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Résumé La mécanoluminescence (ML) auto-récupérable devient une nouvelle technologie largement utilisée dans les domaines de la détection, de l'affichage et de l'intelligence artificielle. Le matériau ML dominant, ZnS: Mn2+, ne présente qu'une couleur d'émission jaune, ce qui limite les applications des matériaux ML auto-récupérables dans une large mesure. Ici, une stratégie efficace pour étendre la plage d'émission ML de ZnS: Mn2+ par le couplage ferromagnétique des ions Mn2+ est rapportée. Dans une atmosphère de réduction thermique au carbone (TCRA), les plages d'émission de la ML, de la photoluminescence (PL) et des spectres de luminescence persistante des phosphores ZnS: Mn2+ sont toutes élargies avec succès du jaune au rouge. De plus, en ce qui concerne les intensités de PL et de ML de ZnS: Mn2+, elles sont intensifiées de 1,76 et 3,23 fois plus importantes sous traitement TCRA par rapport à celles en azote pur, respectivement. Divers résultats de spectres et de tests magnétiques révèlent que les bandes d'émission rouge des phosphores ZnS: Mn2+ @TCRA proviennent du couplage ferromagnétique des ions Mn2+. Cette étude est la première à réaliser une forte émission rouge et une luminescence multicolore réglable dans les phosphores à base de ZnS conventionnels, ce qui ouvre des opportunités pour découvrir les émissions multibandes de l'ion Mn2+ dans d'autres composés. Des films élastiques ZnS: x Mn2+ @TCRA de couleurs vives ont été fabriqués pour démontrer leurs applications en matière de contrefaçon et de sécurité.
Liu et al. (Thu,) ont étudié cette question.
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