Este artículo enumera los principales acontecimientos históricos en la historia de la física de la materia condensada . Esta rama de la física se centra en la comprensión y el estudio de las propiedades físicas y las transiciones entre fases de la materia . La materia condensada se refiere a materiales donde las partículas ( átomos , moléculas o iones ) están muy juntas o interactúan entre sí, como los sólidos y los líquidos . Este campo explora una amplia gama de fenómenos, incluidas las propiedades electrónicas , magnéticas , térmicas y mecánicas de la materia .
Esta cronología incluye avances en subcampos de la física de la materia condensada, como la cristalografía teórica , la física del estado sólido , la física de la materia blanda , la física mesoscópica , la física de materiales , la física de bajas temperaturas , las teorías microscópicas del magnetismo en la materia y las propiedades ópticas de la materia y los metamateriales .
Aunque las propiedades de los materiales se modelaron antes de 1900, los temas de materia condensada se consideraron parte de la física desde el desarrollo de la mecánica cuántica y las teorías microscópicas de la materia. Según Philip W. Anderson , el término "materia condensada" apareció alrededor de 1965. [ 1 ]
Para conocer la historia de la mecánica de fluidos , consulte la cronología de la mecánica de fluidos y medios continuos .
Antes de la mecánica cuántica
Prehistoria
- 28.000–12.000 AP – Paleolítico Superior : evidencia más antigua de objetos de cerámica hechos con fines rituales. [ 2 ]
- 10.000–3300 a. C. – Neolítico : desarrollo de la cerámica , así como las primeras evidencias de producción de vidrio y metalurgia . [ 3 ]
- 3300–1200 a. C. – Edad del Bronce : desarrollo de la metalurgia , con la combinación de cobre y estaño para crear bronce . [ 4 ]
- 1200–300 a. C. – Edad del Hierro : desarrollo de la metalurgia ferrosa , que permitió que el hierro y el acero reemplazaran en gran medida al bronce. [ 5 ]
Antigüedad

- Siglo VIII a. C.: primeros escritos sobre las propiedades magnéticas de la magnetita en la Antigua Grecia . [ 6 ]
- Siglo VI a. C. – Tales de Mileto observa que frotar pieles contra diversas sustancias, como el ámbar , provocaba una atracción entre ambas, que ahora se sabe que es causada por la electricidad estática . [ 7 ] [ 8 ]
- Siglo V a. C. – Leucipo y Demócrito postulan la filosofía del atomismo . [ 9 ]
- Siglo IV a. C. – Aristóteles describe la composición de la materia en términos de los cuatro elementos clásicos , fundando la física aristotélica . [ 10 ]
- Siglo I d. C. – Plinio el Viejo, en su Historia Natural, relata la historia de Magnes, el pastor que descubrió las propiedades magnéticas de algunas piedras de hierro . [ 6 ]
- 160 d. C. – Claudio Ptolomeo escribe su libro Óptica sobre la reflexión y la refracción de la luz, y tabula los ángulos de refracción para varios medios. Encontró una ley de refracción válida para ángulos pequeños. [ 11 ]
Teorías clásicas anteriores al siglo XIX
- 1611 – Johannes Kepler enuncia por primera vez la conjetura de Kepler sobre el empaquetamiento de esferas en el espacio euclidiano tridimensional . Esta afirma que ninguna disposición de esferas de igual tamaño que llenen el espacio tiene una densidad media mayor que la de las disposiciones de empaquetamiento compacto cúbico ( cúbico centrado en las caras ) y hexagonal . [ 12 ]
- 1621 – Willebrord Snellius reformula las leyes de refracción y reflexión de la luz en la ley de Snell . [ 13 ]
- 1660 – Robert Hooke postula la ecuación más simple de elasticidad lineal conocida como la ley de Hooke . [ 14 ]
- 1687 – Isaac Newton postula las leyes del movimiento de Newton . [ 15 ]
- 1701 – Newton estudia el calor, lo que lleva a la ley de enfriamiento de Newton . [ 16 ]
