«Роскосмос» в 2021 году начал строительство российской орбитальной станции. Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции начали собирать уже в этом году. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить готовность к запуску на целевую орбиту.
Есть также достижения самих российских космонавтов в наши дни. 10 июля 2018 грузовой корабль «Прогресс МС-09», стартовав с Байконура, состыковался с МКС за рекордное короткое время 3 часа 40 минут: а раньше на доставку с Земли до МКС требовалось 2 суток! В 2019 году был поставлен новый рекорд в 3 часа 22 минуты космическим кораблём «Прогресс МС-11» , а в 2020 году – космический корабль «Прогресс МС-15» долетел за 3 часа 18 минут.
В марте 2015 российский космонавт Михаил Корниенко доставлен к МКС, где он прожил почти год – 340 суток. Целью являлось узнать, как космос негативно повлияет на человека при возможном длительном полёте на Марс. По возвращении домой, Михаила сразу начали тестировать. Тестирование показало, что человек может находиться долгое время в космосе. А российский космонавт Олег Кононенко 4 декабря 2018 года начал на борту МКС эксперимент «Магнитный 3Д-биопринтер», тем самым произвёл первую 3D печать, при которой удалось напечатать ткани человеческой кожи и мыши впервые на орбите.
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря 2018 года выполнили выход в открытый космос, чтобы взять образцы материалов с просверленного и впоследствии загерметизированного отверстия в бытовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09». Для этого они впервые вскрыли ножом экранно-вакуумную теплоизоляцию и ножницами разрезали противометеороидную защиту корабля. Взятые космонавтами с отверстия образцы были доставлены на Землю и переданы исследователям.
Россия сохранила сегодня одно из главных наследий СССР – это атомную энергетику и знания по её использованию в хозяйстве. По наследству России также достались 10 АЭС с общей суммой в 28 энергоблоков. Но также нашей стране достались и те АЭС, которые в советские годы приступили к их строительству, но в 90-е годы их стройка оказалась замороженной из-за остановки развития атомной энергетики. Но даже в эти лихие годы физики и строители АЭС начали выводить отечественный атом из тупика и кризиса, первым запустив 4-й новый энергоблок на Балаклавской АЭС в 1993 году. Но на этом свершения в 90-е были закончены. Дальнейшее движение атома в своём возрождении начнётся с 2000-го годов, когда появятся в строю новые энергоблоки: это 3-й блок Калининской АЭС в 2004 году, 1-й и 2-й блоки Ростовской АЭС в 2001 и 2010 года. В период 2007 – 2010 года российскими физиками-атомщиками, атомными архитекторами и строителями было начато строительство 8 новых энергоблоков на разных АЭС. Началось строительство новых российских АЭС, а также тех, что начали строить ещё в советские годы. Так с 2006 – 2019 года в России русские атомщики и строители возвели новые энергоблоки на Белоярской, Калининской, Нововоронежской, Ленинградской, Ростовской, Балтийской и Курской АЭС.
Строятся совершенно новые АЭС в России – это Ленниградская АЭС – 2, что строиться с 2008 года и подключенная первым энергоблоком к единой энергосистеме страны в 2018 году: Нововоронежская АЭС-2, состоящая из двух энергоблоков ВВЭР-1200 с пусками в 2016 и 2019 годах; Курская АЭС – 2, начало строительства в 2018 году. Ещё стоит отметить тот факт, что российские атомщики и архитекторы, можно сказать по новой воссоздали недостроенную в советские годы Крымскую АЭС, после того как в 2014 году Крым воссоединился с Россией.
Также атомщики строят в России комплекс БРЕСТ-ОД-300 – российский проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине и закритическими параметрами пара. Проект реализуется в виде строительства демонстрационного комплекса, состоящего из заводов переработки ОЯТ и фабрикации топлива в замкнутом топливном цикле, и экспериментального реактора БРЕСТ-ОД-300. Благодаря этой технологии Россия является единственной страной мира, которая может перерабатывать ядерные отходы в ядерное топливо для АЭС. Когда для Европы переработанное ядерное топливо является отходами, а для России это «урановые хвосты», которые можно обогатить ураном и вновь применять как топливо. Первое такое топливо нашло своё применение на Белоярской АЭС в 2020 году.