Investigadores han desarrollado una nueva ecuación de estado (EOS) para la materia nuclear densa, utilizando un modelo de QCD holográfica que representa los bariones como solitones. Este enfoque, que va más allá de las aproximaciones homogéneas previas, construye la materia bariónica densa a partir de la descripción solitónica de bariones holográficos. El equipo ha ensamblado un cristal cúbico centrado en las caras (FCC) infinito, utilizando el potencial de interacción de dos bariones derivado de las colas de solitones linealizadas en un fondo curvo, aproximando así un líquido cuántico de bariones.
La EOS de materia simétrica se calibró ajustando el acoplamiento de 't Hooft (λ) y la escala de Witten-Sakai-Sugimoto (M_KK) a las propiedades de densidad de saturación y potencial químico de inicio. Además, se incluyó un término de masa de quark para reproducir la masa física del pión (m_π = 135 MeV). Este ajuste resultó ser consistente con los parámetros del sector de mesones en el vacío y con la escala de Brown-Rho en un medio denso. La incompresibilidad obtenida a la densidad de saturación concuerda con el orden de magnitud esperado, lo que contrasta significativamente con las aproximaciones homogéneas anteriores.
El estudio se extendió a la materia en equilibrio beta, incorporando datos fenomenológicos para la energía de simetría. Esto permitió obtener EOS híbridas y observables de estrellas de neutrones que son compatibles con las restricciones impuestas por las observaciones del telescopio NICER. Este avance proporciona una descripción más precisa de la materia nuclear densa, con implicaciones importantes para la comprensión de las estrellas de neutrones y la física nuclear a altas densidades.