R20P(1号)的电池渗漏白色液体会不会影响健康 普田燃气灶前置电池设计怎么换电池

R20P(1\u53f7)\u7535\u6c60\u6e17\u6f0f\u767d\u8272\u6db2\u4f53\u4f1a\u4e0d\u4f1a\u5f71\u54cd\u5065\u5eb7

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如果按规范和标准的生产的话,估计是蒸馏水和碱等等,但这些厂家可能按规范和标准生产吗?有些化学元素不一定接触或饮食到才会影响健康(治癌)的,呼吸到都有危害的。你这个电池渗漏的液体需要检测才知道有些什么样的物质,这些物质到底对健康有无影响。你可以拿去技术监督部门检测下(他们可以帮你做检测的话,如果他们有利益冲突的话,估计不一定准确的检测结果)。
现在这年头,这些东西是防不胜防,因为没有没毒的食品和商品,只有没暴光和没发现的。如果你要防的话就什么都不要用,什么都不要吃了。唯一现在个人可能做的是尽可能的少用这些东西。

不好意思哦,那是你专业知识缺乏了。一次性电池有很多种,糊式电池、铵版电池、碱性电池等
你买的是糊式电池,R20P,看见后面那个"p"了吗。p就是这个意思,这类电池用完后会漏液,就是你看到的白色液体,所以叫“糊式”,浆糊的意思。这不是碱性电池哦!南孚的广告语,一节更比6节强,就是和这类电池比。
还有铵板电池,用完后,外层皮会很薄很薄,电量用的越干净,外层就越薄。所以我过去常常皮破了继续包层皮用,用到皮全部没有为止。节约啊!
1号正宗的碱性电池其实不便宜。便宜的很可能是这2类,要注意区分哦。而且现在房租贵,实体店的东西有40%要付房租,都表示压力大啊!

另外,国货其实并不差,是你没找到好的国货。当然好的国货必然价格也不会便宜。
就好比1号电池,最好、最环保、最节俭的是用可充镍氢电池,你可以去淘宝网找天元电池
天元1号电池可以超过1号碱性电池6-8倍,糊式电池更多,因为碱性电池和糊式电池本身就有很大差距,不过碱性电池那个6倍有点勉强,具体你看下面吧
1号电池在华帝燃气灶使用大半年
重庆用户的华帝燃气灶需用二节1号电池。他说“我的灶特费电,以前用15元的南孚,只能用一个月”。每月换电池不方便,一年费用也要180元。2010年6月购买了天元充电器TBC-100和天元1号8000mAH镍氢电池及其它产品,放在华帝燃气灶里,2011年3月咨询时如他所说,“现在换你家的大号电池能用大半年”。1号镍氢电池的费用不到1年就可把碱性电池的费用省下来,而且方便多了。况且循环寿命500次以上的天元镍氢电池可以用到遥远的将来。当他第二次充电时,因时隔较久,忘了充电方法,咨询天元并提供了使用信息。

