PCM-Wärmepuffer
Wärme bei steigender Temperatur aufnehmen und beim Abkühlen abgeben: für mehr thermische Trägheit.
Edge Comfort · Neu
Edge Comfort PCM-Innenausbauplatten
Sechs Plattenfamilien ergänzen Dekorflächen, Trennwände, Böden und Dämmung um PCM-Wärmepufferung. Material, Oberfläche und Komfort werden gemeinsam geplant.
Thermischer Komfort · Werkseitig fertig

Wärme bei steigender Temperatur aufnehmen und beim Abkühlen abgeben: für mehr thermische Trägheit.
Oberfläche und Funktionskern bilden eine Einheit und reduzieren Ausbauarbeiten vor Ort.
Reinigungsfähige Dekore verbinden Alltagspflege mit vielfältigen Texturen.
Nuten, Lochung, Rücklage und Hohlraum wirken in der Akustikserie zusammen.
Verschleiß-, Stoß- und Feuchtedetails richten sich nach dem Einsatz.
Plattenmaße, Verlegeplan, Träger und Abschlüsse werden zusammen geliefert.

Für Komfort im Alltag
Bei verbleibender Aufnahmekapazität und geeigneter Raumwärmelast kann die Platte den Temperaturanstieg nach dem Abschalten verzögern und den Komfort verlängern. Eine passende Betriebsstrategie unterstützt ein gleichmäßigeres Raumklima.
Dekoroberfläche und Plattenkern mit PCM-Mikrokapseln werden im Werk integriert. Vor Ort stehen Verlegeplanung, Befestigung und Fugenabschluss im Mittelpunkt.
Mit Verschattung, Dämmung und passender Klimatisierung werden gleichmäßigerer Komfort und geringerer Energiebedarf angestrebt. Nettoeinsparungen müssen Vorkühlung, Lüftung und Entfeuchtung einbeziehen. Die Platte lenkt keinen Luftstrom und liefert keine Frischluft.
Plattennummern, Montagefolge, Abnahme und Wartungszugänge vorab festlegen und Entscheidungen vor Ort reduzieren.
Sechs Plattenfamilien
Dekor- und Akustikflächen, Trennwände, Böden und Dämmung: Alle sechs Familien lassen sich mit Phasenwechsel-Wärmepufferung kombinieren. Oberfläche und Ausführung passen zum Projekt; im Mittelpunkt steht die 6 mm starke, werkseitig fertige Innenausbauplatte.
01Schön und leicht zu pflegen.
Mineralische Dekorplatten mit reinigungsfähiger Oberfläche und PCM-Kern. Gestaltung, tägliche Pflege und Wärmepufferung werden gemeinsam berücksichtigt.
Wohnen, Hotels, Büros und Innenräume mit reinigungsfähigen Oberflächen.
Silikatbasierte, reinigungsfreundliche Dekorplatten verbinden durch gemischte mineralische, ungebrannte Kristallisation Reinigung, Antistatik, Brandschutzplanung und Ästhetik. Der Grundwerkstoff ist auf Stoß-, Abrieb-, Kratz- und Chemikalienbeständigkeit, leichte Reinigung sowie Feuchte- und Schädlingsbeständigkeit ausgelegt. Einsatzbereiche sind Innenwände und unterirdische Räume.
Edge Comfort ergänzt dieses vollständige Dekorplattensystem um einen PCM-Kern. Oberfläche, Pflege und thermische Pufferung werden gemeinsam entwickelt; im Mittelpunkt steht die werkseitig vorbeschichtete 6-mm-Wandplatte.
Zuschläge: Kieselgur, Wollastonit, Verstärkungsfasern aus Zellstoffpapier und Bambus, Aluminiumoxid, leitfähiger Glimmer und Blähperlit. Ein Magnesiumoxysulfat-Bindemittel und funktionelle Zusätze vervollständigen die Rezeptur. Die Bindemitteltechnologie zielt auf CO₂-Aufnahme; die Produktbilanz ist für die tatsächliche Rezeptur und Produktionsgrenze zu berechnen.
