تُعد مواد التلألؤ الضغطي (الميكانيولومينسينس، ML) ذات أهمية كبيرة نظرًا لقدرتها على تحويل الطاقة الميكانيكية مباشرة إلى طاقة ضوئية، مما يفتح آفاقًا واسعة في مجالات الاستشعار الديناميكي للضغط، الحماية الذكية من التزوير، والتفاعل بين الإنسان والآلة. حاليًا، تعتمد المواد عالية الأداء على آلية تحكم بالفخاخ، حيث يتعين تعريضها مسبقًا للإشعاع لملء الناقلات، مما يقيد استخدام المواد في المراقبة اللحظية والمستمرة بسهولة. كما أن بودرة الفوسفور التقليدية عند دمجها مع البوليمرات تعاني من مشاكل استقرار بيئي ضعيف وانتشار ضوئي عالي. لذا فإن تطوير مواد تلألؤ ضغطي جديدة لا تتطلب إعادة إشعاع مسبقة، وتتمتع بخاصية الاسترجاع الذاتي اللحظي، إلى جانب استقرار كيميائي عالي وشفافية بصرية، أصبح تحديًا رئيسيًا في مجال الاستشعار الذكي. في هذه الدراسة، استُخدم طريقة الذوبان والتبريد السريع مع معالجة حرارية لاحقة لإنتاج زجاج دقيق البلورات SrO-Ga2O3-B2O3:Eu3+ شفاف. أظهرت تحليلات XRD وTEM تكوّن طور رئيسي من نانو SrGaBO4 موحد داخل مصفوفة الزجاج. تحت تحفيز الأشعة فوق البنفسجية، أظهر الزجاج دقيق البلورات ضوء أحمر مميز لـ Eu3+ يرجع أساسًا إلى انتقالات قطع كهربائية من 5D0 إلى 7F2. عند دمج بودرة الزجاج مع PDMS لتشكيل فيلم مرن، ظهر ضوء تلألؤ ضغطي أحمر مرئي للعين المجردة تحت إجهاد ميكانيكي مثل الشد والاحتكاك والضغط دون الحاجة إلى إعادة إشعاع مسبقة، مع تطابق عالي بين مركز الإضاءة والتلألؤ الضوئي. لم تُكتشف إشارات مستوى العيب في اختبار التلألؤ الحراري، مما استبعد آلية إطلاق الفخاخ وأكد أن التلألؤ ناتج أساسًا عن الإثارة الكهربائية الاحتكاكية، مع استجابة آنية وتحسن ذاتي رائع، متغلبًا على مشكلة إعادة الإشعاع المسبقة في المواد التقليدية. يتمتع الفيلم المركب هذا بتطبيقات واسعة في التصوير الديناميكي الميكانيكي، المجسات القابلة للارتداء، والحماية من التزوير، ويوفر أساسًا تجريبيًا ونظريًا هامًا لتصميم مواد تلألؤ ضغطي عالية الأداء لا تحتاج إلى إعادة إشعاع مسبقة.