- 1729 – El científico Stephen Gray descubre la conducción eléctrica de los metales. [ 17 ]
- 1778 – El diamagnetismo fue descubierto por primera vez cuando Anton Brugmans observó en 1778 que el bismuto era repelido por los campos magnéticos. [ 18 ]
- 1781 – René Just Haüy (a menudo denominado el "Padre de la Cristalografía Moderna" [ 19 ] ) descubre que los cristales siempre se exfolian a lo largo de planos cristalográficos. Basándose en esta observación y en el hecho de que los ángulos interfaciales en cada especie cristalina siempre tienen el mismo valor, Haüy concluyó que los cristales deben ser periódicos y estar compuestos por filas dispuestas regularmente de pequeños poliedros ( moléculas integradas ). Esta teoría explicaba por qué todos los planos cristalinos están relacionados por números racionales pequeños (la ley de los índices racionales). [ 20 ] [ 21 ]
siglo XIX

- 1800 – Alessandro Volta desarrolla la pila voltaica , la primera batería eléctrica . [ 22 ]
- 1803–1808 – John Dalton reconsidera la teoría atómica de la materia para comprender la química. [ 23 ]
- 1816 – David Brewster descubre la birrefringencia por tensión en el diamante. [ 24 ]
- 1819 – Experimentalmente, Pierre Louis Dulong y Alexis Thérèse Petit descubrieron que la capacidad calorífica específica de los sólidos era cercana a un valor constante dado por la ley de Dulong-Petit . [ 25 ]
- 1821 – Thomas Johann Seebeck descubre el efecto termoeléctrico , relacionado por el coeficiente de Seebeck . [ 26 ]
- 1822 – Joseph Fourier propone la ley de conducción térmica de Fourier y la ecuación del calor . [ 27 ]
- 1826 – Moritz Ludwig Frankenheim deduce las 32 clases de cristales utilizando la restricción cristalográfica , consistente con las leyes de Haüy, de que solo se permiten ejes de rotación de 2, 3, 4 y 6 pliegues. [ 28 ]
- 1827 – Georg Ohm publica la relación de proporcionalidad entre la corriente eléctrica y el voltaje en los metales, conocida como la ley de Ohm . [ 29 ]
- 1834 – Jean-Charles Peltier descubre el efecto Peltier : calentamiento mediante una corriente eléctrica en la unión de dos metales diferentes. [ 30 ]
- 1839 – William Hallowes Miller inventa las relaciones zonales proyectando las caras de un cristal sobre la superficie de una esfera circunscrita. Se definen los índices de Miller , que forman un sistema de notación en cristalografía para los planos en las redes cristalinas (de Bravais) . [ 31 ]
- 1840 – James Prescott Joule formula la ecuación para el calentamiento Joule, cuantificando la cantidad de calor producido en un circuito como proporcional al producto de la duración del tiempo, la resistencia y el cuadrado de la corriente que lo atraviesa. [ 32 ]
- 1845 – Michael Faraday estudia la interacción de la luz y los campos magnéticos con la materia ( rotación de Faraday ). [ 33 ]
- 1848 – Louis Pasteur descubre que el tartrato de amonio sódico puede cristalizar en formas levógiras y dextrógiras, y demuestra que ambas formas pueden rotar la luz polarizada en direcciones opuestas. Esta fue la primera demostración de quiralidad molecular y también la primera explicación de la isomería . [ 34 ]
- 1850 – Auguste Bravais desarrolla el concepto de redes de Bravais para describir la periodicidad en los cristales. Deriva las 14 redes espaciales. [ 35 ]
- 1853 – Descubrimiento de la ley de Wiedemann-Franz que relaciona las conductividades térmica y eléctrica, por Gustav Wiedemann y Rudolph Franz . [ 36 ]
- 1854 – Lord Kelvin descubre el efecto termoeléctrico Thomson . [ 37 ]
- 1859 – Gustav Kirchhoff introduce el concepto de cuerpo negro y demuestra que su espectro de emisión depende únicamente de su temperatura. [ 38 ]