Automatisches Dosieren, Mischen, hochtouriges Rühren, Auftragen, Gewebeeinlegen, mehrstufiges Pressen, Formen, Aushärten und Schleifen ergeben die Platte. Übliche Oberfläche ist HPL; Naturfurnier und Metall sind weitere Optionen.
Organische PCM-Mikrokapseln werden als Pulver im Kern verteilt. Gleichmäßigkeit, Kapselintegrität und Verträglichkeit mit dem mineralischen Binder werden im Prozess kontrolliert.
Jede Wand wird Teil des Komforts. Mikroverkapseltes PCM nimmt bei steigender Temperatur Wärme auf und gibt sie beim Abkühlen wieder ab. Das mildert Temperaturschwankungen und die Wiedererwärmung nach dem Abschalten der Kühlung. Pflegeleichte Fertigoberfläche und Wärmespeicherkern verbinden Gestaltung mit einem ausgeglicheneren Raumklima in Wohnungen, Hotels und Büros.
Kennwerte des Basismaterials
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| Eigenschaft | Wert | Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Dichte (kg/m³) | 1050-1350 | GB/T 17657 |
| Dickenquellung nach Wasseraufnahme (%) | ≤ 0.5 | GB/T 17657 |
| Wasseraufnahme (%) | ≤ 10.0 | GB/T 17657 |
| Biegefestigkeit (MPa) | ≥ 15 | GB/T 17657 |
| Oberflächenverbundfestigkeit (MPa) | ≥ 0.40 | GB/T 17657 |
| Temperaturwechselbeständigkeit | Keine Oberflächenveränderung | GB/T 17657 |
| Kratzbeständigkeit | Kein durchgehender kreisförmiger Kratzer | GB/T 17657 |
| Fleckenbeständigkeit | Klasse 5; keine Korrosion oder Flecken | GB/T 17657 |
| Beständigkeit gegen Zigarettenglut | Keine schwarzen Flecken, Risse oder Blasen | GB/T 17657 |
| Volumenwiderstand (Ω) | 1.0 × 10⁴ - 1.0 × 10⁸ | GB/T 17657 |
| Wasserbeständigkeit der Oberfläche (30 d) | Keine Risse, Schichtablösung oder Abblätterung; leichte Quellung und Verfärbung zulässig | GB 28376 |
| Säurebeständigkeit (15 d) | Keine Risse, Schichtablösung oder Abblätterung; leichte Quellung und Verfärbung zulässig | GB 28376 |
| Alkalibeständigkeit (15 d) | Keine Risse, Schichtablösung oder Abblätterung; leichte Quellung und Verfärbung zulässig | GB 28376 |
| Lichtechtheit (Graumaßstab) | ≥ 4 | GB/T 15102 |
| Antibakterielle Wirkung: S. aureus | ≥ 99% | HG/T 3950 |
| Antibakterielle Wirkung: E. coli | ≥ 99% | HG/T 3950 |
| Dauerhafte antibakterielle Wirkung: S. aureus | ≥ 99% | HG/T 3950 |
| Dauerhafte antibakterielle Wirkung: E. coli | ≥ 99% | HG/T 3950 |
| TVOC-Emissionsrate (72 h), mg/(m²·h) | ≤ 0.50 | HJ 571 |
| Formaldehydemission (mg/m³) | E1 ≤ 0.124 | GB 18580 |
| Brandverhalten | A (A2) | GB/T 5464 |
| Radionuklidgrenzwerte | Dekorationsmaterial der Klasse A | GB 6566 |
T23 / T26 bezeichnen mögliche Phasenwechselzentren. Latentwärme des Pulvers: 120 kJ/kg. Dosierung und flächenbezogene Latentwärme richten sich je Serie nach Dicke, Dichte, Akustik und Tragfähigkeit. Nur die 6-mm-Wandplattenreferenz sieht 2,10 kg/m² Nettopulver und 200 kJ/m² als Zielwert der fertigen Platte vor. Diese Werte gelten nicht pauschal für alle Serien.
