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.

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?
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.

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.
“A transmissão de eletricidade na rede resulta em uma perda de cerca de 8% da energia”, disse Chu, professor de física, diretor fundador da TcSUH e autor sênior do artigo.
“Se conservarmos essa energia, economizaremos bilhões de dólares, além de poupar muito esforço e reduzir os impactos ambientais.”

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.
“Uma vez que trazemos o material para a pressão ambiente, ele se torna muito mais acessível para os cientistas usarem instrumentação bem desenvolvida para investigá-lo e desenvolver ainda mais tecnologias para operações em condições ambientais”, disse Deng, professor assistente de física, investigador principal da TcSUH e autor principal do artigo.

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.
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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.

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.
“Uma vez que o material seja levado à pressão ambiente, torna-se muito mais acessível aos cientistas usar instrumentação bem desenvolvida para investigá-lo e desenvolver ainda mais tecnologias para operações em condições ambientais.” Liangzi Deng, autor principal do artigo

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.”
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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.
“Essa descoberta tem um grande potencial”, disse Chu. “Acreditamos que, com pessoas suficientes trabalhando nela e tempo suficiente, seremos capazes de concretizar esse potencial.”

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.

“A supercondutividade à temperatura ambiente tem sido vista como um ‘santo graal’ pelos cientistas há mais de um século”, disse Prasankumar.
“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.”
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Bibliografia
Curadoria Técnica e Análise Audiovisual: Conteúdo Bibliográfico e Audiovisual Selecionado e Validado por Dr. Sergio Almeida Loiola – CV Lattes/CNPq.
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
US National Science Foundation
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
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