Se fabricaron electrodos de aleación de níquel con morfologías planas y nanocables mediante electrodeposición en baño de sulfamato. Con el aumento de la concentración de ácido fosforoso en el electrolito, el contenido de P en la deposición aumentó en consecuencia. Mientras tanto, el grano se refinaba e incluso se volvía amorfo en la microestructura a medida que aumentaba el contenido de P. En el caso del electrodo de nanohilos, las mediciones del magnetómetro de muestra vibrante (VSM) mostraron que su coercitividad era anisótropa y disminuía con el contenido de P. Además, el eje fácil para el magnetismo era anisótropo. Además, el eje de magnetización del electrodo era paralelo a la dirección axial del nanohilo. La medición de la actividad electrocatalítica del electrodo en electrolito 0,5 M H2SO4 mostró que el electrodo de nanohilos tenía mayor actividad que el plano, y la aleación de P en el electrodo de Ni aumentó su rendimiento en la reacción de evolución del hidrógeno (HER). El mayor rendimiento del electrodo de nanohilos se atribuyó a las burbujas de hidrógeno más pequeñas y uniformes generadas en la reacción HER. Por último, el campo magnético aplicado (3,2 T) mejoró significativamente la actividad HER del electrodo de Ni, pero no del de Ni-P. Utilizando la morfología de nanohilos y aplicando campo magnético, la densidad de corriente en el ensayo de estabilidad HER a -0,75 V del electrodo de Ni se multiplicó por cuatro respecto a su homólogo plano.
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