Ungebrannte Herstellung bei Umgebungstemperatur verringert Brennenergie. Materialauswahl: emissionsarm, asbestfrei und kontrollierter Schwermetallgehalt. E1-, TVOC- und Radionuklidwerte stehen in der Tabelle; Rauchverhalten wird am Endprodukt separat geprüft.
Referenzen des Grundwerkstoffs sind Klasse A, eine Hochtemperatureigenschaft von 1200 °C und passende Wandaufbauten mit bis zu 4 h Feuerwiderstand. Temperaturbeständigkeit und Feuerwiderstandsdauer sind unterschiedliche Größen.
Oberflächen, Texturen und Farben ermöglichen Holz-, Stein- und Metalloptiken sowie individuelle Innenraumkonzepte.
Die dichte Oberfläche erleichtert das Abwischen von Ablagerungen, Säuren, Laugen, Jod und Blutflecken. Antibakterielle Wirkung und Dauerhaftigkeit gelten für die aufgeführten Keime und Prüfbedingungen.
Kohlenstoffhaltige Bindemittelkristalle und eine harte Oberfläche unterstützen Stoß- und Kratzbeständigkeit. Die 5-mm-Basisplatte hat Referenzeigenschaften > 30 MPa Biegefestigkeit und > 5H Oberflächenhärte; andere Dicken und Oberflächen sind gesondert zu bewerten.
Hydrophobierung unterstützt Nassfestigkeit und Beständigkeit gegen Korrosion, Schimmel, Ablösung und Verformung. Fugen und Abdichtungen werden auf die Raumfeuchte abgestimmt.
Vorbeschichtete Elemente reduzieren Arbeiten und Verschnitt vor Ort. Pflegefreundlichkeit verbindet Montagekosten, Lebensdauer und langfristigen Unterhalt.
Mineralische, ungebrannte Kristallisation und automatisierte Verbundformung unterstützen Oberflächengüte, Maßhaltigkeit und skalierbare Fertigung.
02Ruhigere Temperaturen. Angenehmer Klang.
Genutete oder perforierte Mineral-Akustikplatten verbinden PCM-Pufferung mit abgestimmter Decklage, Akustikrücklage und Hohlraum.
Besprechungsräume, Schulen, Medienräume und öffentliche Innenräume.
Silikatbasierte Akustikdekorplatten bestehen aus Oberfläche, mineralischem Kern und brandschutzorientiertem Akustikvlies. Dieser dreischichtige Aufbau verbindet Akustik, Ästhetik und Brandschutzplanung. Der Kern entsteht durch ungebrannte mineralische Kristallisation; Schlitze oder Löcher werden nach Raum und Akustikanforderung gewählt.
Funktionskonzept: Antistatik, Brandschutzplanung und Dekoration erweitern die klassische Schallabsorption.
Strukturkonzept: Seltene-Erden-Mikroblasenmaterial und Verstärkungsgewebe schaffen einen mechanisch stabilen, wabenartig mikroporösen Mehrschichtkern. Schlitzen und Bohren erzeugen ein perforiertes Resonanzsystem, besonders für mittlere und hohe Frequenzen.
Verfahren: Rezeptur und Formung schaffen eine mikroporöse Kristallstruktur für Absorption und Bearbeitbarkeit bei brandschutzorientierter Materialauslegung. Edge Comfort ergänzt diesen Aufbau um PCM-Wärmepufferung.
Oberfläche: meist geschlitztes oder perforiertes HPL entsprechend der Akustikplanung.
Kern: mineralische Zuschläge, Fasern und anorganischer Binder der Silikatserie; Mikroblasen, Poren und Gewebe werden akustisch angepasst.
Rückseite: Akustikvlies bildet mit Platte und Montagehohlraum ein System. Poröse und resonante Mechanismen dissipieren Schallenergie und reduzieren Reflexionen.
