Новые материалы с характеристиками поляризованного излучения обладают преимуществами легкой интеграции и низким энергопотреблением в дисплейных устройствах, что обещает заменить традиционные поляризационные пленки для миниатюризации устройств. Безсвинцовые металлогалогениды как новый класс светящихся материалов имеют низкую токсичность, регулируемую ширину запрещенной зоны, высокую квантовую эффективность люминесценции, возможность обработки в растворе, что делает их перспективными для применения в освещении и дисплеях. В данной работе использована система на основе оловянного органо-неорганического гибридного безсвинцового металлогалогенида Sb, с применением метода электроэлонного прядения для in situ получения композитного волокнистого пленочного материала (Ph4P)2SbCl5 нанокристаллы / поливинилиденфторид (PVDF) с поляризованным излучением. Результаты транзитной электронной микроскопии показали, что (Ph4P)2SbCl5 нанокристаллы имеют форму наностержней диаметром около 30 нм, распределённых вдоль оси волокон композита. Композитная пленка из нанокристаллов / PVDF излучает равномерный оранжево-красный свет с максимумом на 600 нм, степень поляризации достигает 0.5, а квантовый выход люминесценции (PLQY) составляет 58.7%. Анализ показал, что высокая степень поляризованного излучения вызвана направленными переходами дипольных моментов в центрах излучения и диэлектрическим ограничением матрицы PVDF. Наконец, на основе этого композитного волокнистого пленочного материала был изготовлен люминесцентный преобразователь для оранжево-красного светодиода (LED) с УФ-чипом в качестве возбуждающего источника. Полученный (Ph4P)2SbCl5/PVDF поляризованный светящийся композитный нанофибровый материал обещает применение в новых дисплейных устройствах.