Podemos hacer que absorba mucha energía, pero si leemos sobre el efecto de radiación del cuerpo negro nos daremos cuenta de que, a medida que se introduce energía en el objeto, éste irradiará igualmente una pequeña cantidad de la energía de vuelta, a temperatura ambiente parece negro, ya que la mayor parte de la energía que irradia es infrarroja y no puede ser percibida por el ojo humano. A temperaturas más altas, los cuerpos negros brillan con intensidad creciente y colores que van desde el rojo apagado hasta el blanco azulado cegadoramente brillante a medida que aumenta la temperatura.
Esto significa que más tarde, incluso si tuviéramos un $100$ por ciento materiales absorbentes de toda la radiación electromagnética el objeto irradiará algo de energía debido al calentamiento u otro proceso similar. Para concluir, podríamos decir que sólo absorberá radiación durante un corto periodo de tiempo antes de liberar suficientes fotones que podrían ser detectados por un detector de fotones, por lo que "romperá" el material verdaderamente más negro o absorbente debido a este efecto.
En resumen, mientras el objeto absorba alguna forma de energía, nunca podrá ser completamente negro.
Para saber más sobre la radiación del cuerpo negro, lea esto: http://en.wikipedia.org/wiki/Black-body_radiation
Además, un agujero negro es muy negro sin embargo ni siquiera es como la potencia en la radiación de Hawking (si se demostrara, actualmente se hipotetiza) de una masa solar $M$ que es igual a $1.98855\pm 0.00025 * 10^{30}$ agujero negro resulta ser de unos minúsculos 9 × 10-29 vatios. En efecto, llamar "negro" a un objeto así es una muy buena aproximación. En $$ P =\hbar c^2/15360\pi G^2M^2 = 9.004 * 10^{-29} $$
Dicho esto, incluso los agujeros negros uno de los objetos más fuertes no puede escapar de ser verdaderamente negro.