你如果真的要好,那买这个最好

探究电池成分
一次性电池
一次性电池俗称“用完即弃”电池,因为它们的电量耗尽后,无法再充电使用,只能丢弃。
锌锰干电池 以二氧化锰为正极,锌为负极,氯化铵水溶液为主电解液的原电池。俗称干电池。在学术界中又称为勒克朗谢电池。用面粉、淀粉等使电解液成为凝胶,不流动,形成隔离层,或用棉、纸等加以分隔。
主要成分:正极材料:二氧化锰
负极材料:锌
反应原理: 正极:
2MnO2+2H2O+2e—=2MnOOH+2OH-
负极:
Zn-2e—=Zn2+
总的电池反应为:
Zn+2MnO2+2H2O=2MnOOH+ Zn(OH)2
不同种类 :糊式锌-锰干电池:电解液:氯化铵水溶液
其它成分:锌筒、电糊层、二氧化锰正极、炭棒、铜帽等
纸板式锌-锰干电池:电解层:它以厚度为70~100微米的不含金属杂质的优质牛皮纸为基,用调好的糊状物涂敷其表面,再经过烘干制成纸板,以代替糊式锌-锰干电池中的糊状电解质层
其它成分:锌筒、二氧化锰正极、炭棒、铜帽等
碱性锌-锰干电池:电解质:由汞齐化的锌粉35%的氢氧化钾溶液再加上一些钠羧甲基纤维素糊化而成
其它成分:锌筒、二氧化锰正极、炭棒、铜帽等
叠层式锌-锰干电池:电解质:隔膜纸(一种吸有电解液的表面有淀粉层的浆纸)
其它成分:塑料外壳、锌皮、导电膜、炭饼
银锌电池 用不锈钢制成小圆盒形,圆盒由正极壳和负极壳组成形似钮扣(俗称纽扣电
池)
主要成分 盒内正极壳一端填充由氧化银和石墨组成的正极活性材料,负极壳一端填充锌
汞合金组成的负极材料,电解质溶液为KOH浓溶液。
电极反应 正极:Zn + 2OH—-2e—=ZnO + H2O
负极:Ag2O + H2O + 2e—=2Ag + 2OH—
总反应式:Ag2O + Zn =2Ag + ZnO
蓄电池
铅蓄电池
主要成分 用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀硫酸作电解质。
反应过程 在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。
电极反应 正极:PbO2 + 4H++ SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O
负极:Pb + SO42- - 2e- = PbSO4
总反应式:PbO2 + Pb + 2H2SO4 =2PbSO4 + 2H2O (向右反应是放电,向左反应是充电)
铅晶蓄电池
铅晶蓄电池应用的是专有技术,所采用的高导硅酸盐电解质是传统铅酸电池电解质的复杂性改型,无酸雾内化成工艺是定型工艺的革新。这些技术工艺均属国内外首创,该产品在生产、使用及废弃物中都不存在污染问题,更符合环保要求,由于铅晶蓄电池用硅酸盐取代硫酸液作电解质,从而克服了铅酸电池使用寿命短,不能大电流充放电的一系列缺点,更加符合动力电池的必备条件,铅晶电池也必将对动力电池领域产生巨大的推动作用。
镍镉电池
主要成分 以Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液。
充电时电极反应 正极:Ni(OH)2 - e- + OH- = NiOOH + H2O
负极:Cd(OH)2 + 2e- = Cd + 2OH-
总反应式:2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2 = 2 NiOOH + Cd + 2H2O
镍氢电池
主要成分 以Ni(OH)2作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液。
充电时电极反应 正极:Ni(OH)2 - e- + OH- = NiOOH + H2O
负极:MHn + ne- = M + n/2H2
反应过程 充电时,随着NiOOH浓度的增大,Ni(OH)2 浓度的减少,正极的电势逐渐上升,而随着Cd的增多,Cd(OH)2的减少,负极的电势降低,当电池充满电时,正极负极均达到一个平衡值,而者电势之差即为电池之充电电压。放电为上述逆过程。
锂离子电池
主要成分 以LiCoO2作为正极,C作为负极。
充电时电极反应 正极:xLiCoO2=xCoO2 + xLi+ + xe-
负极:C + xLi+ + xe- = CLix
总反应式:xLiCoO2 + C = xCoO2 + CLix
此外,根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池两大类。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,电池的工作原理也基本一致。它们的主要区别在于电解质的不同, 锂离子电池使用的是液体电解质, 而聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替, 这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物胶体电解质。
聚合物锂离子电池可分为三类:
(1)固体聚合物电解质锂离子电池。电解质为聚合物与盐的混合物,这种电池在常温下的离子电导率低,适于高温使用。
(2)凝胶聚合物电解质锂离子电池。即在固体聚合物电解质中加入增塑剂等添加剂,从而提高离子电导率,使电池可在常温下使用。
