Para aprovechar al máximo la energía de exposición, una forma viable es modificar la luminancia del cristal mediante la técnica de dopaje con tierras raras. Se han sintetizado nanocristales de KZnF3:Er3 y KZnF3:Er3 /Yb3 de morfología uniforme de tipo perovskita cuboide, con un diámetro medio de 130 nm, por método hidrotermal. Cuando los iones Yb3 fueron codopados con Er3 , el pico de absorción a 970 nm se ha intensificado y ensanchado, y la sección transversal de absorción de fotones ha aumentado. La exposición a la lámpara de xenón común no puede iniciar un fenómeno no lineal obvio del Er3 e Yb3 dopados, y la exposición a 245 nm sólo excita la fluorescencia alrededor de 395 nm. Por el contrario, bajo una exposición IR de alta potencia a 980 nm, se ha observado una fotoluminiscencia de conversión ascendente (PL) obvia debido al proceso de dos fotones. Se confirma el mecanismo de PL del ion Er3 dopado en los nanocristales de KZnF3:Er3 /Yb3. Además, el Yb3 codopado como sensibilizador ha modificado la intensidad del PL del Er3 del rango de luz verde al rango de luz roja, y el canal primario cambia de 4S3/2(Er3 ) → 4I15/2(Er3 ) del nanocristal de KZnF3 dopado sólo con Er3 a 4F9/2(Er3 ) → 4I15/2(Er3 ) de la muestra codopada con Er3 /Yb3. Al aumentar la energía de exposición, dicho canal de transición primario tras la excitación de dos fotones no cambia.
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