Japan leder også an innen mineralbasert deteksjon. Det tredje «Mineral Detection of Neutrinos and Dark Matter»-møtet (MDνDM'25) ble holdt i Yokohama i mai 2025, arrangert av JAMSTEC, og fokuserte på bruk av mineralforekomster som naturlige, langtidseksponerte partikkeldetektorer .
Modified Newtonian Dynamics (MOND) foreslår at tyngdekraften oppfører seg annerledes ved lave akselerasjoner, og dermed eliminerer behovet for usynlig mørk materie . Den forklarer galakserotasjonskurver med hell, men nyere bevis har utfordret den betydelig:
Den rådende vitenskapelige konsensusen forblir at mørk materie er foretrukket fremfor modifisert gravitasjon som en forklaring på hele spekteret av kosmologiske og astrofysiske data .
I april 2026 godkjente det tyske forskningsrådet (DFG) en bevilgning på 5,3 millioner euro til DELight-eksperimentet – et direkte søk etter lett mørk materie som bruker superfluid helium-4 som målmateriale . Konsortiet ledes av Heidelberg University, med partnere ved KIT (Karlsruhe) og University of Freiburg
.
DELight fokuserer på partikler med svært lav masse som kandidater for mørk materie, forklarte professor Kathrin Valerius . Detektoren bruker ultrakaldt superfluid helium instrumentert med storflatede magnetiske mikrokalorimetre (LAMCALs), optimalisert for å oppdage svært lav-massive mørk-materie-partikler som ville produsere bittesmå energideposisjoner
. Helium har flere fordeler: dets lave kjernemasse og iboende radiorenhet gjør det ideelt for lav-terskel-eksperimenter, og det muliggjør skalerbare detektordesign
.
OMNIA-forskningsgruppen ved Max Planck Institute for Nuclear Physics (MPIK) i Heidelberg er også aktiv i mørk-materie-søk gjennom mikrolinsing og astropartikkel-eksperimenter .
FASER (Forward Search Experiment) ved Large Hadron Collider fortsetter å produsere resultater. I april 2026 rapporterte det nye søk etter mørke fotoner ved bruk av 177 fb⁻¹ proton-proton-kollisjonsdata fra LHC Run 3 . Mørke fotoner er hypotetiske mediatorer for en skjult «mørk sektor» som kan forklare mørk materie
.
FASERs nye søk bruker data samlet inn mellom 2022 og 2024, tilsvarende en integrert luminositet på 177 fb⁻¹ ved en massesenterenergi på 13,6 TeV . Den observerte grensen utelukker mørke fotoner med masser mellom omtrent 10 og 150 MeV og koplinger rundt 10⁻⁵–10⁻⁴, og utelukker dermed deler av det kosmologisk levedyktige parameterrommet
. CERNs EP-News fremhevet i juni 2026 at FASER har åpnet nye vinduer inn i både mørke sektorer og TeV-skala nøytrinofysikk
.
Feltet beveger seg på flere fronter – jordskala naturlige detektorer (Japan), nye dedikerte kryogene eksperimenter (DELight i Heidelberg), kolliderbaserte mørk-sektor-søk (FASER ved CERN), og fortsatte spenninger mellom mørk-materie-paradigmet og modifiserte gravitasjonsalternativer. Direkte deteksjon har ennå ikke funnet mørk materie, men sensitiviteten til eksperimentene forbedres raskt . Neste generasjons detektorer som DarkSide-20k, DARWIN/XLZD og PandaX-xT er i design-, FoU- eller konstruksjonsfase
.