La hidrozincita (Zn5(OH)6(CO3)2) es, entre otros, un precursor muy utilizado para sintetizar ZnO a nanoescala con morfologías complejas. Para muchas aplicaciones actuales y potenciales que utilizan nanoestructuras, el rendimiento viene determinado por las propiedades superficiales y subsuperficiales. La comprensión actual de la relación entre la morfología y las propiedades de los defectos de los sistemas nanocristalinos de ZnO e hidrozincita es aún incompleta. Concretamente, en el caso de este último nanomaterial, las correlaciones estructura-propiedades apenas se han descrito en la bibliografía, a pesar del amplio uso de la hidrozincita en las aplicaciones de síntesis. En nuestro trabajo, abordamos esta cuestión estudiando nanoestructuras precipitadas de Zn5(OH)6(CO3)2 con dimensionalidades cuasifractales variables que contienen cantidades relativamente pequeñas de una fase ZnO. La morfología cristalina de las muestras se controló con precisión mediante el tiempo de crecimiento. Observamos una fuerte correlación entre la morfología de las muestras y sus propiedades optoelectrónicas. Nuestros resultados indican que un aumento sustancial de la superficie libre en las muestras de nanocristales genera una mayor concentración relativa de defectos, lo que concuerda con el modelo de capas superficiales y subsuperficiales ricas en defectos.
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