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  一定的点火。运动场塑胶跑道不管何种形式的引火源,都达到一定的强度才能引起燃烧反应,所需引火源的强度,取决于可燃物质的小点火即引燃温度,低于这一,燃烧便不会发生。不同可燃物质燃烧所需的引燃温度各不相同。例如汽油的小点火醚小点火相互作用。燃烧不仅需具备必要和充分条件,而且还使燃烧条件相互结合相互作用,燃烧才会发生或持续。否则,燃烧也不能发生。例如在办公室有桌椅门窗帘等可燃物,有充满空间的空气,有火源电源,存在燃烧的基本要素,可并没有发生燃烧现象,这就是因为这些条件没有相互结合相互作用的缘故。

  具体到高聚物,其在空气中受热时,产生挥发性可燃物,运动场塑胶跑道当可燃物浓度和物系温度足够高时,即可发生燃烧。所以高聚物的燃烧可分为热氧降解和正常燃烧两个过程,涉及传热高聚物在凝聚相的热氧降解产物在固相段气相中的扩散与空气混合形成氧化反应场及气相中的链式燃烧反应等一系列环节。图表示高聚物正常燃烧过程的要素状态模型热源氧化反应场气相内扩散传热固相内扩图正常燃烧过程的要素状态模型显然,使高聚物受热的热源点热源的热量,应足以使高聚物,且产生的可燃物的浓度应达到燃烧限,同时物系应被加热到点燃温度,燃烧才能发生。而已被点燃的高聚物在点燃源移走后能否继续维持燃烧,则取决于燃烧过程中的热量平衡。当燃烧产生的燃绕机理燃烧的能理论。燃烧是化学反应,而分子间发生化学反应的必要条件是互相碰撞。在标准状况下,体积内分子互相碰撞约次。

  但并不是所有运动场塑胶跑道碰撞的分子都能发生化学反应,只有少数具有一定的分子互相碰撞才会发生反应。这少数分子称为分子。分子的要比分子平均超出一定值。这超出分子平均的定值称为能。分子碰撞发生化学反应,故称为碰撞。能的概念可以用图来说明,横坐标表示反量大于能级Ⅱ的,所以能级的反应物转变为能级Ⅱ的产物,反应过程是放热的。反应的热效应等于能反应物级Ⅱ与能级的差。能级的是反应发生所的。所以,正向反应的能等于能级与能级的差,而反向反应的能则等于能级反应进程与能级Ⅱ的差。和的差值即为反应的热效应。图反应过程与关系当明火接触可燃物质时,部分分子获得成为分子,碰撞次数增加而发生燃烧反应例如,氧原子与氢反应的能为,在时,碰撞仅为碰撞总数的十万分之一,不会引发燃烧反应。而当明火接触时,分子增多,碰撞次数大大增加而发生燃烧反应燃烧的连锁反应理论。近代连锁反应理论认为:燃烧是一种自由基的连锁反应也称链反应,即由自由基在瞬间进行的循环连续反应当反应物产生少量的—自由基时,即可发生链反应。