Salvatore Torquato


Salvatore Torquato es un científico teórico estadounidense nacido en Falerna, Italia . Su trabajo de investigación ha impactado en una variedad de campos, incluyendo física , [6] química , [7] matemáticas aplicadas y puras , [8] ciencia de materiales , [9] ingeniería , [10] y física biológica. Es el profesor Lewis Bernard de Ciencias Naturales en el Departamento de Química y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales de Princeton en la Universidad de Princeton.. Ha sido miembro principal de la facultad en el Centro de Ciencias Teóricas de Princeton, una empresa dedicada a explorar fronteras a través de las ciencias naturales teóricas. También es miembro asociado de la facultad en tres departamentos o programas de la Universidad de Princeton: Física, Programa de Matemática Aplicada y Computacional e Ingeniería Mecánica y Aeroespacial. En múltiples ocasiones, fue miembro de la Facultad de Matemáticas y de la Facultad de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey. [11]

El trabajo de investigación de Torquato se centra en la mecánica estadística y la teoría de la materia condensada blanda . Un tema común del trabajo de investigación de Torquato es la búsqueda de principios unificadores y rigurosos para dilucidar una amplia gama de fenómenos físicos. A menudo, su trabajo ha desafiado o anulado la sabiduría convencional, lo que llevó al resurgimiento de varios campos o nuevas direcciones de investigación. De hecho, el impacto de su trabajo se ha extendido mucho más allá de las ciencias físicas, incluidas las ciencias biológicas, la geometría discreta y la teoría de números . Actualmente, su trabajo publicado ha sido citado más de 46,650 veces y su índice h es 113 según su página de Google Scholar. [12]

Torquato ha hecho contribuciones fundamentales a nuestra comprensión de la aleatoriedad de las fases condensadas de la materia mediante la identificación de métricas de orden sensible. Es uno de los expertos mundiales en problemas de empaquetamiento, incluido el pionero de la noción del estado "atascado al azar máximo" de los empaques de partículas, [13] [14] identificando una conjetura similar a Kepler para los empaques más densos de partículas no esféricas, [15] y proporcionar una fuerte evidencia teórica de que los empaques de esferas más densos en altas dimensiones (un problema de importancia en las comunicaciones digitales) están desordenados contra intuición, no ordenados como en nuestro mundo tridimensional. [16] Ha diseñado el algoritmo principal para reconstruir microestructuras de medios aleatorios. [17]Torquato formuló el primer modelo de autómata celular integral del crecimiento del cáncer. [18] Ha realizado contribuciones fundamentales al estudio de materiales heterogéneos aleatorios, incluida la escritura del tratado muy aclamado sobre este tema llamado "Materiales heterogéneos aleatorios". [19] Es una de las autoridades mundiales en "materiales por diseño" que utilizan técnicas de optimización, [20] [21] incluida la mecánica estadística "inversa". Más recientemente, introdujo un nuevo estado exótico de la materia llamado "hiperuniformidad desordenada", [22] que es intermedio entre un cristal y un líquido. Estos estados de la materia están dotados de nuevas propiedades físicas.[23] [24] [25] [26]Un estudio reciente ha descubierto que los números primos en ciertos intervalos grandes poseen un orden imprevisto en las escalas de longitud y representan el primer ejemplo de una nueva clase de sistemas de muchas partículas con patrones de difracción de puntos puros, que se denominan efectivamente límite-periódico . [27]


Realización en 3D de una aleación binaria de Pb-Sn obtenida mediante el algoritmo de reconstrucción de Yeong-Torquato.
Una realización del empaquetado atascado al azar máximo en el espacio euclidiano 3D con condiciones de contorno periódicas
Una realización de la configuración sigilosa de puntos hiperuniformes
Patrones hiperuniformes de fotorreceptores aviares en retina de pollo