Feuerfeste und wasserdichte Strukturisolierplatte aus MGO-Platte
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Feuerfeste und wasserdichte Strukturisolierplatte aus MGO-Platte

Feuerfeste und wasserdichte Strukturisolierplatte aus MGO-Platte

Feuerfeste und wasserdichte Strukturdämmplatten aus MgO-Platten können durch die Kombination verschiedener Kernmaterialien vielfältige Gebäudeanforderungen in Bezug auf Brandschutz, Wasserdichtigkeit, Wärmedämmung und strukturelle Unterstützung erfüllen. Bei der Auswahl sollten die Nutzungsumgebung, die Brandschutzanforderungen, die Anforderungen an die Wärmedämmung und das Budget umfassend berücksichtigt werden.

  • Schnelle Lieferung
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  • Kundendienst rund um die Uhr
Produkteinführung

Was ist eine feuerfeste und wasserdichte strukturisolierte MGO-Platte?

 

 

Eine multifunktionale Verbundplatte aus Magnesiumoxid (MgO)-Platten als Basismaterial und Verbundisolationskern. Ihr Hauptvorteil liegt in der Integration von vier Schlüsselfunktionen: strukturelle Unterstützung, Brandschutz, Wasserdichtigkeit und Wärmedämmung.

 
Vorteile der feuerfesten und wasserdichten strukturisolierten Platte aus MGO-Platten
 
01/

Brandschutzleistung

Die MgO-Platte selbst ist nicht -brennbar und weist eine Brandschutzklasse der Klasse A auf. Kernmaterialien wie Steinwolle und verglaste Mikrokugeln sind ebenfalls nicht -brennbar. Die Gesamtfeuerwiderstandsgrenze kann 0,5–2 Stunden erreichen.

Bei hohen Temperaturen setzt es keine giftigen Gase frei und erzeugt nur eine geringe Menge harmlosen Rauchs.

02/

Wasser- und feuchtigkeitsbeständige-Leistung

Die MgO-Platte wird einer speziellen Härtungsbehandlung unterzogen, wodurch im Inneren eine stabile Kristallstruktur mit geringer Wasseraufnahme (weniger als oder gleich 10 %) entsteht. Bei längerem-Kontakt mit feuchter Umgebung formt oder verformt es sich nicht.

Für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit kann eine zusätzliche wasserfeste Beschichtung auf die Oberfläche aufgetragen werden.

03/

Strukturelle Unterstützungsleistung

Die MgO-Grundplatte weist eine hohe Festigkeit auf (Biegefestigkeit größer oder gleich 12 MPa). Nach dem Compoundieren ist die Gesamtsteifigkeit der Platte gut, sodass sie ohne zusätzliche Stützrahmen direkt als Gehäusestrukturplatte verwendet werden kann.

Es verfügt über eine starke Schlagfestigkeit und Verformungsbeständigkeit und ist in der Lage, eine bestimmte Last zu tragen.

04/

Wärmedämmleistung

Es basiert hauptsächlich auf dem Isolationskernmaterial mit geringer Wärmeleitfähigkeit (0,028–0,045 W/(m·K)), das die Wärmeübertragung effektiv blockieren kann.

Der Gesamtwärmewiderstand ist hoch, was den Energieverbrauch des Gebäudes senken kann und für Szenarien mit hohen Anforderungen an die Wärmedämmung geeignet ist.

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
 

Zuverlässige Qualität:

Vollständige-Qualitätsprüfung des Prozesses, hoch-reine Magnesiummaterialien für Rohstoffe, fertige Produkte entsprechen nationalen Standards und EU-CE-Standards, mit garantierter Feuerbeständigkeit der Klasse A1 sowie Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Stabile Versorgung:

2 Produktionsstandorte + 6 automatisierte Linien mit einer Tageskapazität von 30.000 ㎡, regelmäßige Produkte auf Lager, dringende Bestellungen werden noch am selben Tag versandt und große Bestellungen werden innerhalb von 7 Tagen geliefert.

