James Charles Phillips (nacido el 9 de marzo de 1933) es un físico estadounidense y miembro de la Academia Nacional de Ciencias (1978). Phillips inventó la teoría exacta de la ionicidad del enlace químico en semiconductores, así como nuevas teorías de redes compactadas (incluidos los vidrios, los superconductores de alta temperatura y las proteínas).
Biografía
Phillips pasó años de posdoctorado en la Universidad de California, Berkeley con Charles Kittel , y en el laboratorio Cavendish , de la Universidad de Cambridge, donde introdujo ideas de la teoría de la polarización parcial que fueron utilizadas allí durante décadas por Volker Heine y otros. Regresó a la Universidad de Chicago como miembro de la facultad (1960-1968). Allí, él y Marvin L. Cohen ampliaron la teoría de la polarización parcial para calcular los espectros ópticos y de fotoemisión fundamentales de muchos semiconductores, con alta precisión. [1] [2] [3]
Phillips regresó a la investigación a tiempo completo en Bell Laboratories (1968-2001), donde completó sus estudios dieléctricos de propiedades de semiconductores. En 1979 inventó una teoría práctica de redes compactadas, conocida como teoría de rigidez , aplicada específicamente primero a vidrios de red, basada en principios topológicos y restricciones de enlace lagrangianas [1100+ citas]. Con el tiempo, esta teoría organizó grandes cantidades de datos de vidrio y culminó en el descubrimiento (1999) por Punit Boolchand de una nueva fase de la materia: la Fase Intermedia de los vidrios, libre de estrés interno y con una transición vítrea casi reversible. Esta teoría ha sido adoptada en Corning , [4] donde ha contribuido a la invención de nuevos vidrios especiales, incluido el vidrio Gorilla (utilizado en más de tres mil millones de dispositivos portátiles en 2014) y otros. En 2001, Phillips se trasladó a la Universidad Rutgers, donde completó su teoría de 1987 de superconductores de alta temperatura como redes dopantes percolativas autoorganizadas , mostrando su sistemática de alta Tc en un diagrama de composición de valencia de Pauling único con una característica simétrica similar a una cúspide, completamente diferente a la conocida para las temperaturas críticas Tc de cualquier otra transición de fase. [5]
Luego encontró una manera [6] de conectar las ideas de Per Bak sobre la criticidad autoorganizada con las proteínas, que son redes compactadas en glóbulos por fuerzas hidropáticas, utilizando una nueva escala de hidrofobicidad (similar en precisión a su escala dieléctrica de ionicidad) inventada en Brasil utilizando métodos bioinformáticos en más de 5000 estructuras en la Base de Datos de Proteínas. [7]
Desde entonces, Phillips ha aplicado sus métodos de escalamiento bioinformático a varias familias de importancia médica. [8]
En 2020, Philips contribuyó con un manuscrito a las Actas de la Academia Nacional de Ciencias en el que concluía que la evolución de la dineína humana muestra características "indicativas de un diseño inteligente". [9] Una carta adjunta no respaldaba esta controvertida conclusión: "Invocar un diseño inteligente en un intento de apuntalar generalizaciones injustificadas sobre la evolución es un non sequitur en gran medida". [10] El trabajo continuó para analizar la evolución del coronavirus (CoV) de 2003 a 2019. Identificó un nuevo conjunto de mutaciones de pico "niveladas" sugeridas para explicar la altísima contagiosidad del CoV2019. La teoría también predijo el altísimo éxito de la vacuna de Oxford, del que luego se informó en los periódicos. [11] Finalmente, a finales de 2022 identificó un cambio cualitativo en el conjunto de mutaciones de pico, que pasaron de ser más niveladas a concentrarse cerca de unos pocos sitios en el dominio de unión al receptor. Este cambio explica el final abrupto de la pandemia de CoV en 2023 [12]
Publicaciones
Phillips ha publicado cuatro libros y más de 500 artículos. Ha modelado su trabajo según el de Enrico Fermi y Linus Pauling ; enfatiza nuevas ideas generales en el contexto concreto de la resolución de problemas. Uno de sus puntos destacados no mencionados anteriormente es su (1994) solución bifurcada a las fracciones encontradas en relajación exponencial estirada , el problema sin resolver más antiguo (~ 140 años) en la ciencia. Este controvertido modelo topológico fue confirmado en un experimento decisivo por Corning, con sus mejores gafas en geometrías especialmente diseñadas (2011). Su teoría de la bifurcación también explica (2010, 2012) las distribuciones de 600 millones de citas de 25 millones de artículos (todos de ciencia del siglo XX), y por qué cambiaron abruptamente en 1960. [13]
Referencias
- ^ Phillips, JC Enlaces y bandas en semiconductores (Nueva York: Academic: 1973)
- ^ Phillips, JC y Lucovsky G. Enlaces y bandas en semiconductores (Nueva York: Momentum: 2009)
- ^ Cohen, ML y Chelikowsky, JR Estructura electrónica y propiedades ópticas de semiconductores (Berlín:Springer:1988)
- ^ Mauro, JC Amer. Cerámica. Soc. Toro. 90, 32 (2011)
- ^ Phillips, JC Proc. Natl. Acad. Sci. 107,1307 (2010)
- ^ Phillips, JC Phys. Rev. E 80, 051916 (2009)
- ^ Zebende, G. y Moret, M. Phys. Rev. E 75, 011920 (2007)
- ^ Phillips, JCPhys. A 427.277 (2015)
- ^ Phillips, JC PNAS 117, 7799-7802 (2020)
- ^ Koonin, EV, Wolf, YI y Katsnelson, MI PNAS 117, 19639 (2020)
- ^ Phillips, JC arXiv2008.12168 28 de agosto de 2020
- ^ Moret, MA y Phillipos, JC Eur. Phys. J. B 97:123 (2024).
- ^ Naumis, GG y Phillips, JCJ Sol. No cristalino 358, 893 (2012)
Enlaces externos
- Red de Historia de la Física del AIP