Onlangs zijn enkele materialen met hogere kritische temperaturen ontdekt, "supergeleidende materialen voor hoge temperaturen" genoemd, die meestal samengestelde oxiden zijn. Een bekend en bekend oxide op koperbasis (YB2 Cu3 O7) met een kritische temperatuur van 90K kan werken bij de temperatuur van vloeibare stikstof. Materialen met een kritische temperatuur nabij kamertemperatuur zijn echter nog niet verkregen; en deze materialen zijn moeilijk te vormen tot grote objecten, en hun stroomdichtheid waardoor supergeleiding kan worden gehandhaafd, is niet hoog genoeg. Daarom is het niet toegepast in het geval van sterke elektriciteit en is verder onderzoek en ontwikkeling nodig.
In de lucht- en ruimtevaarttechnologie, raketten, satellieten en spaceshuttles, naast micro-elektronische controlesystemen en instrumenten, instrumentatie, gebruiken veel belangrijke componenten ook koper en koperlegeringen. Zo kan de binnenkamer van de verbrandingskamer en stuwkamer van de raketmotor worden gekoeld door de uitstekende thermische geleidbaarheid van het staal om de temperatuur binnen het toegestane bereik te houden. De verbrandingskamer van de Ariane 5-raket is bekleed met koper, zilver en zilver. In deze voering zijn 360 koelkanalen gefreesd en wordt de raket gekoeld door vloeibare waterstof.
Daarnaast zijn koperlegeringen ook standaardmaterialen voor dragende onderdelen in satellietconstructies. De zonnepanelen op een satelliet zijn meestal gemaakt van een legering van koper en verschillende andere elementen.
Koperlegeringen zijn metalen materialen.