Flexible Anpassung:

Unterstützt 3–30 mm Dicke, maximale Größe 3000 x 1220 mm und unregelmäßiges Schneiden und kann spezielle Eigenschaften (hohe Wasserbeständigkeit, hohe Feuerbeständigkeit) und Aussehen anpassen.

Professionelle Technologie:

Ein Team von 10+ leitenden Ingenieuren, die Installationsrichtlinien und szenariobasierte Lösungen- bereitstellen und regelmäßig technische Schulungen durchführen.

Hohe Kosten-effektivität:

Kostenreduzierung durch groß angelegte-Beschaffung, reguläre Boardpreise, die 5 %-10 % unter dem Branchendurchschnitt liegen, gestaffelte Rabatte und Ratenzahlungen für Langzeitkunden.

Umfassender Kundendienst-:

Lebenslanger After-Sales-Service, Austausch/Rückgabe bei Qualitätsproblemen innerhalb von 48 Stunden, Reaktion auf Bauprobleme innerhalb von 2 Stunden und bei Bedarf Techniker vor Ort.

Kernstrukturzusammensetzung einer feuerfesten und wasserdichten MGO-Platte mit struktureller Isolierplatte
 
  • Grundmaterialschicht: MgO-Platte aus Magnesiumoxid und Magnesiumchlorid als Hauptzementmaterialien, kombiniert mit Glasfasergewebe, Holzspänen und anderen verstärkenden Füllstoffen, in Form gepresst. Die Dicke beträgt normalerweise 3-12 mm.
  • Isolierkernschicht: Zu den gängigen Materialien gehören expandierter Polystyrolschaum (EPS), extrudierte Polystyrolplatten (XPS), Steinwolle, Polyurethanschaum (PU) usw. Die Dicke wird je nach Wärmedämmungsbedarf angepasst (20–100 mm).
  • Verbundverfahren: Grundmaterial und Kernmaterial werden durch Kleben, mechanisches Fixieren oder Laminieren zu einem Ganzen verbunden. Einige Produkte fügen der Oberfläche eine feuchtigkeitsbeständige Beschichtung oder dekorative Paneele hinzu.

 

Anwendungsszenarien

  • Gebäudehülle: Integrierte Konstruktion von Außenwänden, Innenwänden, Dächern und Trennwänden zur Einfriedung und Wärmedämmung.
  • Besondere Umgebungen: Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit oder strengen Brandschutzanforderungen wie Küchen, Badezimmer und Tiefgaragen.
  • Industrieszenarien: Brandschutzwände und Wärmedämmwände in Fabriken und Lagerhallen; Gehäuseplatten für Kühllager und Reinraumwerkstätten.
  • Temporäre Gebäude: Wand- und Dachmaterialien für Fertighäuser und Wachhäuschen, die schnelle Bauarbeiten und Sicherheitsleistung in Einklang bringen.
Vergleichstabelle zur strukturellen Leistung von feuerfesten und wasserdichten MGO-Platten gängiger Kernmaterialien

 

1. Grundparameter des Grundmaterials (MgO-Platte)

Parameterindex Wertebereich Teststandard Beschreibung
Scheinbare Dichte 0.85-1.5 t/m³ GB/T 33544-2017 Der Standardwert liegt bei etwa 1,2 t/m³
Wasseraufnahme Weniger als oder gleich 8 % GB/T 33544-2017 Hervorragende feuchtigkeitsbeständige-Leistung
Trockenschrumpfrate Weniger als oder gleich 0,3 % GB/T 33544-2017 Gute Dimensionsstabilität
Nassausdehnungsrate Weniger als oder gleich 0,6 % GB/T 33544-2017 Geringe Verformungsbeständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
Biegefestigkeit Größer oder gleich 10–16 MPa GB/T 33544-2017 Größer als oder gleich 11 MPa für 5 mm Dicke, Größer als oder gleich 10 MPa für 8 mm Dicke
Druckfestigkeit 20-40 MPa Unternehmensstandard Hohe Tragfähigkeit-
Brandschutzklasse Klasse A1 (nicht-brennbar) GB8624-2012 Nicht-brennbar bei 1000 Grad, keine Flamme bei 1200 Grad
Feuerwiderstandsgrenze 1-4 Stunden GB/T 9978-2008 Hängt von der Dicke ab; ca. 1–2 Stunden für 8–12 mm Dicke
Schlagfestigkeit 3,4-5,2 kJ/m² GB/T 1453-2005 5,2 kJ/m² für 5 mm Dicke, 3,5 kJ/m² für 8 mm Dicke
Luftschalldämmung >42 dB GB/T 19889.3-2005 Gute Schalldämmleistung
Chloridionengehalt Weniger als oder gleich 10 % GB/T 33544-2017 Zu viel Inhalt kann zu Ausblühungen führen

