초전도 물질은 크게 천연금속, 합금, 화합물 세 가지로 분류할 수 있다. 가장 먼저 발견된 초전도 물질은 수은(Hg), 납(Pb), 주석(Sn)과 같은 천연 금속으로, 거의-절대 영도에서 초전도성을 나타냅니다. 추가 연구에서는 금속 원소를 특정 비율로 합금하면 니오븀-주석(Nb3Sn) 및 니오븀-티타늄(NbTi)과 같은 더 높은 임계 온도와 특정 특성을 지닌 저온-온도 초전도 물질을 생산할 수도 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 재료는 자기공명영상(MRI), 입자 가속기 및 고{8}}자기장 자석에 널리 사용됩니다.
20세기 말, 산화구리 고온-초전도체의 발견으로 초전도 물질 공급원의 범위가 확대되었습니다. 고온-초전도체는 일반적으로 구리, 산소 및 YBCO(이트륨 바륨 구리 산화물) 및 BSCCO(비스무스 스트론튬 칼슘 구리 산화물)와 같은 기타 희토류 또는 알칼리{5}}토금속으로 구성된 합성 세라믹 화합물입니다. 또한 철- 기반 초전도체는 철, 비소, 셀레늄과 같은 원소로 구성됩니다. 이러한 물질은 대부분 고온-고체 상태-반응이나 용액 방법을 통해 화학적으로 합성됩니다.
현대의 초전도 물질은 주로 인공 합성을 통해 공급되어 화학적 조성, 결정 구조 및 불순물 수준을 정밀하게 제어함으로써 임계 온도, 임계 전류 밀도 및 자기장 저항 능력을 최적화합니다. 천연 금속은 기초 연구의 중요한 주제로 남아 있지만, 실제 응용에 사용되는 초전도 물질의 대부분은 화학 합성 및 재료 공학 기술을 통해 제조된 복합재 또는 합금입니다.


