El experimento LUX-ZEPLIN (LZ) ha detectado un evento anómalo de retroceso nuclear de alta energía, específicamente en la ventana de $248\pm32.5\ \mathrm{keV}_{\mathrm{nr}}$, con una exposición de $2.80\ \mathrm{ton}\cdot\mathrm{yr}$. Este evento se destaca porque el espectro de baja energía medido por LZ es consistente con las expectativas del fondo. Investigadores proponen que este exceso podría explicarse por la absorción de materia oscura fermiónica de corriente neutra en los núcleos de xenón del detector.

Según esta hipótesis, una partícula de materia oscura con una masa de $m_\chi \simeq 247\ \mathrm{MeV}$ podría generar un retroceso nuclear monoenergético de aproximadamente $248\ \mathrm{keV}_{\mathrm{nr}}$ al ser absorbida coherentemente. A este momento de transferencia, el proceso de absorción entraría en un régimen incoherente, donde la interacción con nucleones individuales produciría un espectro de retroceso más amplio, que se extendería desde unos $200\ \mathrm{keV}$ hasta $100.2\ \mathrm{MeV}$. Un único acoplamiento de teoría de campo efectivo (EFT) podría explicar este evento aislado sin generar excesos en otras regiones de energía.

La sección eficaz de absorción nucleón-materia oscura requerida para este escenario sería de $ \sigma_{\chi N}^{\mathrm{NC}} = 1.07\times10^{-46}\ \mathrm{cm}^2$, lo que implicaría una escala de la teoría de campo efectivo de $ \Lambda \simeq 11.5\ \mathrm{TeV}$. Sin embargo, un reanálisis de los datos del experimento KamLAND, que busca la emisión de neutrones en la interacción $ \chi+{}^{12}\mathrm{C} \to \nu+ n + {}^{11}\mathrm{C}^*$, excluye este espacio de parámetros. Esto genera una tensión significativa entre la interpretación del exceso de LZ y las restricciones existentes de otros detectores de centelleo de gran volumen, lo que subraya la necesidad de futuras investigaciones y análisis dedicados de alta energía para resolver esta discrepancia.