2. Leistungsvergleichstabelle gängiger Kernmaterialien

2-1. EPS-Schaumkern (expandiertes Polystyrol).

Parameterindex Wertebereich Bemerkungen
Dichte 18-25 kg/m³ Leicht, einfach zu installieren
Wärmeleitfähigkeit 0.038-0.042 W/(m·K) Gute Wärmedämmleistung
Brandschutzklasse Klasse B2 (brennbar); Klasse B1 (flammhemmend) mit hinzugefügtem Flammschutzmittel Erfordert eine feuerfeste Oberflächenschicht
Wasseraufnahme Weniger als oder gleich 4 % Akzeptable kurzfristige Wasserbeständigkeit; Bei längerem Eintauchen lässt die Leistung nach
Druckfestigkeit 80-150 kPa Geeignet für nicht-Last-tragende Partitionen
Temperaturanwendungsbereich -50 Grad ~+75 Grad Geeignet für herkömmliche Umgebungen
Preisklasse Niedrig (ca. 50–80 Yuan/㎡) Kostengünstig-

2-2. XPS-Schaumkern (extrudiertes Polystyrol).

Parameterindex Wertebereich Bemerkungen
Dichte 36-40 kg/m³ Dichtere Struktur
Wärmeleitfähigkeit 0.027-0.030 W/(m·K) Bessere Wärmedämmung als EPS
Brandschutzklasse Klasse B1 (schwer entflammbar) Selbst-verlöschend, wenn es nicht in der Nähe von Feuer ist
Wasseraufnahme Weniger als oder gleich 1 % Geschlossene-Zellrate größer oder gleich 99 %, hervorragende Wasserdichtigkeit
Druckfestigkeit 150–500 kPa Geeignet für tragende Teile wie Dächer
Temperaturanwendungsbereich -50 Grad ~+75 Grad Stabile Temperaturbeständigkeit
Preisklasse Mittel-hoch (30–50 % höher als EPS) Ausgewogene Leistung und Preis

2-3. Kern aus Steinwolle (Mineralwolle).

Parameterindex Wertebereich Bemerkungen
Dichte 80-150 kg/m³ Hohes Gewicht, das eine verbesserte strukturelle Unterstützung erfordert
Wärmeleitfähigkeit 0.040-0.048 W/(m·K) Mäßige Wärmedämmung; besser als MgO-Platten, aber schwächer als organische Materialien
Brandschutzklasse Klasse A1 (nicht-brennbar) Höchste Brandschutzklasse; Beim Verbrennen entstehen keine giftigen Gase
Wasseraufnahme >5 % für gewöhnliche Typen; Weniger als oder gleich 5 % für den hydrophoben Typ Erfordert eine wasserfeste Behandlung
Druckfestigkeit 100–300 kPa Erfordert eine zusätzliche Ankerbolzenbefestigung
Temperaturanwendungsbereich -268 Grad ~+650 Grad Hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit
Preisklasse Mittel-hoch (ähnlich XPS) Hoher Brandschutz

2-4. Hartschaumkern aus PU (Polyurethan).

