Una colaboración entre la Universidad de São Paulo en Brasil, el Laboratorio Nacional de Los Alamos y la Universidad de Washington estudió muestras de ZrTe₅ a aproximadamente 0,7 K y en campos magnéticos muy intensos, demostrando que las oscilaciones de resistencia continúan más allá del límite predicho por la teoría clásica. Estos resultados se publicaron en la revista Nature Communications.

Las oscilaciones mostraron una desviación de la periodicidad 1/B debido al comportamiento de "reingreso", en el que los niveles de Landau vuelven inesperadamente a cruzar el nivel de Fermi. Este fenómeno se origina por el entrelazado del espín electrónico con el movimiento orbital bajo el efecto Zeeman del campo magnético; los experimentos se realizaron en campos de hasta 60 tesla.

Los investigadores demostraron con un modelo de una sola partícula que esta anomalía no proviene de interacciones electrón‑electrón múltiples, sino de la estructura de bandas topológica del material. El efecto es pronunciado en muestras con baja densidad de portadores, mientras que en muestras con densidad más alta persisten las oscilaciones clásicas; esto indica que, en el futuro, al ajustar la densidad de portadores y las simetrías cristalinas, podrían descubrirse nuevas fases topológicas.