النقطة الأولى: اختلاف درجات الغليان. الإيزوبنتان لديه درجة غليان 28 درجة، بينما السيكلوبنتين لديه درجة غليان 49 درجة. وبالمقارنة مع مركب الكربون الكلوروفلوري-11 (نقطة الغليان 23.8 درجة)، فإن الإيزوبنتان هو الأقرب. عند استخدامه كعامل نفخ، فمن الواضح أن الأيزوبنتان يكون أكثر ملاءمة من السيكلوبنتان. في عملية رغوة رغوة البولي يوريثان الصلبة، يتم استخدام الحرارة المنبعثة من تفاعل البولي إيثر بوليول والإيزوسيانات لتسخين عامل النفخ.
يتبخر عامل النفخ عند التسخين، مما ينتج عنه تأثير رغوي. يهرب جزء منه، ويبقى جزء آخر في الخلايا الرغوية. بمقارنة الأيزوبنتان والسيكلوبنتان، عند استخدام الأيزوبنتان، فإن تفاعل البولي إيثر بوليول والأيزوسيانات يطلق حرارة، وعندما تصل درجة الحرارة إلى أعلى من 28 درجة، يتبخر الأيزوبنتان وتبدأ عملية الرغوة. ومع ذلك، يتطلب السيكلوبنتين أن تصل درجة حرارة التفاعل إلى حوالي 50 درجة قبل أن يتبخر ويبدأ في تكوين رغوة. لذلك، فإن خطوط إنتاج الثلاجات التي تستخدم السيكلوبنتين كعامل نفخ تتطلب التسخين المسبق للقوالب إلى درجة حرارة معينة، كما أن ارتفاع درجة الحرارة المحيطة في ورشة عمل الرغوة يرجع أيضًا إلى هذا السبب.
يتطلب التسخين المسبق للقوالب والحفاظ على درجة حرارة معينة في ورشة عمل الرغوة مصدرًا للحرارة، مما يؤدي إلى تكاليف تصنيع معينة. يتطلب استخدام السيكلو/الأيزوبنتان كعامل نفخ درجة حرارة محيطة أقل ودرجة حرارة العفن مقارنة باستخدام السيكلوبنتان. تتطلب عملية الرغوة تسخينًا أقل للقوالب ودرجة حرارة محيطة أقل، مما يمكن أن يوفر الطاقة ويقلل التكاليف.








