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.
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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
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.
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.
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.
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




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.

FAQ
F: Welche Vorteile bietet die Verwendung von feuerfesten Wandplatten?
F: Wie wird eine feuerfeste Wandplatte installiert?
F: Was ist eine feuerfeste Wandplatte?
F: Wie funktioniert eine feuerfeste Wandplatte?
F: Können feuerfeste Wandplatten im Wohnungsbau verwendet werden?
F: Welche Arten von feuerfesten Wandplatten sind erhältlich?
F: Wie hoch ist die Feuerwiderstandsklasse einer feuerfesten Wandplatte?
F: Können feuerfeste Wandplatten gestrichen oder bearbeitet werden?
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