- 1861–1865 – James Clerk Maxwell resume las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo en una versión temprana de las ecuaciones de Maxwell y relaciona el electromagnetismo con la luz en sus publicaciones Sobre las líneas físicas de fuerza y Una teoría dinámica del campo electromagnético . [ 39 ]
- 1867 – Dmitry Chernov establece las temperaturas críticas del acero . [ 40 ]
- 1872 – Ludwig Boltzmann concibe la ecuación de transporte de Boltzmann , que describe el comportamiento estadístico de un sistema termodinámico que no se encuentra en estado de equilibrio . [ 41 ]
- 1872 – Ludvig Lorenz encuentra el número de Lorenz, la constante de la ley de Wiedemann-Franz. [ 42 ]
- 1874 – Karl Ferdinand Braun descubrió la rectificación de corriente utilizando una unión metal-semiconductor de contacto puntual . [ 43 ]
- 1875 – John Kerr descubre la doble refracción de sólidos y líquidos, ahora conocida como el efecto Kerr . [ 44 ]
- 1876 – Josiah Willard Gibbs introduce el concepto de transición de fase . [ 40 ]
- 1879 – Edwin Hall descubre el efecto Hall . [ 45 ]
- 1879 – Leonhard Sohncke enumera los 65 sistemas de puntos cristalográficos utilizando rotaciones y reflexiones además de traslaciones . [ 46 ]
- 1880 – Primera demostración del efecto piezoeléctrico directo por los hermanos Pierre Curie y Jacques Curie . [ 47 ]
- 1883 – Thomas Edison descubre la emisión termoiónica o efecto Edison. [ 48 ]
- 1887 – Floris Osmond nombra las fases del acero. [ 40 ]
- 1887 – Heinrich Hertz descubre el efecto fotoeléctrico . [ 49 ]
- 1888–1889 – Friedrich Reinitzer describe por primera vez las propiedades ópticas cristalinas de los cristales líquidos y su capacidad de fluir, y Otto Lehmann las confirma . [ 50 ]
- 1891 – Derivación de los 230 grupos espaciales (añadiendo simetría especular al trabajo de Sohncke) mediante un esfuerzo colaborativo de Evgraf Fedorov y Arthur Schoenflies . [ 51 ] [ 52 ]
- 1895 – Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X en experimentos con haces de electrones en plasma. [ 38 ]
- 1895 – Hendrik Lorentz deduce la fuerza de Lorentz para partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos. [ 53 ]
- 1895 – Pierre Curie descubre empíricamente que la susceptibilidad magnética de muchos materiales es inversamente proporcional a la temperatura, según la ley de Curie . También descubrió que el magnetismo permanente se perdía después de cierta temperatura de Curie . [ 6 ]
- 1896–1897 – Pieter Zeeman observa por primera vez el efecto de desdoblamiento de Zeeman aplicando un campo magnético a fuentes de luz. [ 54 ]
- 1897 – La experimentación de J.J. Thomson con rayos catódicos lo llevó a sugerir una unidad fundamental más de 1000 veces más pequeña que un átomo, basándose en la alta relación carga-masa . Llamó a la partícula "corpúsculo", pero científicos posteriores prefirieron el término electrón . [ 55 ]
siglo XX

Principios del siglo XX
- 1900 – Max Planck utiliza por primera vez la teoría cuántica para explicar la radiación del cuerpo negro .
- 1900 – Paul Drude propone el modelo de Drude para explicar las propiedades térmicas y eléctricas de los metales.
- 1901 – Owen Willans Richardson modela teóricamente por primera vez la emisión termoiónica .
- 1905 – Los artículos del Annus mirabilis de Albert Einstein , en los que postula la relatividad especial , la teoría del movimiento browniano y explica el efecto fotoeléctrico utilizando la mecánica cuántica.
- 1905 – Paul Langevin desarrolla la teoría clásica del diamagnetismo .
- 1907:
- El modelo de sólidos de Einstein predice las desviaciones del calor específico de los sólidos con respecto a la ley de Dulong-Petit.
- La primera teoría que describe los defectos cristalográficos fue desarrollada por Vito Volterra .
- Pierre Weiss introduce la teoría de dominios magnéticos del ferromagnetismo .