(3)聚合物正极材料的锂离子电池。采用导电聚合物作为正极材料,其比能量是现有锂离子电池的3倍,是最新一代的锂离子电池。由于用固体电解质代替了液体电解质,与液态锂离子电池相比,聚合物锂离子电池具有可薄形化、任意面积化与任意形状化等优点,也不会产生漏液与燃烧爆炸等安全上的问题,因此可以用铝塑复合薄膜制造电池外壳,从而可以提高整个电池的比容量;聚合物锂离子电池还可以采用高分子作正极材料,其质量比能量将会比目前的液态锂离子电池提高50%以上。此外,聚合物锂离子电池在工作电压、充放电循环寿命等方面都比锂离子电池有所提高。基于以上优点,聚合物锂离子电池被誉为下一代锂离子电池。
高铁电池
主要成分 以Zn作负极,K2FeO4作正极。
化学反应 正极:3Zn – 6e- = 3Zn2-
负极:2K2FeO4 + 8H2O = 2Fe3+ +4K+ +16OH-
总反应式:3Zn + 2K2FeO4 + 8H2O = 3 Zn(OH)2 + 2Fe(OH)3 + 4KOH
燃料电池
燃料电池以还原剂(如氢气、联氨、甲醇、煤气、天然气等)为负极反应物;以氧化物(如氧气、空气等)为正极反应物。为了燃料便于进行电极反应,要求电极材料兼具有催化剂的特性。可用多孔碳、多孔镍、铂等贵金属以及聚四氟乙烯等作电极材料。电解质则有磁性、酸性、熔融盐和固体电解质以及高聚物电解质离子交换膜等数种。
碱性氢氧燃料电池
主要成分 以30%~50%KOH为电解液,燃料是氢气,氧化剂是氧气。
电池反应 正极:O2 + 2H2O + 4e- = 4OH-
负极:2H2 + 4OH- - 4e- = 4H2O
总反应式:2H2 + O2 = 2H2O
甲醇燃料电池
主要成分 燃料是甲醇,氧化剂是氧气。两极之间以质子交换膜作隔挡。
电池反应 正极:3O2 + 12e- + 12H+ = 6H2O
负极:2CH3OH + 2H2O – 12e- = 2CO2 + 12H+
总反应式:2CH3OH + 3O2 = 2CO2 + 4H2O
丁烷燃料电池
主要成分 燃料是丁烷,氧化剂是氧气。电解质是掺杂氧化钇(Y2O3)的氧化锆(ZrO2)晶体,液晶体在熔融状态下能传导O2-。
电池反应 正极:13O2 + 52e- = 26O2-
负极:2C4H10 + 26O2- - 52e- = 8CO2 + 10H2O
总反应式:2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O
熔融盐燃料电池
主要成分 以Li2CO3和Na2CO3的熔融盐混合物作电解质,CO为燃气,空气与CO2的混合气为助燃气。
电池反应 正极:O2 + 2CO2 + 4e- = 2CO32-
负极:2CO + 2CO32- - 4e- = 4CO2
总反应式:2CO + O2 = 2CO2
磷酸型燃料电池
它采用磷酸为电解质,利用廉价的碳材料为骨架。它除以氢为燃料外,现在还有可能直接利用甲醇、天然气、城市煤气等低廉燃料,与碱性电池相比,最大的优点是它不需要CO2
处理设备。目前有待解决的问题:如何防止催化剂结块而导致表面收缩和催化剂活性降低,以及如何进一步降低设备费用。
金属-空气电池
以空气中的氧气作为正极活性物质,金属作为负极活性物质的一种高能电池。使用的金属一般是镁、铝、锌、镉、铁等;电解质为水溶液。其中锌�空气电池已成为成熟的产品。
空气—锌电池
主要成分 以锌作负极,石墨作正极。
化学反应 正极:O2 + 2H2O + 4e- = 4OH-
负极:2Zn + 4OH- - 4e- = 2ZnO +2H2O
总反应式:2Zn + O2 = 2ZnO
铝—空气—海水电池
主要成分 以海水为电解质,靠空气中的氧使铝不断氧化而产生电流。
化学反应 正极:3O2 + 12e- + 6H2O = 12OH-
负极:4Al – 12e- = 4Al3+
总反应式:4Al + 3O2 + 6H2O = 4Al(OH)3↓
固体电解质电池
以固体离子导体为电解质,分高温、常温两类。高温的有钠硫电池,可大电流工作。常温的有银碘电池,电压0.6伏,价格昂贵,尚未获得应用。已使用的是锂碘电池,电压2.7伏。这种电池可靠性很高,可用于心脏起搏器。但这种电池放电电流只能达到微安级。
钠硫电池
主要成分 以熔融的钠、硫为两极,以Na+导电的β—Al2O3陶瓷作固体电解质。
化学反应 正极:xS + 2e- = Sx2-
负极;2Na – 2e- = 2Na+
总反应式:2Na + xS = Na2Sx
锂碘电池
主要成分 以为锂、碘两极。
化学反应 正极:I2 + 2e- = 2I-
负极:2LI – 2e- = 2Li+
总反应式:2Li + I2 = 2LiI
储备电池
有两种激活方式,一种是将电解液和电极分开存放,使用前将电解液注入电池组而激活,如镁海水电池、储备式铬酸电池和锌银电池等。另一种是用熔融盐电解质,常温时电解质不导电,使用前点燃加热剂将电解质迅速熔化而激活,称为热电池。这种电池可用钙、镁或锂合金为负极,KCl和LiCl的低共熔体为电解质,CaCrO4、PbSO4或V2O5等为正极,以锆粉或铁粉为加热剂。采用全密封结构可长期储存(10年以上)。储备电池适于特殊用途。纳米电池
纳米即10-9米,纳米电池即用纳米材料(如纳米MnO2,LiMn2O4,Ni(OH)2等)制作的电池,纳米材料具有特殊的微观结构和物理化学性能(如量子尺寸效应,表面效应和隧道量子效应等。目前国内技术成熟的纳米电池是纳米活性碳纤维电池。主要用于电动汽车,电动摩托,电动助力车上。该种电池可充电循环1000次,连续使用达10年左右一次充电只需20分钟左右,平路行程达400km,重量在128kg,已经超越美日等国的电池汽车水平。它们生产的镍氢电池充电约需6-8小时平路行程300km。
洗掉了没影响,不要担心,又不是吃进肚子里了。

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