December 5th, 2025
تبحث هذه الدراسة في القياسات البصرية القياسية لخزفيتين متوهجتين دائمتين: SAO-B (أزرق) وSAO-G (أخضر)، مثل التلألؤ الحراري (TL) والتوهج المستمر (PersL). من خلال التحكم في عمق فخ الإلكترونات، يبتكر هذا العمل طرق ديناميكية مضادة للتزوير 'بدرجة حرارة عالية' و'محددة زمنيا'.
تستكشف أبحاثي مواد التوهج المستمر، مثل السترونشيوم ألونات سينغولات، وكيف يمكن هذا الهيكل من التصوير الحيوي والقتال المتقدم. تظهر عملية الحقل ضبط اللون بعد التوهج ودرجة الحرارة، أو توهج محلل بدرجة حرارة من تركيب فوسفور تلمع مستمر واحد. للبدء، قم بوزن مساحيق SAO-B وSAO-G وضغطها تحت ضغط أحادي المحور 3.5 طن لمدة خمس دقائق لتشكيل الحبيبات.
تأكد من أن كل عينة لها شكل موحد وكتلة تقارب 120 ملليغرام، وقطرها 10 مليمترات، وسماكة مليمتر واحد. سخن العينات على حرارة 350 كلفن لمدة 10 دقائق لإزالة المصائد الضحلة أو السطحية. ثم حضن العينات عند 480 كلفن لمدة 10 دقائق للقضاء على المصائد الأعمق.
الآن، ضع طبقة رقيقة وموحدة من معجون الفضة على سطح حامل العينة واوزعها بشكل متساو لضمان التلامس القوي. ضع العينة على الحامل وانتظر من 10 إلى 15 دقيقة حتى يجف المعجون تماما، ثم ثبت حامل العينة باستخدام البراغي المخصصة، مع التأكد من أن كل برغي في وضعه الصحيح للمطابقة. شد البراغي بنمط عرضي، كرر ثلاث مرات لتطبيق ضغط متساو.
أدخل الحجرة الداخلية ذات الفتحات المفتوحة من جميع الجهات على العينة المثبتة. بعد ذلك، ضع الحجرة الخارجية فوق الحجرة الداخلية بحيث تواجه النافذة المسدودة للأعلى لتحفيز الأشعة فوق البنفسجية المرئية، وتأكد من بقاء الصمام مغلقا طوال هذه العملية. شغل مضخة التفريغ مع إبقاء الصمام في وضعية الإغلاق.
راقب مؤشر المضخة. لاحظ تغير الضوء الأيمن من الأحمر إلى الأخضر، والضوء الأيسر من الأصفر إلى الأحمر، مما يشير إلى أن الضغط انخفض إلى أقل من واحد في 10 إلى قوة سالب ثلاثة مليبار، ثم افتح الصمام إلى الحجرة. الآن قم بتوصيل كابل الألياف الضوئية وضبطه لجمع الضوء المنبعث بشكل مثالي.
غط الإعداد بالكامل ببطانية سوداء لحجب الضوء المتناثر والإثارة في الخلفية. بعد ذلك، افتح مصدر المياه قبل تفعيل الكريوستات والضاغط للتبريد. شغل وحدة التحكم في درجة الحرارة واضبط نطاق السخان على 50 واط ودرجة الحرارة المستهدفة على 10 كلفن.
استخدم القائمة المعروضة وأكد الإعدادات مرتين. الآن، دع النظام يبرد حتى يصل إلى درجة الحرارة المستهدفة. استمر في الضخ للحفاظ على الفراغ حول حامل العينة.
للحصول على التوهج الحراري، قم بتحفيز العينة بضوء فوق بنفسجي أو مرئي. بعد الإثارة، قم بزيادة درجة حرارة العينة بمعدل متحكم فيه 10 كلفن في الدقيقة حتى تصل إلى درجة الحرارة المستهدفة مثل 470 كلفن، وسجل الضوء المضيء والطيف باستمرار مع ارتفاع درجة الحرارة. وأخيرا، قم بتفكيك الحجرة وإزالة حامل العينة، بمجرد أن يصل النظام إلى درجة حرارة الغرفة.
عند الإثارة فوق البنفسجية عند 275 نانومتر، أظهر SAO-B ذروة توهج مستمرة عند 490 نانومتر، بينما أظهر SAO-G ذروة عند 520 نانومتر، مما أكد انبعاثاتهما الزرقاء والخضراء على التوالي. أظهر SAO-B وقت تحلل أطول من SAO-G، بعد نفس الإثارة المسبقة للأشعة فوق البنفسجية. أظهر SAO-B ذروة لمعان حراري مركزها 350 كلفن، بينما قدمت SAO-G قمتين مميزتين عند 290 كلفن و320 كلفن، مما يشير إلى توزيع عمق الفخ الأوسع.
نمط مضاد للتزوير ثنائي اللون يعرض PSL مصنوع من سيراميك SAO-B وSAO-G أصدر ألوانا زرقاء وأخضر على التوالي لأكثر من ساعة بعد الإثارة المسبقة بالأشعة فوق البنفسجية. في تطبيق مكافحة التزوير الذي تم تصحيحه بدرجة الحرارة، انخفض توهج الشيمي الموسوم باللون الأخضر بشكل ملحوظ عند حوالي 100 درجة مئوية، بينما ظل الباريس الأزرق مرئيا. عند حوالي 150 درجة مئوية، أصبح الانبعاث من الشيمي الأخضر الموسوم بالأخضر غير مميز، ولم يبق سوى الباريس الأزرق الذي يصدر الإصدار.
أحدد كيف يتحكم الوجه الكريستالي، وعمق الفخاخ الذي يتيح للضوء الأزرق أو الأخضر المضيء المستمر مع سلوك DQ مميز. يعالج هذا العمل نقص التوهج الديناميكي الثابت عند الزمن أو درجة الحرارة. سيركز بحثي المستقبلي على هياكل الدلافين الجديدة لتناسب تطبيقات العمر القابلة للضبط، واللون، والطب الحيوي.
This study investigates persistent luminescent (PersL) materials, specifically two strontium aluminate ceramics: Sr4Al14O25:Eu2+, Dy3+, B3+ (SAO-B, blue-emitting) and SrAl2O4:Eu2+, Dy3+, B3+ (SAO-G, green-emitting). The research focuses on their synthesis, thermoluminescence (TL), persistent luminescence properties, and applications in dynamic anti-counterfeiting technologies. The methodology provides a reference for optimizing persistent phosphors for security and display applications.
Persistent luminescent strontium aluminate phosphors with tunable trap depths offer new opportunities for advanced visualization, signaling, and anti-counterfeiting in biopharma R&D. The ability to control emission duration and stability through phase engineering supports the development of robust, dynamic labeling and tracking systems. These materials enable precise, time- and temperature-resolved outputs that can enhance security and traceability in regulated environments.
Phase-engineered strontium aluminate phosphors integrate into the discovery-to-preclinical continuum as persistent optical markers for dynamic labeling, anti-counterfeiting, and imaging workflows.