Investigadores han explorado la interacción de la materia oscura (DM) con nucleones y núcleos dentro del marco de los Modelos de Higgs Compuesto (CHM). En estos modelos, la partícula compuesta de Dirac más ligera (LDCP) puede ser estable y constituir una fracción significativa de la abundancia de materia oscura reliquia observada. El estudio se centra en la dispersión elástica de la LDCP sobre nucleones, así como sobre núcleos de xenón (Xe) y argón (Ar), considerando un momento dipolar magnético no nulo para la LDCP.

La particularidad de este escenario es que el momento magnético de la LDCP, su masa y su acoplamiento al doblete de Higgs están suprimidos por una simetría U(1) aproximada. Un momento dipolar magnético no nulo para la LDCP puede conducir a un aumento sustancial en la tasa de eventos diferencial en experimentos de detección directa (DD), especialmente a bajas energías de retroceso de los núcleos. Este efecto podría ser clave para su detección.

Asumiendo que la LDCP constituye al menos el 10% (ξ ≥ 0.1) de la materia oscura reliquia, los autores han identificado una región del espacio de parámetros donde este aumento en la tasa de eventos podría ser potencialmente observable. Además, han especificado algunas observables que podrían ser útiles para discriminar entre fermiones de materia oscura con momento magnético y otros tipos de partículas de materia oscura que no poseen propiedades electromagnéticas similares. Esto abre una vía para identificar la naturaleza de la materia oscura si se detecta una señal con estas características.