PCM-Pulver darf wirksame Öffnungen und akustische Poren nicht verstopfen. Dosierung, Dichte, Festigkeit und Absorption werden gemeinsam optimiert.
Raum für Konzentration und Komfort. Schlitze und Akustikvlies verbessern das Raumklangbild; der Phasenwechselkern puffert wechselnde Wärmeeinträge durch Menschen und Geräte. So unterstützt die Platte Besprechungen, Unterricht und Filmabende mit weniger Temperaturschwankungen und einer ruhigeren Atmosphäre.
Kennwerte des Basismaterials
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| Eigenschaft | Wert | Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Rauchgastoxizität | Mindestens ZA1 | GB/T 20285 |
| Brandwachstumsrate FIGRA 0,4 MJ (W/s) | ≤ 250 | GB/T 20284 |
| Gesamtwärmefreisetzung THR 600 s (MJ) | ≤ 15 | GB/T 20284 |
| Seitliche Flammenausbreitung LFS | Erreicht den Probenrand nicht | GB/T 20284 |
| Flammenspitzenhöhe Fs (mm) | ≤ 150 | GB/T 8626 |
| Index der inneren Strahlenexposition | ≤ 1.0 | GB 6566 |
| Index der äußeren Strahlenexposition | ≤ 1.0 | GB 6566 |
| Formaldehydemission (mg/m³) | E1 ≤ 0.124 | GB 18580 |
| TVOC-Emissionsrate (72 h), mg/(m²·h) | ≤ 0.50 | HJ 571 |
| NRC: Klasse I | NRC ≥ 0.80 | GB/T 20247 |
| NRC: Klasse II | 0.80 > NRC ≥ 0.60 | GB/T 20247 |
| NRC: Klasse III | 0.60 > NRC ≥ 0.40 | GB/T 20247 |
| NRC: Klasse IV | 0.40 > NRC ≥ 0.20 | GB/T 20247 |
T23 / T26 bezeichnen mögliche Phasenwechselzentren. Latentwärme des Pulvers: 120 kJ/kg. Dosierung und flächenbezogene Latentwärme richten sich je Serie nach Dicke, Dichte, Akustik und Tragfähigkeit. Nur die 6-mm-Wandplattenreferenz sieht 2,10 kg/m² Nettopulver und 200 kJ/m² als Zielwert der fertigen Platte vor. Diese Werte gelten nicht pauschal für alle Serien.
Schlitze, Lochung, Vlies und Hohlraum reduzieren gemeinsam Echo und Nachhall. Klasse I umfasst NRC ≥ 0,80; Öffnungsanteil, Hohlraumtiefe, Rücklage und Montage bestimmen die tatsächliche Wirkung.
Ungebrannte mineralische Herstellung und emissionsarme Auswahl begrenzen Formaldehyd, TVOC, Radionuklide und Schadstoffe. Die Tabelle enthält Basiswerte.
Basisreferenzen sind Klasse A, 1200 °C Hochtemperatureigenschaft und geeignete Wandsysteme bis 4 h Feuerwiderstand. Rauchtoxizität, Wärmefreisetzung und Flammenausbreitung sind getrennte Messgrößen.
Farben und Texturen werden mit Schlitzformen, Lochmustern und Plattenraster abgestimmt, um Raumwirkung und Akustik zu verbinden.
Mineralische Bindung und Verstärkung unterstützen Stoß-, Kratz- und Langzeitbeständigkeit. Schlitzkanten und Oberflächenverbund müssen intakt bleiben.
Referenz des Volumenwiderstands: 1 × 10⁶ - 1 × 10⁸ Ω. Antistatische Auslegung kann Aufladung und Staubhaftung reduzieren und die Reinigung erleichtern.
Hydrophobierung unterstützt Stabilität bei Feuchte sowie Widerstand gegen Korrosion, Schimmel, Ablösung und Verzug. Auch Vlies und Hohlräume benötigen geeignete Feuchtebedingungen.
