In den letzten Jahren hat die Forschung zur Upconversion-Emission von Seltenerd-Nanokristallen, die nahe Infrarotstrahlung in sichtbares oder kurzwelligeres nahes Infrarotlicht umwandeln, großes Interesse bei Forschern aus den Bereichen Bioimaging, nanoskalige Temperatursensorik, Solarzellen und anderen geweckt. Angesichts der Anforderungen an Anwendungen in verschiedenen Bereichen muss die Upconversion-Emission von Seltenerd-Nanokristallen in Bezug auf Emissionsintensität, Emissionswellenlänge und Selektivität der Anregungswellenlänge verbessert werden. Diese Arbeit gibt einen Überblick über Fortschritte auf Nanometerskala durch das Design von Zusammensetzung, Struktur sowie Kern-Schale-Struktur, basierend auf dem Verständnis der Energietransferwege und des Upconversion-Emissionsprozesses, und verbessert die Kontrolle über die Farbe der Upconversion-Emission, das Verhältnis der einzelnen Übergänge, Emissionsintensität, Emissionslebensdauer und andere Parameter. Darüber hinaus werden aktuelle Forschungstrends zur Kopplung von Nanokristallen mit Oberflächen-Elektrofeldern edler Metalle, organischen Oberflächenmolekülen und Umgebungstemperaturen betrachtet, um die Wahrscheinlichkeit strahlender Übergänge zu erhöhen und nichtstrahlende Energieverluste zu reduzieren, was die Upconversion-Emissionsintensität erhöht.