- 1909 – Lorentz desarrolla el modelo clásico del oscilador de Lorentz para describir la respuesta óptica de los materiales. [ 56 ]
- 1911:
- Heike Kamerlingh Onnes y Gilles Holst descubren la superconductividad en el mercurio.
- El concepto de hueco de electrón fue desarrollado por Karl Baedeker para comprender los semiconductores .
- 1912:
- Max von Laue descubre la difracción de rayos X por los cristales.
- Peter Debye desarrolla un modelo para el calor específico de los sólidos en términos de fonones , conocido como modelo de Debye .
- Geertruida Lorentz aplica las ecuaciones del movimiento browniano de Einstein al ruido en los circuitos eléctricos.
- 1913 – William Henry Bragg y Lawrence Bragg utilizan rayos X para analizar cristales.
- 1917 – Weiss y Auguste Piccard observan por primera vez el efecto magnetocalórico .
- 1919 – Walter H. Schottky introduce el concepto de ruido de disparo mientras estudiaba tubos de vacío.
- 1919 – Hendrika Johanna van Leeuwen redescubre el teorema de Bohr-Van Leeuwen , que muestra que las propiedades magnéticas de la materia se deben a la mecánica cuántica.
- 1920:
- Joseph Valasek descubre la ferroelectricidad en la sal de Rochelle . [ 57 ]
- Hermann Staudinger sugiere que las moléculas pequeñas pueden unirse mediante enlaces covalentes para formar polímeros . [ 58 ]
- Wilhelm Lenz describe por primera vez el modelo de Ising como un modelo para el magnetismo en la materia.
- 1923 – Pierre Auger descubre el efecto Auger , en el que el llenado de la vacante de la capa interna de un átomo va acompañado de la emisión de un electrón del mismo átomo.
- 1923 – Louis de Broglie extiende la dualidad onda-partícula a las partículas, postulando que los electrones en movimiento están asociados con ondas. Predice que las longitudes de onda vienen dadas por la constante de Planck h dividida por el momento del electrón mv = p : λ = h / mv = h / p . [ 38 ]
- Entre 1923 y 1927, la difracción de ondas electrónicas se demuestra experimentalmente de forma independiente mediante los experimentos de Davisson-Germer y los experimentos de George Paget Thomson y Alexander Reid.
- 1924 – Satyendra Nath Bose explica la ley de Planck utilizando una nueva ley estadística que rige a los bosones , y Einstein la generaliza para predecir el condensado de Bose-Einstein . La teoría se conoce como estadística de Bose-Einstein . [ 38 ]
- 1924 – Wolfgang Pauli describe el principio de exclusión de Pauli, que establece que dos fermiones idénticos no pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico, un hecho que explica muchas características de la tabla periódica . [ 38 ]
- 1925 – Werner Heisenberg , Max Born y Pascual Jordan desarrollan la formulación de la mecánica cuántica en la mecánica matricial. [ 38 ]
- 1925 – Ernst Ising encuentra la solución analítica al modelo de Ising unidimensional.
- 1926:
- Enrico Fermi descubre la conexión entre el teorema del espín y la estadística .
- Paul Dirac introduce la estadística de Fermi-Dirac .
- Erwin Schrödinger utiliza el postulado de onda electrónica de De Broglie (1924) para desarrollar una ecuación de Schrödinger ; también introduce el operador hamiltoniano en la mecánica cuántica.
- El ruido de Johnson-Nyquist fue medido por primera vez por John B. Johnson en los Laboratorios Bell . Describió sus hallazgos a Harry Nyquist , también en los Laboratorios Bell, quien pudo explicar los resultados.
- 1927:
- Max Born y J. Robert Oppenheimer introducen la aproximación de Born-Oppenheimer , que permite aproximar rápidamente la energía y las funciones de onda de moléculas más pequeñas.
- Pauli modela la contribución paramagnética de los electrones itinerantes debido a los espines ( paramagnetismo de Pauli ).
- Walter Heitler y Fritz London introducen los conceptos de la teoría del enlace de valencia y la aplican a la molécula de hidrógeno .
- Llewellyn Thomas y Fermi desarrollan el modelo de Thomas-Fermi para un gas en una caja .