03Räume teilen. Wärme puffern.
Mineralische Trennwandplatten integrieren PCM-Kerne in leichte Trennwandsysteme. Raumteilung, Oberfläche und thermische Trägheit werden zusammen geplant.
Wohnraumtrennwände, Büroabteilungen und innere Hotelwände.
Silikatbasierte Trennwandplatten eignen sich für Raumtrennungen, Decken und brandschutzorientierte Bekleidungen. Mineralisch gebundene Platten auf leichten Unterkonstruktionen verbinden Raumteilung, Brandschutzplanung, Schalldämmung, Feuchtebeständigkeit und Dauerhaftigkeit.
Getrennte zweischalige Wände kombinieren Luftzwischenräume und unterschiedliche Beplankungen für Schall- und Wärmedämmung. Mikroporen können bei wechselnder Luftfeuchte Wasser aufnehmen und abgeben und so Feuchte puffern.
Edge Comfort ergänzt einen PCM-Kern oder eine Funktionsschicht, um Raumplanung, Oberfläche und thermische Trägheit zusammenzuführen.
Mineralisches Bindemittel mit kohlenstoffhaltigen Bindemittelkristallen, Hydrophobierung und mikroporöser Struktur. Mineralanteile, Verstärkung und Dicke werden mit der endgültigen Spezifikation festgelegt.
Das Wandsystem umfasst Platten, Ständer, Verbinder, Fugen und Randanschlüsse. Einlagige, mehrlagige und getrennte Aufbauten werden individuell gewählt.
Organisches PCM-Mikrokapselpulver wird im Kern oder in einer geprüften raumseitigen Funktionsschicht verteilt. Befestigungen, Fugen und Brandabschottung müssen als System wirksam bleiben.
Räume trennen. Komfort bewahren. Trennwände nehmen Wärme auf und geben sie wieder ab. So erhält der leichte Innenausbau zusätzliche thermische Trägheit. Schlafzimmer, Büros und Hotelzimmer lassen sich mit passenden Temperaturvarianten ausstatten, um Wärmeeinträge am Tag und Schwankungen bei zeitweise laufender Klimatisierung abzumildern.
Kennwerte des Basismaterials
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| Eigenschaft | Wert | Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Formaldehydemission (mg/m³) | E1 | - |
| Brandverhalten | A | - |
| Hochtemperaturkennwert des Basismaterials (°C) | 1200 | - |
| Feuerwiderstand des Wandsystems | Bis 4 h, je nach Aufbau | - |
| Rw, je Seite zwei 12-mm-Lagen (dB) | 60 | - |
| Rw, je Seite eine 12-mm-Lage (dB) | 54 | - |
T23 / T26 bezeichnen mögliche Phasenwechselzentren. Latentwärme des Pulvers: 120 kJ/kg. Dosierung und flächenbezogene Latentwärme richten sich je Serie nach Dicke, Dichte, Akustik und Tragfähigkeit. Nur die 6-mm-Wandplattenreferenz sieht 2,10 kg/m² Nettopulver und 200 kJ/m² als Zielwert der fertigen Platte vor. Diese Werte gelten nicht pauschal für alle Serien.
Produktion bei Umgebungstemperatur und emissionsarme Auswahl berücksichtigen Energie und Raumklima. Formaldehyd, Schwermetalle und Radionuklide werden kontrolliert. E1 gilt für die Basisauswahl.
Basisreferenz: Klasse A und 1200 °C Hochtemperatureigenschaft. Bis zu 4 h Feuerwiderstand hängen von Ständern, Lagenzahl, Dicke, Verbindungen und Abschottung ab.
Kohlenstoffhaltige Bindemittelkristalle unterstützen Stoß- und Kratzbeständigkeit sowie Lebensdauer. Kanten, Schraubzonen und Fugen werden gemeinsam geplant.