Parameterindex Wertebereich Bemerkungen
Dichte 30-60 kg/m³ Leichtgewichtig mit hoher Festigkeit
Wärmeleitfähigkeit 0.018-0.028 W/(m·K) Beste Wärmedämmung; etwa 30 % niedriger als XPS
Brandschutzklasse Klasse B2 (brennbar); erfordert eine feuerfeste Verbundoberfläche Beim Verbrennen können giftige Gase freigesetzt werden
Wasseraufnahme Weniger als oder gleich 2 % Closed-cell rate >95 %, starke wasserdichte Leistung
Druckfestigkeit >200 kPa Kann direkt als Strukturschicht verwendet werden
Temperaturanwendungsbereich -40 Grad ~+70 Grad Gute Temperaturstabilität
Preisklasse Hoch (ca. 50 % höher als XPS) Höchste Wärmedämmeffizienz

2-5. MgO-Kern (festes MgO)

Parameterindex Wertebereich Bemerkungen
Dichte 180-250 kg/m³ Hohes Gewicht, hohe Transport- und Installationskosten
Wärmeleitfähigkeit 0.05-0.07 W/(m·K) Schlechte Wärmedämmung; Zum Ausgleich muss die Dicke erhöht werden
Brandschutzklasse Klasse A1 (nicht-brennbar) Gleiches Material wie die Platte, gleichbleibende Gesamtbrandleistung
Druckfestigkeit >500 kPa Hohe Festigkeit, geeignet für schweres Gerät
Feuchtigkeitsbeständige-Leistung Exzellent Integriert in das Panel, keine Probleme mit Leckagen an den Verbindungen
Preisklasse Hoch (hohe Strukturkosten) Geeignet für Szenarien mit hoher{{0}Luftfeuchtigkeit und hoher{1}Belastung-

3. Anwendungsszenarien und Dickenempfehlungen für verschiedene Kernmaterialien

3-1. EPS-Kern

Anwendungsszenarien:

Außenwanddämmung von flachen Wohngebäuden in heißen Sommer- und warmen Winterregionen

Wände und Dächer von Leichtbaubauten und Fertighäusern

Nicht-tragende-Trennwände und abgehängte Decken

Wärmedämmung landwirtschaftlicher Gewächshäuser

Kostensensible-Projekte

Dickenempfehlungen:

Außenwanddämmung: 50–80 mm (südliche Regionen), 80–120 mm (nördliche Regionen)

Dachisolierung: Größer oder gleich 70 mm

Trennwände: 50–75 mm

3-2. XPS-Core

Anwendungsszenarien:

Außenwanddämmung in streng kalten Regionen

Begehbare Dächer und feuchtigkeitsbeständige-Isolierung im Keller

Umgebungen mit hoher-Luftfeuchtigkeit (z. B. Tiefgaragen und Badezimmerabtrennungen)

Bodenisolierung, die eine hohe Druckfestigkeit erfordert

Dickenempfehlungen:

Außenwanddämmung: 50–100 mm

Dachisolierung: Größer oder gleich 80 mm (Größer oder gleich 100 mm für begehbare Dächer)

Keller: Größer oder gleich 100 mm

3-3. Kern aus Steinwolle

Anwendungsszenarien:

Außenwände von Hochhäusern (insbesondere Vorhangfassadensysteme)

Brandschutzwände und Brandschutzwände

Überfüllte Orte wie Krankenhäuser, Schulen und Einkaufszentren

Umgebungen mit hohen-Temperaturen (z. B. in der Nähe von Industrieöfen)

Industriegebäude, die einen Brandschutz der Klasse A erfordern (z. B. Rechenzentren)

Dickenempfehlungen:

Außenwanddämmung: 80-150mm (abhängig von den Wärmedämmanforderungen)

Firewalls: Größer oder gleich 100 mm (Feuerwiderstandsgrenze: Größer oder gleich 2 Stunden)

Abgehängte Decken: Größer oder gleich 75 mm (Biegetragfähigkeit: Größer oder gleich 1,2 kN/㎡)

3-4. PU-Kern

Anwendungsszenarien:

Kühlkettensysteme wie Kühllager und Kühlfahrzeuge

Unregelmäßige Dächer (z. B. Kuppeln)

Gebäude mit extrem hohen Anforderungen an die Wärmedämmung (z. B. Passivhäuser)

