直接甲醇燃料电池是最具竞争力的潜在移动电源。"甲醇渗透"问题是其产业化的主要障碍之一,其解决途径主要有,采用阻醇膜和抗甲醇氧还原电催化材料两种。应用抗甲醇电催化剂可降低对电解质膜的性能要求和成本,可降低Pt用量。然而,目前活性、选择性较好,最具前景的Pt基合金材料性能受到掺杂元素的化学稳定性、掺杂比例等因素限制,Pt利用率较低,性能难有突破。以过渡金属为内核,以Pt为外壳的核壳结构M-Pt纳米金属化学稳定高、活性位多,Pt利用率高,内核元素种类和比例不受限制,可望成为新一代抗甲醇氧还原电催化材料。本项目主旨是应用电化学法和TEM、XRD、XPS等手段,对核壳M(廉价过渡金属)-Pt进行氧电还原活性、抗甲醇性能研究,重点获得内核元素、晶型、半径及Pt壳层的厚度对活性、抗甲醇性的影响规律。为催化剂优化提供基础数据,为解决"甲醇渗透"问题提供依据,为核壳型纳米金属催化理论研究提供实验基础