Hydrophobierung unterstützt Nassstabilität und Widerstand gegen Korrosion, Schimmel, Ablösung und Verformung.
Referenz-Rw: 60 dB bei zwei 12-mm-Lagen je Wandseite; 54 dB bei einer 12-mm-Lage je Seite. Letzteres entspricht als Orientierung etwa einer 24 cm dicken Ziegelwand. Dies sind Gesamtwandwerte, keine Einzelplattenwerte oder Werte der 6-mm-Referenz.
Mikroporen nehmen je nach Umgebung Wasser auf oder geben es ab. Feuchtereaktion und PCM-Wärmespeicherung sind getrennte Mechanismen.
Leichte Trennwände und Trockenbau reduzieren Verschnitt und verbinden Montageeffizienz mit Reinigung, Pflege und langfristigen Kosten.
Trennwände, Decken, Brandschutzbekleidungen, Containerböden und Bauunterlagen werden jeweils nach Dicke, Last und System ausgelegt.
04Komfort beginnt unter den Füßen.
PCM wird in eine geeignete Kernschicht mineralischer Böden integriert. Nutzschichten lassen sich mit Holz- oder Steinoptik kombinieren.
Wohn-, Hotel- und Büroböden, abgestimmt auf Lasten und Nutzung.
Silikatbasierte Böden und Fliesen bestehen aus anorganischem Kern und dekorativer Nutzschicht. Sie verbinden Brandschutzplanung, Festigkeit, Akustik, Ästhetik und Umweltanforderungen. Die asbestfreie, emissionsarme mineralische Basis ist auf Feuchte-, Schimmel-, Schädlings-, Korrosions-, Verschleiß- und Alterungsbeständigkeit ausgelegt.
Der dichte Kern unterstützt Bodenstabilität und Schalldämmung. Je nach Anwendung sind isolierende oder antistatische Oberflächen möglich. Edge Comfort ergänzt PCM-Wärmepufferung, damit der Boden neben Nutzung und Dekoration an der Raumspeicherung teilnimmt.
Zuschläge: Kieselgur, Wollastonit, Zellstoff- und Bambusfasern, Aluminiumoxid, leitfähiger Glimmer und Blähperlit; dazu Magnesiumoxysulfat-Binder und Funktionszusätze. Kohlenstoffvorteile des CO₂-aufnehmenden Binders benötigen eine Lebenszyklusbilanz des Endprodukts.
Automatisches Mischen, hochtouriges Rühren, Auftragen, Gewebeeinlegen, mehrstufiges Pressen, Formen, Aushärten und Schleifen. Übliche Nutzschicht: abriebfestes HPL.
PCM-Mikrokapselpulver wird in den Funktionskern integriert. Dosierung und Aufbau richten sich gemeinsam nach Tragfähigkeit, Abrieb, Maßstabilität, Oberflächentemperatur und Wärmewiderstand.
Temperaturänderungen verlangsamen, vom Boden aus. Die Phasenwechselschicht nutzt die Bodenfläche zum Speichern und Abgeben von Wärme. Sie puffert Schwankungen durch Sonne und innere Wärmequellen. Mit einer verschleißfesten Oberfläche und einem geeigneten Fußbodenheizsystem unterstützt sie gleichmäßigere thermische Bedingungen in Wohnräumen, Büros und Hotels.