- Chandrasekhara Venkata Raman estudia la dispersión de fotones ópticos por electrones, ahora conocida como espectroscopia Raman .
- Walter Heitler utiliza la ecuación de onda de Schrödinger para mostrar cómo se unen las funciones de onda de dos átomos de hidrógeno , con términos positivos, negativos y de intercambio, para formar un enlace covalente .
- Robert S. Mulliken trabaja, en coordinación con Hund, para desarrollar una teoría de orbitales moleculares donde los electrones se asignan a estados que se extienden por toda una molécula y, en 1932, introduce muchas terminologías nuevas de orbitales moleculares, como enlace σ , enlace π y enlace δ .
- Eugene Wigner relaciona las degeneraciones de los estados cuánticos con las representaciones irreducibles de los grupos de simetría.
- Arnold Sommerfeld extiende el modelo de Drude utilizando la estadística de Fermi-Dirac, lo que conduce al modelo de electrones libres .
- Douglas Hartree introdujo la ecuación de Hartree para los átomos. [ 59 ]
- 1928–1930 – John Hasbrouck Van Vleck formaliza la teoría cuántica del magnetismo y formula el paramagnetismo de Van Vleck .
- 1928 – Linus Pauling describe la naturaleza cuántica de los enlaces químicos .
- 1928 – Friedrich Hund y Robert S. Mulliken introducen el concepto de orbitales moleculares .
- 1929:
- Felix Bloch demuestra el teorema de Bloch .
- John Lennard-Jones introduce la aproximación de combinación lineal de orbitales atómicos (LCAO) para el cálculo de orbitales moleculares .
- Peierls acuña el término dispersión de Umklapp . [ 60 ]
- Primera observación de oscilaciones de plasma por Irving Langmuir y Lewi Tonks . [ 61 ]
- Egil Hylleraas encuentra una solución aproximada para el átomo de helio . [ 62 ]
- 1930:
- Léon Brillouin desarrolla el concepto de zona de Brillouin .
- Bloch introduce la teoría de las ondas de espín y los magnones ,
- Erich Hückel introduce el método de orbitales moleculares de Hückel , que amplía la teoría de orbitales para determinar las energías de los orbitales de electrones pi en sistemas de hidrocarburos conjugados.
- Fritz London explica que las fuerzas de van der Waals se deben a la interacción de los momentos dipolares fluctuantes entre las moléculas.
- Landau formuló el concepto de cuantización de Landau , explicando la contribución diamagnética de un gas de electrones libres (diamagnetismo de Landau) y prediciendo el efecto De Haas-Van Alphen . Este efecto fue medido unos meses después por Wander Johannes de Haas y su alumno Pieter M. van Alphen.
- 1931:
- Las relaciones recíprocas de Onsager fueron propuestas por primera vez por Lars Onsager.
- Ralph Kronig y William Penney resuelven el problema de la matriz periódica infinita de barreras de potencial rectangulares ( modelo de Kronig-Penney ).
- Alan Herries Wilson desarrolló la teoría de la estructura de bandas electrónicas para describir las propiedades de conducción de los sólidos. También distinguió entre semiconductores intrínsecos y extrínsecos .
- El concepto de excitones fue propuesto por Yakov Frenkel .
- John Lennard-Jones propone el potencial interatómico de Lennard-Jones .
- Ernst Ruska crea el primer microscopio electrónico . [ 38 ]
- 1932 – Werner Heisenberg aplica la teoría de perturbaciones al problema de los dos electrones para mostrar cómo la resonancia que surge del intercambio de electrones puede explicar las fuerzas de intercambio .
- 1933:
- Walther Meissner y Robert Ochsenfeld descubrieron el efecto Meissner midiendo la distribución del campo magnético fuera de muestras superconductoras de estaño y plomo.
- Landau modela el antiferromagnetismo por primera vez.
- Landau introduce el concepto de cuasipartícula electrón-fonón, denominada polarón .
