Türkisfarbene Langnachleuchtmaterialien sind relativ selten. In dieser Arbeit wurde Ba3Ca2(PO4)3Cl als Matrix verwendet, und ein Leuchtstoff mit ausgezeichneter türkiser Nachleuchtleistung wurde erfolgreich durch Hochtemperatur-Festphasensynthese hergestellt. Das optische Informationsspeicherverhalten wurde untersucht. Durch Strukturverfeinerung wurden die Kristallstrukturdaten der Matrix erhalten und ihre Zustandsdichte berechnet. Bei Anregung mit 349 nm zeigten Proben mit nur Eu2+-Dotierung sowie mit Eu2+ und Ho3+ Co-Dotierung ein helles blau-türkisfarbenes Licht. Das Emissionsspektrum zeigt zwei deutliche Peaks bei 455 nm und 493 nm, die charakteristische Emissionen von Eu2+ an verschiedenen Kristallorten (4f65d1-4f7) darstellen. Im Vergleich zur Einzeldotierung führte die Einführung von Ho3+ zur Bildung neuer Fallebenen im System, was die türkise Nachleuchtleistung des Materials deutlich verbesserte. Abschließend wurde der Nachleuchtmechanismus und der optische Informationsspeichermechanismus des Materials näher analysiert, was eine wichtige Referenz für die Forschung und Anwendung türkiser Langnachleuchtphosphoren bietet.