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La mécanoluminescence, caractérisée par l’émission de lumière déclenchée par des stimuli mécaniques, offre de grandes promesses pour diverses applications. Cependant, la plupart des matériaux de mécanoluminescence organique souffrent d'une luminescence éphémère, limitant leurs applications pratiques. Dans ce contexte, nous rapportons le dopage isostructural comme une stratégie précieuse pour relever ce défi. En modifiant stratégiquement les matrices hôtes avec des groupes fonctionnels spécifiques et en concevant simultanément des molécules invitée présentant des caractéristiques structurellement analogues pour le dopage isostructural, nous avons réussi à obtenir des matériaux de mécanoluminescence persistante multicolores et à haute efficacité avec des durées de vie ultra-longues. Le mécanisme sous-jacent de la mécanoluminescence persistante et l'universalité de la stratégie de dopage isostructural sont également clairement élucidés et vérifiés. De plus, des dispositifs de détection de stress sont fabriqués pour montrer leurs perspectives prometteuses dans le stockage optique haute résolution, les affichages sensibles à la pression et le suivi du stress. Ce travail peut faciliter le développement de matériaux de mécanoluminescence organique persistants hautement efficaces, élargissant les horizons des technologies lumineuses intelligentes de prochaine génération.
Xie et al. (Mar,) ont étudié cette question.
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