- Erich Mollwo , trabajando con Robert Wichard Pohl, concluye que el color en los haluros de metales alcalinos se debe a la existencia de centros F (centros de color). [ 63 ]
- 1935:
- JN Rjabinin y Lev Shubnikov descubren experimentalmente la superconductividad de tipo II . [ 64 ] [ 65 ]
- Las ecuaciones de Londres fueron desarrolladas por los hermanos Fritz y Heinz London .
- Hartree introduce el método Hartree-Fock . [ 66 ]
- 1937:
- Landau introduce la teoría de Landau sobre las transiciones de fase .
- Jan Hendrik de Boer y Evert Verwey , e independientemente Peierls y Nevill Francis Mott, introducen el problema de la transición metal-aislante . [ 67 ] [ 68 ] Otros desarrollos incluyen el descubrimiento de la transición de Verwey y la teoría del aislante de Mott . [ 67 ]
- Las funciones de Wannier fueron introducidas por Gregory Wannier .
- Conyers Herring teoriza sobre la posibilidad de semimetales de Weyl . [ 69 ]
- 1938 – El equipo de Pyotr Kapitsa descubre la superfluidez .
- 1941 – Landau introduce el concepto de segundo sonido . [ 70 ]
- 1944 – Lars Onsager encuentra una solución analítica para el modelo de Ising bidimensional.
- 1947 – William Shockley , John Bardeen y Walter Houser Brattain desarrollan el primer transistor .
- 1947 – PR Wallace publica por primera vez la teoría del grafito monocapa ( grafeno ) .
- 1948 – Louis Néel descubre el ferrimagnetismo
- 1945–1946 – Ernest O. Wollan , y de forma independiente Clifford Shull , llevan a cabo los primeros experimentos de difracción de neutrones .
- 1947–1948 – Hendrik Casimir y Dirk Polder en los Laboratorios de Investigación de Philips proponen la existencia del efecto Casimir-Polder entre dos átomos polarizables y entre dicho átomo y una placa conductora. [ 71 ] [ 72 ] Después de una conversación con Niels Bohr , quien sugirió que tenía algo que ver con la energía del punto cero .
- 1947–1948 – El desarrollo formal de la teoría cuántica de campos por Richard Feynman , Julian Schwinger , Shin'ichirō Tomonaga y Freeman Dyson .
- 1949 – Werner Ehrenberg y Raymond E. Siday predicen por primera vez el efecto Aharonov-Bohm . [ 73 ]
Segunda mitad del siglo XX

- 1950 – Vitaly Ginzburg y Landau formulan la teoría fenomenológica de los superconductores .
- 1950 – Tomonaga introduce el modelo de líquido de Luttinger para electrones en 1D.
- 1952 – David Pines y David Bohm proponen el plasmón (cuanto de oscilación del plasma en metales) .
- 1952 – Jacques Friedel describe por primera vez las oscilaciones de Friedel .
- 1953 – Léon Van Hove analiza por primera vez la aparición de singularidades de Van Hove para el caso de densidades de estados de fonones .
- 1953 – Charles H. Townes , James P. Gordon y Herbert Zeiger demuestran el primer máser . [ 74 ]
- 1954:
- La teoría de Lindhard sobre el apantallamiento del campo eléctrico fue publicada por Jens Lindhard .
- El método de unión apretada fue concebido por John Clarke Slater y George Fred Koster . [ 75 ]
- Bernd T. Matthias formula las reglas empíricas de Matthias para encontrar superconductores. [ 76 ]
- Herbert Fröhlich presenta el hamiltoniano de Frölich para polarones. [ 77 ]
- Publicación de *Teoría dinámica de las redes cristalinas* por Max Born y Huang Kun , que introduce la aproximación de Born-Huang y la regla de Cauchy-Born .
- 1954–1957 – Malvin Ruderman y Charles Kittel desarrollan la teoría de la interacción de intercambio indirecto , que más tarde fue ampliada por Tadao Kasuya y Kei Yosida en la teoría RKKY .
- 1955 – Gene Dresselhaus descubre el acoplamiento espín-órbita de Dresselhaus . [ 78 ]
- 1955 – Takeo Matsubara introduce su función de Green de muchos cuerpos basada en el formalismo de frecuencia de Matsubara .
