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Atualizado 17 de março de 2026

Recorde de supercondutividade alcançada por cientistas da Universidade de Houston Usa técnica Revolucionaria do “Resfriamento Sob Pressão”, que Pode levar a domínio em altas temperaturas.

A Pesquisa foi publicada na Revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

A seguir veremos como os cientistas da Universidade de Houston utilizaram a técnica inovadora de resfriamento sob pressão para alcançar recordes de supercondutividade, e por que essa técnica aproxima a ciência do domínio das altas temperaturas. Em texto, imagens e vídeos.

Um dispositivo de medição multifuncional usado em experimentos de têmpera por pressão pode atingir uma temperatura de 1,2 graus Kelvin (-457 graus Fahrenheit).
Crédito: Liangzi Deng e Ching-Wu Chu

Se conseguirmos estabilizar a supercondutividade fora das condições extremas de laboratório, estaremos prestes a redesenhar toda a civilização?

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Imagine um mundo onde a eletricidade nunca se dissipa e onde motores quânticos são a norma, não a exceção. Estaríamos domesticando a própria resistência da matéria?

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Vídeo 1: Físicos da Universidade de Houston estabelecem novo recorde de temperatura de supercondutividade

Vídeo 2: O Que São Os Supercondutores? | A Revolução Na Condução Elétrica

Vídeo 3: O Santo Graal da Tecnologia: A Revolução dos Supercondutores Quânticos

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A supercondutividade levará a formas eficientes de gerar, transmitir e armazenar energia, e um salto sem precedentes em transporte e computação

Pesquisadores do Centro de Supercondutividade do Texas (TcSUH) e do departamento de física da Universidade de Houston quebraram o recorde de temperatura para supercondutividade à pressão ambiente.

A descoberta poderá levar a maneiras mais eficientes de gerar, transmitir e armazenar energia.

A equipe da UH, liderada pelos físicos Ching-Wu Chu e Liangzi Deng, alcançou uma temperatura de transição (Tc) de 151 Kelvin (cerca de -122 graus Celsius) sob pressão ambiente — a mais alta já registrada para todos os supercondutores relatados sob pressão ambiente desde a descoberta da supercondutividade em 1911.

Da esquerda para a direita: Paul Ching-Wu Chu e Liangzi Deng desenvolveram um protocolo de resfriamento rápido por pressão para estabilizar fases metaestáveis ​​de alta pressão à pressão ambiente. Estes são os instrumentos usados ​​para validar os resultados de supercondutividade em altas temperaturas a uma pressão ambiente recorde. Crédito: Liangzi Deng e Ching-Wu Chu

A temperatura de transição é o ponto abaixo do qual um material se torna supercondutor, o que significa que a eletricidade pode fluir através dele sem resistência.

Aumentar essa temperatura tem sido um dos principais objetivos da pesquisa em supercondutividade há décadas. Quanto mais os cientistas conseguirem aproximar a Tc da temperatura ambiente, mais práticas e acessíveis as tecnologias supercondutoras poderão se tornar.

Representação visual da técnica de protocolo de resfriamento por pressão utilizada para criar novos metaestados quânticos com supercondutividade aprimorada sob pressão ambiente. Crédito: Liangzi Deng, Busheng Wang e Ching-Wu Chu

Os supercondutores permitem que a eletricidade flua sem resistência, o que os torna úteis para aprimorar as redes elétricas, construir sistemas avançados de imagem médica, viabilizar tecnologias de energia de fusão e desenvolver eletrônicos mais rápidos.

No entanto, a maioria dos supercondutores precisa ser resfriada a temperaturas extremamente baixas, o que os torna caros e difíceis de usar.

Termodinâmica e Sintetizabilidade. Uma abordagem programática para aprimorar a supercondutividade. Imagem do artigo: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2520324123

A inovadora técnica de “resfriamento por pressão” fixa as propriedades supercondutoras aprimoradas após a remoção da pressão, permitindo que o material permaneça estável em condições normais.

O avanço aproxima os pesquisadores do objetivo da supercondutividade à temperatura ambiente, o que poderia melhorar drasticamente as redes elétricas, as tecnologias médicas e os sistemas de energia, permitindo que a eletricidade flua sem resistência.

Vídeo 1: Físicos da Universidade de Houston estabelecem novo recorde de temperatura de supercondutividade

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O avanço foi possível com a técnica da “têmpera por pressão”: uma nova abordagem para supercondutores

Por mais de meio século, os cientistas fizeram progressos constantes na busca por novos tipos de materiais supercondutores com Tc mais elevada.

