi prodotti in produzione

    Contribuire all’integrazione di nuovi sistemi, prodotti, metodi e componenti nella linea di produzione. Garantire che i lavoratori addetti alla produzione ricevano una formazione adeguata e seguano i nuovi requisiti.

DNA delle competenze

DNA delle competenze

Tratti di personalità lavorativa e valori che definiscono questo ruolo

Caratteristiche chiave di cui hai bisogno
Pensiero analitico Integrità Riconoscimento Innovazione Varietà Risultato/Sforzo Raggiungimento Affidabilità Cooperazione Indipendenza Adattabilità/Flessibilità Tolleranza allo stress Autocontrollo Leadership Preoccupazione per gli altri Orientamento sociale
Ricompense chiave che puoi aspettarti
RisultatoCondizioni di …RiconoscimentoRelazioniSupportoIndipendenza
Progressione di carriera

Percorsi de crescita e ruoli simili

Esplora i tipici percorsi di carriera, le competenze adiacenti e i ruoli simili per pianificare la tua prossima transizione.

Domande comuni

Domande frequenti

Quali sono le competenze più importanti per un ingegnere dei materiali?
Oltre a una solida base di conoscenze in scienza dei materiali, chimica e fisica, sono fondamentali capacità analitiche, problem-solving, attenzione ai dettagli e la capacità di lavorare in team. La conoscenza di software di modellazione e simulazione dei materiali è sempre più richiesta.
In quali settori può trovare impiego un ingegnere dei materiali?
Gli ingegneri dei materiali sono richiesti in una vasta gamma di settori, tra cui l'automotive, l'aerospaziale, l'edilizia, l'elettronica, l'energia, il packaging e il biomedicale. Le opportunità sono numerose sia nel settore privato che in quello pubblico (centri di ricerca, università).
Quali sono le prospettive di carriera per un ingegnere dei materiali in Italia?
Il mercato del lavoro per gli ingegneri dei materiali è generalmente stabile, con una domanda costante di professionisti qualificati. Le prospettive di carriera includono ruoli di leadership tecnica, gestione di progetti e ricerca e sviluppo. Attualmente, la domanda in Italia è contenuta, ma la specializzazione in nicchie di mercato può aumentare le opportunità.
Ingegnere Dei Materiali — c’è carenza in Europa?
Sì. Nell’edizione ELA/EURES 2025 è stata segnalata carenza in 8 dei 13 paesi europei che hanno valutato questo gruppo professionale: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Spagna e altri 4. Irlanda la segnala da 4 anni consecutivi. Queste valutazioni sono pubblicate per gruppo professionale e non per singola qualifica.
Ingegnere Dei Materiali — quanto si guadagna negli Stati Uniti?
104.160 dollari l’anno come mediana, al 2025-05. Le mediane dei singoli Stati vanno da 69.010 a 177.030 dollari. Fonte: US Bureau of Labor Statistics. Il dato riguarda gli Stati Uniti e non è una proiezione per l’Europa.