- 1956 – Landau desarrolla la teoría de los electrones interactuantes en los sólidos, la teoría del líquido de Fermi.
- 1957:
- Teoría BCS de Bardeen, Leon Cooper y John Robert Schrieffer .
- Rolf Landauer , quien fue el primero en sugerir una versión de la fórmula de Landauer .
- Ryogo Kubo, quien presentó por primera vez la fórmula de Kubo , [ 79 ] [ 80 ] para expresar la respuesta lineal de una cantidad observable debido a una perturbación dependiente del tiempo utilizando la mecánica cuántica.
- Jack Kilby propone el primer circuito integrado . [ 81 ]
- 1957–1959 – Kubo, Paul C. Martin y Schwinger introdujeron la condición KMS y la utilizaron en 1959 para definir las funciones de Green termodinámicas.
- 1958:
- Philip W. Anderson comienza a desarrollar la teoría de las transiciones metal-aislante y la localización de Anderson .
- John Hopfield acuña el término polaritón en la teoría del dieléctrico de Hopfield . [ 82 ]
- John Clarke , Michel Devoret y John M. Martinis demuestran el efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en una unión Josephson . [ 83 ]
- 1958–1960 – El primer láser es construido por Theodore Maiman en Hughes Aircraft Company , basándose en una patente de Townes y Arthur Leonard Schawlow . [ 74 ]
- 1959 – Emmanuel Rashba y Valentin I. Sheka descubren el acoplamiento espín-órbita de Rashba . [ 84 ]
- 1961–1964 – Schwinger, OV Konstantinov y Vladimir I. Perel, Leo Kadanoff y Gordon Baym , y Leonid Keldysh desarrollan independientemente el formalismo de Keldysh . [ 85 ]
- 1962:
- Jeffrey Goldstone , Yoichiro Nambu , Abdus Salam y Steven Weinberg desarrollaron lo que ahora se conoce como el Teorema de Goldstone : si existe una transformación de simetría continua bajo la cual el lagrangiano es invariante, entonces o bien el estado de vacío también es invariante bajo la transformación, o bien deben existir partículas sin espín de masa cero, denominadas en adelante bosones de Nambu-Goldstone .
- Philip W. Anderson propone un mecanismo de ruptura espontánea de simetría (más tarde denominado mecanismo de Higgs ) para los superconductores.
- Brian Josephson predijo el efecto Josephson de tunelización de electrones en superconductores .
- El efecto Little-Parks fue descubierto por William A. Little y Ronald D. Parks. [ 86 ]
- 1963: John Hubbard , Martin Gutzwiller y Junjiro Kanamori proponen cada uno de forma independiente el modelo Hubbard .
- 1964 – Jun Kondō modela el mínimo de resistencia en metales, dando lugar al modelo de Kondo y a la predicción del efecto Kondo . El desarrollo de la teoría del funcional de la densidad comienza con los teoremas de Walter Kohn y Pierre Hohenberg .
- 1966–1967: El teorema de Mermin-Wagner es demostrado por N. David Mermin , Herbert Wagner e independientemente por Pierre Hohenberg. [ 87 ]
- 1966–1968 – Zhores Alferov e independientemente Herbert Kroemer crearon los primeros láseres basados en heteroestructuras . [ 88 ]
- 1967 – Volker Heine acuña el término «materia condensada» . [ 1 ]
- 1967 – Victor Veselago describe teóricamente por primera vez los materiales de índice negativo . [ 89 ]
- 1970 – La científica francesa Madeleine Veyssié acuña el término materia blanda ( en francés : matière molle ). [ 90 ]
- 1971:
- El efecto Hall de espín fue predicho por Mikhail I. Dyakonov y Vladimir I. Perel.
- Pierre-Gilles de Gennes introduce el modelo de reptación para la física de polímeros .
- Polder y Michael Van Hove desarrollan la teoría de la transferencia de calor radiativa de campo cercano entre medios no magnéticos arbitrarios.
- 1971–75 – Michael Fisher , Kenneth G. Wilson y Leo Kadanoff idean el grupo de renormalización .
