Einzelmatrix-Weißlichtmaterialien sind aufgrund ihrer hervorragenden Farbkonstanz und des vereinfachten Verpackungsprozesses zu einem Forschungsschwerpunkt im Bereich der Festkörperbeleuchtung geworden. Die Erzeugung von warmweißem Licht in Systemen mit nur einem Aktivatorion stellt jedoch weiterhin Herausforderungen wie schmale Emissionsspektren und geringe Effizienz dar. Diese Studie verwendet eine La/Sr-Mischvalenz-Substitutionsstrategie zur Steuerung der Besetzung von Eu2+ an verschiedenen Gitterplätzen und stellt erfolgreich eine Reihe von lumineszenten Materialien La7.75-xSrxLu1.25Bi(SiO4)6O3∶0.03Eu2+ (mit x=0~3.5) her. Bei x=0 zeigt das Material eine schmalbandige grüne Emission bei 520 nm; mit zunehmendem Sr2+-Gehalt (von x=1 bis 3,5) erweitert sich die Gitterplatzbesetzung von Eu2+ von zwei auf vier Plätze, was eine interne Quantenausbeute von 72,5% und eine breitbandige Weißlichtemission mit Spektrum von 450 bis 750 nm ergibt. Die Mischvalenzsubstitution führt zudem Defektniveaus ein, die die thermische Stabilität um etwa das Vierfache verbessern. Die Probe La4.25Sr3.5Lu1.25Bi(SiO4)6O3∶Eu2+ wurde mit einer 365-nm-UV-Chipkapselung zu einem weißen LED-Gerät mit einem Farbwiedergabeindex von 72 und einer Farbtemperatur von 4853 K verarbeitet.