La colaboración LUX-ZEPLIN (LZ) ha reportado recientemente la detección de un único evento candidato de retroceso nuclear con una energía de retroceso muy alta. La ausencia de eventos correspondientes de baja energía sugiere la existencia de modelos donde la dispersión de la materia oscura con los núcleos tiene una dependencia no trivial del momento o procede de forma inelástica, suprimiendo la tasa de retrocesos de baja energía. Este hallazgo ha reavivado el interés en modelos de materia oscura inelástica, donde la partícula de materia oscura debe absorber energía para dispersarse, lo que favorece interacciones de mayor energía.

Un nuevo estudio ha investigado las restricciones sobre la materia oscura inelástica, incluyendo los escenarios sugeridos por el evento de LZ, basándose en la ausencia de un exceso de neutrinos de alta energía procedentes del Sol en las observaciones del detector IceCube. El Sol, al acumular materia oscura en su interior, podría generar neutrinos de alta energía si la materia oscura se aniquila o decae. La no detección de un exceso de estos neutrinos impone límites estrictos a los modelos de materia oscura.

Los investigadores confirman resultados previos de Pospelov y Ramani, demostrando que la falta de un exceso de neutrinos de alta energía del Sol restringe fuertemente el espacio de parámetros en esta clase de modelos de materia oscura inelástica. Esto implica que, aunque el evento de LZ es intrigante, el mecanismo de dispersión inelástica de la materia oscura debe ser compatible con la ausencia de señales secundarias en otros detectores, como los neutrinos solares de alta energía.