Uma descoberta inovadora em 1987, feita por Chu e seus colegas, revelou que um material chamado YBCO atinge a supercondutividade a -180 graus Celsius, ou 93 K, dando início à corrida mundial para desenvolver supercondutores de alta temperatura.

Avanços significativos da supercondutividade na relação entre  c e tempo. Imagem do artigo: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2520324123

Posteriormente, em 1993, foi descoberta uma cerâmica de óxido de cobre à base de mercúrio, conhecida como Hg1223, que apresenta supercondutividade a temperaturas de até -140 graus Celsius, ou 133 K, e que detinha o recorde de temperatura crítica (Tc) à pressão ambiente até então.

A equipe da UH aumentou a temperatura em 18 graus Celsius, chegando a 151 K.

Circuito de feedback bidirecional proposto para a realização de novos supercondutores intrínsecos. Crédito: Adaptado, que está licenciada sob CC BY 4.0, e adaptado da ref. Fonte: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2520324123

Esse avanço foi possível graças a uma técnica conhecida como “têmpera por pressão” — uma nova abordagem para supercondutores, embora comumente usada em outras áreas, como a criação de diamantes.

Nesse método, os pesquisadores primeiro aplicam uma pressão intensa ao material para aprimorar suas propriedades supercondutoras e elevar sua temperatura de transição.

Enquanto o material está sob pressão, ele é resfriado a uma temperatura específica e a pressão é rapidamente liberada por completo, “fixando” efetivamente as propriedades supercondutoras aprimoradas.

Usando esse método, os pesquisadores conseguiram preservar a Tc mais alta mesmo após a remoção da pressão, permitindo que o material permanecesse estável em condições normais.

“Outros pesquisadores já demonstraram que alcançar a supercondutividade à temperatura ambiente sob pressão é possível”, disse Chu. “Nosso método mostra que é possível manter esse estado sem a necessidade de manter a pressão.”

Vídeo 2: O Que São Os Supercondutores? | A Revolução Na Condução Elétrica

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O objetivo da supercondutividade está mais próximo: É necessário mais pesquisadores trabalhando para alcançar a temperatura ambiente

Embora a supercondutividade à pressão ambiente e temperatura ambiente — em torno de 300 K — continue sendo o objetivo final, os pesquisadores afirmaram que o novo recorde representa um importante passo adiante e é significativo no mundo da supercondutividade.

Representação visual da técnica de protocolo de resfriamento por pressão utilizada para criar novos metaestados quânticos com supercondutividade aprimorada sob pressão ambiente. Crédito: Liangzi Deng, Busheng Wang e Ching-Wu Chu

Chu e Deng também são coautores de um artigo complementar de perspectiva, publicado pela principal financiadora do estudo, a Intellectual Ventures.

O artigo complementar, também publicado na PNAS, descreve seis métodos diferentes para ajustar ou transformar materiais a fim de alcançar supercondutividade em temperaturas mais altas, sendo um deles o resfriamento por pressão, afirmou Rohit Prasankumar, diretor de pesquisa em supercondutividade da Intellectual Ventures.

Diagrama esquemático representando diferentes botões ou métodos que podem ser usados ​​para ajustar as propriedades dos supercondutores. Imagem do artigo: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2520324123

“O resultado da equipe da UH mostra que esse objetivo está mais próximo do que nunca. No entanto, a distância entre o novo recorde estabelecido neste estudo e a temperatura ambiente ainda é de cerca de 140 graus Celsius.

Reduzir essa diferença exigirá esforços conjuntos e intencionais de toda a comunidade científica, incluindo cientistas de materiais, químicos e engenheiros, bem como físicos.”

Vídeo 3: 🔋O Santo Graal da Tecnologia: A Revolução dos Supercondutores Quânticos

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Bibliografia

Revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

The path to room-temperature superconductivity: A programmatic approach

DOI: 10.1073/pnas.2520324123

Ambient-pressure 151-K superconductivity in HgBa2Ca2Cu3O8+δ via pressure quench

doi.org/10.1073/pnas.2536178123

University Of Houston

Physicists at the University of Houston break the record for the highest temperature achieved by superconducting.

US National Science Foundation

Superconducting material stabilized under everyday pressure: another step towards practical applications.

Análise Audiovisual

Vídeo 1 University of Houston: Físicos da Universidade de Houston estabelecem novo recorde de temperatura de supercondutividade

Vídeo 2 Pensando fora da caixa: O Que São Os Supercondutores? | A Revolução Na Condução Elétrica

Vídeo 3 Mundo 360: O Santo Graal da Tecnologia: A Revolução dos Supercondutores Quânticos

Política de Uso

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Recorde de Supercondutividade: “Resfriamento Sob Pressão” Pode Levar a Alta Temperatura | Nature & Space

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