- 1972 – David Lee , Douglas Osheroff y Robert Coleman Richardson descubrieron dos transiciones de fase del helio-3 a lo largo de la curva de fusión, que pronto se identificaron como las dos fases superfluídas.
- 1972 – Vadim Berezinskii , J. Michael Kosterlitz y David J. Thouless desarrollan el concepto de transición de fase de Berezinskii-Kosterlitz-Thouless en el modelo XY .
- 1973 – Peter Mansfield formula la teoría física de la resonancia magnética nuclear (RMN) [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]
- 1979:
- Giorgio Parisi encuentra una solución al modelo de Sherrington-Kirkpatrick para vidrios de espín .
- El modelo de Su-Schrieffer-Heeger fue ideado por Wu-Pei Su, John Robert Schrieffer y Alan J. Heeger para describir el aumento de la conductividad eléctrica de la cadena polimérica de poliacetileno cuando se dopa. [ 95 ] [ 96 ]
- Alexey Ekimov crea los primeros puntos cuánticos y sus efectos de tamaño cuántico. [ 97 ]
- 1980 – Klaus von Klitzing descubre el efecto Hall cuántico entero.
- 1980 – Richard Feynman propone la computación cuántica .
- 1981 – Gerd Binnig y Heinrich Rohrer desarrollaron el microscopio de efecto túnel (STM, por sus siglas en inglés), un instrumento para obtener imágenes de superficies a nivel atómico .
- 1982 – Robert Laughlin , Horst Störmer y Daniel Tsui descubren el efecto Hall cuántico fraccionario .
- 1982 – Primera observación de un cuasicristal por Dan Shechtman . [ 98 ]
- 1982 – Frank Wilczek explora la estadística fraccionaria de las cuasipartículas en dos dimensiones y acuña el término " anyon ".
- 1985 – Descubrimiento del fullereno C 60 por Richard Smalley , Robert Curl y Harry Kroto .
- 1985 – Patrick A. Lee y A. Douglas Stone acuñan el término fluctuaciones de conductancia universales . [ 99 ]
- 1986 – Binnig, Calvin Quate y Christoph Gerber inventan el primer microscopio de fuerza atómica (AFM).
- 1986 – Descubrimiento de la superconductividad de alta temperatura por K. Alex Müller y Georg Bednorz .
- 1987 – Karl Alexander Müller y Georg Bednorz descubren la superconductividad de alta temperatura en la cerámica.
- 1988 – Albert Fert y Peter Grünberg descubren la magnetorresistencia gigante .
- 1988 – Los cuantos de conductancia se demuestran por primera vez en contactos puntuales cuánticos . [ 100 ]
- 1989 – Jainendra K. Jain propone el concepto de fermiones compuestos . [ 101 ]
- 1991 – Sumio Iijima descubre los nanotubos de carbono.
- 1995 – Eric Cornell , Carl Wieman y Wolfgang Ketterle demuestran por primera vez el condensado experimental de Bose-Einstein .
- 1997 – Descubrimiento experimental de óxidos de tierras raras que se comportan como hielo de espín por Steven T. Bramwell , Mark Harris y colaboradores, quienes también acuñaron el término. [ 102 ]
- 1998 – Thomas Callister Hales demuestra la conjetura de Kepler.
- 1998 – Lene Hau produce luz lenta con una velocidad de 17 m/s. [ 103 ]

siglo XXI
- 2000 – Se mide por primera vez el cuanto de conductancia térmica . [ 104 ]
- 2000 Alexei Kitaev introduce la teoría de la cadena de Kitaev . [ 105 ]
- 2001 – Pierre Agostini y Ferenc Krausz desarrollan independientemente fuentes pulsadas de attosegundos , lo que da lugar al desarrollo de la física de attosegundos . [ 106 ]
- 2003 – Deborah S. Jin y su colaboración producen el primer condensado fermiónico . [ 107 ]
- 2004 – El grafeno monocapa fue producido e identificado por primera vez de forma inequívoca por el grupo de Andre Geim y Konstantin Novoselov . [ 108 ]
- 2005 – Charles Kane y Gene Mele proponen el efecto Hall de espín cuántico . [ 109 ]
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Véase también
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