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Zusammenfassung Die Erreichung einer reversiblen großflächigen Photolumineszenzregelung stellt weiterhin Schwierigkeiten dar, die auf Einschränkungen im Design oder den Vorbereitungsbedingungen verwandter Materialien zurückzuführen sind. Hier wird eine universelle Strategie vorgeschlagen, die spannungsgetriebene molekulare Ausrichtung mit optischer Synergie zwischen seltenerdmetall (RE) dotierten Materialien und polymerdispersen Flüssigkristallen (PDLC) kombiniert, um eine großflächige reversible, optoelektrisch synergistische induzierte Multi-Response-Photolumineszenzregelung zu erreichen. Die erhaltenen Eu(tta)3 phen/PDLC-Verbundstoffe können je nach Anregungswellenlänge und angelegter elektrischer Spannung unterschiedliche Emissionsfarben reversibel von lila nach lilarosa umwandeln. Die Wechselwirkung zwischen PDLC und Eu(tta)3 phen wird analysiert und die Feldverteilung der inneren Mikrostrukturen wird mithilfe der Finite-Differenzen-Zeitbereichs-Methode simuliert, was eine theoretische Grundlage für die spannungsabhängigen Photoninteraktionen bietet. Potenzielle Anwendungen von Eu(tta)3 phen/PDLC-Verbundstoffen im Bereich des Anti-Fälschungsschutzes werden durch die Demonstration eines Proof-of-Concept-Systems zum Anti-Fälschungsschutz auf der Basis der Verbundstoffe vorgeschlagen. Die Strategie der optoelektrisch synergistischen induzierten Multi-Response-Photolumineszenzregelung, mit allgemeiner Anwendbarkeit, kann leicht auf andere RE-dotierte Materialien und PDLC-Systeme ausgeweitet werden, was neue Möglichkeiten für die Forschung zur Photolumineszenzregelung eröffnet.
Sang et al. (Sun) untersuchten diese Frage.
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