Fälle, in denen eine dünne Isolierung erforderlich ist (Platzersparnis)

Dickenempfehlungen:

Kühlraumwände: 80–150 mm

Dachisolierung: 50–80 mm (30–50 % dünner als Steinwolle)

Kühlfahrzeuge: Größer oder gleich 80 mm

3-5. MgO-Kern

Anwendungsszenarien:

Reinräume mit hoher -Luftfeuchtigkeit (z. B. Küstengebiete)

Fabriken mit schwerer Ausrüstung (die das Gewicht der Ausrüstung tragen können)

Brandschutzwände, die eine hohe Festigkeit erfordern

Umgebungen mit extrem hohen Anforderungen an die Feuchtigkeitsbeständigkeit-

Dickenempfehlungen:

Wände: Mindestens 100 mm (Ausgleich von Festigkeit und Wärmedämmung)

Spezielle tragende-Konstruktionen: Größer oder gleich 150 mm

4. Vergleich der Gesamtleistungsparameter von Verbundplatten

Kernmaterialtyp Dickenbereich der Verbundplatten Gesamtwärmeleitfähigkeit Gesamtbrandbewertung Anwendungsszenarien Vorteile
EPS 50-150mm 0.035-0.040 W/(m·K) Klasse B1 (erfordert Brandbehandlung der Platte) Wirtschaftliche Gebäudedämmung Niedriger Preis, leicht
XPS 50-150mm 0.025-0.030 W/(m·K) Klasse B1 (erfordert Brandbehandlung der Platte) Feuchte Umgebungen, tragende-Teile Gute wasserdichte Leistung, hohe Festigkeit
Steinwolle 50-200mm 0.040-0.050 W/(m·K) Klasse A1 (nicht-brennbar) Hochhäuser, Brandabschnitte Brandschutz, hohe-Temperaturstabilität
PU 50-120mm 0.020-0.028 W/(m·K) Klasse B1 (erfordert Brandbehandlung der Platte) Kühlkette, hoch-effiziente Isolierung Beste Wärmedämmung, dünnste Dicke
MgO 100–250 mm 0.050-0.070 W/(m·K) Klasse A1 (nicht-brennbar) Umgebungen mit hoher{{0}Luftfeuchtigkeit und hoher{1}Belastung- Feuchtigkeitsbeständig, hochfest, integriert
 
Feuerfeste und wasserdichte Strukturisolierplatte aus MGO-Platte
Fireproof Wall Board
20211230-_XCC0084(001)
20211230-_XCC0085(001)
20211230-_XCC0086(001)

Auswahl nach Leistungsanforderungen:

Höchste Brandschutzanforderungen(Klasse A1 nicht-brennbar):

  • Erste Wahl: Steinwollekern (100 mm Dicke, Feuerwiderstandsgrenze größer oder gleich 2 h) oder MgO-Kern
  • Zweite Wahl: XPS/EPS + feuerfeste Platte der Klasse A (geringere Kosten)

Beste Wärmedämmwirkung:

  • Erste Wahl: PU-Kern (50 mm Dicke entspricht 100 mm Steinwolle-Effekt)
  • Zweite Wahl: XPS-Kern (kosten-effektiv)

Umgebungen mit hoher-Luftfeuchtigkeit:

  • Erste Wahl: XPS-Kern (Wasseraufnahme kleiner oder gleich 1 %) oder MgO-Kern (hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit)
  • Second choice: PU core (closed-cell rate >95%)

Last-Lageranforderungen:

  • First choice: XPS core (compressive strength ≥250kPa) or MgO core (compressive strength >500 kPa)
  • Second choice: PU core (compressive strength >200 kPa)

Auswahl nach Szenarien:

  • Außenwände für Wohngebäude: XPS (extrem kalte Regionen) oder EPS (warme Regionen), Dicke 60–100 mm
  • Gewerbebauten: Steinwolle (hoch-hoch) oder XPS (mittel-hoch), Dicke 80–120 mm
  • Küchen und Badezimmer: MgO + XPS-Verbundwerkstoff, Dicke größer oder gleich 80 mm
  • Kühllager: PU, Dicke 100-150 mm
  • Temporäre Gebäude: EPS oder hohles MgO, Dicke 50-75 mm
  • Firewalls: Steinwolle, Dicke größer oder gleich 100 mm
 
Unsere Fabrik

 

Wir sind ein Unternehmen, das sich auf Magnesiazementprodukte spezialisiert hat. Unsere Hauptprodukte sind Magnesiumoxidplatten (MGO-Platte) für den Bau und laminierte MgO-Platten für Möbel und Renovierung. Unsere Mission ist es, die Baumärkte der Welt mit umweltfreundlichen, leistungsstarken und nachhaltigen grünen Materialien zu versorgen.

 

Laminated MGO Board

 
FAQ

 

F: Welche Vorteile bietet die Verwendung von feuerfesten Wandplatten?

A: Zu den Vorteilen der Verwendung von feuerfesten Wandplatten gehören verbesserte Feuerbeständigkeit, Schutz der strukturellen Integrität, Schalldämmung, Wärmedämmung, Haltbarkeit, einfache Installation, Einhaltung von Bauvorschriften, ästhetische Flexibilität, Kosteneffizienz und Reduzierung der Umweltbelastung.

F: Wie wird eine feuerfeste Wandplatte installiert?

A: Feuerfeste Wandplatten werden normalerweise mit Schrauben oder Nägeln montiert. Um eine ordnungsgemäße Installation sicherzustellen, ist es wichtig, die Anweisungen des Herstellers sorgfältig zu befolgen. Die Wandplatte wird an den Ständern oder am Rahmen befestigt und die Fugen werden mit Klebeband und Spachtelmasse abgedichtet, um eine glatte Oberfläche zu schaffen.

F: Was ist eine feuerfeste Wandplatte?

A: Feuerfeste Wandplatten sind Baumaterialien, die Feuer widerstehen und die Ausbreitung von Flammen verhindern sollen. Es besteht typischerweise aus Gips, Glasfaser oder anderen nicht-brennbaren Materialien und wird verwendet, um die strukturelle Integrität von Gebäuden im Brandfall zu schützen.

F: Wie funktioniert eine feuerfeste Wandplatte?

A: Feuerfeste Wandplatten bilden eine Barriere, die die Ausbreitung von Flammen und Hitze verlangsamt. Es enthält feuerbeständige Materialien, die dazu beitragen, die Entzündung darunter liegender Materialien zu verhindern und die Gebäudestruktur während eines Brandes intakt zu halten.

F: Können feuerfeste Wandplatten im Wohnungsbau verwendet werden?

A: Ja, feuerfeste Wandplatten können im Wohnungsbau verwendet werden, um den Brandschutz zu erhöhen und die Bewohner zu schützen. Es wird häufig in Bereichen wie Küchen, Badezimmern, Garagen und in der Nähe von Verbrennungsquellen eingesetzt.

F: Welche Arten von feuerfesten Wandplatten sind erhältlich?

A: Es sind verschiedene Arten von feuerfesten Wandplatten erhältlich, darunter Gipsplatten vom Typ X, Glasfasermatten-Gipsplatten und Zementplatten. Jeder Typ hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und ist für unterschiedliche Anwendungen geeignet.

F: Wie hoch ist die Feuerwiderstandsklasse einer feuerfesten Wandplatte?

A: Die Feuerwiderstandsklasse feuerfester Wandplatten variiert je nach Art und Dicke des Materials. Im Allgemeinen können feuerfeste Wandplatten eine Feuerwiderstandsdauer von bis zu 1 Stunde oder mehr haben.

F: Können feuerfeste Wandplatten gestrichen oder bearbeitet werden?

A: Ja, feuerfeste Wandplatten können mit einer Vielzahl von Materialien wie Farbe, Tapete oder Fliesen gestrichen oder veredelt werden. Es ist jedoch wichtig, feuerbeständige Oberflächen zu verwenden, um die Feuerwiderstandseigenschaften der Wandplatte aufrechtzuerhalten.

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