Kennwerte des Basismaterials
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| Eigenschaft | Wert | Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Dichte (kg/m³) | 1050-1250 | GB/T 17657 |
| Feuchtegehalt (%) | ≤ 10 | GB/T 17657 |
| Dickenquellung nach Wasseraufnahme (%) | ≤ 10 | GB/T 17657 |
| Biegebruchfestigkeit (MPa) | ≥ 10 | GB/T 17657 |
| Elastizitätsmodul (MPa) | ≥ 1100 | GB/T 17657 |
| Oberflächenverbundfestigkeit (MPa) | ≥ 1 | GB/T 17657 |
| Temperaturwechselbeständigkeit | Keine Oberflächenveränderung | GB/T 17657 |
| Kratzbeständigkeit | Keine sichtbare Veränderung | GB/T 17657 |
| Fleckenbeständigkeit | Klasse 5; keine Korrosion oder Flecken | GB/T 17657 |
| Abriebfestigkeit (Umdrehungen) | ≥ 6000 | GB/T 17657 |
| Beständigkeit gegen Zigarettenglut | Keine schwarzen Flecken, Risse oder Blasen | GB/T 17657 |
| Maßstabilität (mm) | ≤ 0.60 | GB/T 18102 |
| Stoßfestigkeit | ≤ 0.9 | GB/T 18102 |
| Lichtechtheit (Graumaßstab) | ≥ 4 | GB/T 15102 |
| Formaldehydemission (mg/m³) | E1 ≤ 0.124 | GB 18580 |
| TVOC-Emissionsrate (72 h), mg/(m²·h) | ≤ 0.50 | HJ 571 |
| Radionuklidgrenzwerte | Dekorationsmaterial der Klasse A | GB 6566 |
| Brandverhalten | A (A2) | GB/T 5464 |
T23 / T26 bezeichnen mögliche Phasenwechselzentren. Latentwärme des Pulvers: 120 kJ/kg. Dosierung und flächenbezogene Latentwärme richten sich je Serie nach Dicke, Dichte, Akustik und Tragfähigkeit. Nur die 6-mm-Wandplattenreferenz sieht 2,10 kg/m² Nettopulver und 200 kJ/m² als Zielwert der fertigen Platte vor. Diese Werte gelten nicht pauschal für alle Serien.
Ungebrannte Herstellung reduziert Brennenergie. Auswahlziele sind Asbestfreiheit, geringe Formaldehyd- und TVOC-Emissionen sowie kontrollierte Schwermetalle und Radionuklide; siehe Basistabelle.
Basisreferenzen: Klasse A und 1200 °C Hochtemperatureigenschaft. Bis 4 h Feuerwiderstand betreffen passende Systeme.
Oberflächen, Texturen und Farben bieten Holz- und Steinoptiken passend zur Innenraumgestaltung.
Dichte, porenarme Oberflächen unterstützen Flecken- und Eindringbeständigkeit. Geeignete Reiniger oder ein feuchtes Tuch vereinfachen die Reinigung.
Harte Oberfläche und gebundener Kern tragen die tägliche Nutzung. Abrieb-Auswahlwert ≥ 6000 Umdrehungen, ergänzt durch Stoßfestigkeit und Dauerhaftigkeit.
Hydrophobierung unterstützt Nassfestigkeit und Maßstabilität gegen Korrosion, Schimmel, Ablösung und Verzug; Temperaturbewegung wird mitberücksichtigt.
Platten- oder Fliesenlieferung reduziert Verschnitt und verbindet Verlegegeschwindigkeit, Pflegeaufwand und Lebenszykluskosten.
Mineralbindung, Verstärkungsgewebe und automatische Verbundfertigung sichern Konsistenz und Bearbeitbarkeit; Nutzschicht und Kern werden aufeinander abgestimmt.
05Persönlicher Stil. Komfort im Kern.
Individuelle Bambus-Mineral-Dekorplatten verbinden Holz- oder Steinoptik und maßbezogene Fertigung mit PCM-Temperaturpufferung.
Akzentwände und individueller Hotel- oder Gewerbeausbau.
Individuelle Bambus-Mineral-Dekorplatten folgen einer CO₂-aufnehmenden keramischen Bindemitteltechnologie. Beim Aushärten entstehen Mikroporen und molekularsiebähnliche Strukturen für Adsorption und Feuchtepufferung. Eine digitale 8D-Oberfläche ermöglicht individuelle Motive bei Erhalt des funktionellen Materialkonzepts.
Die Luftqualitätsentwicklung umfasst physikalische Adsorption, Ionenaustausch und Photokatalyse. Tatsächliche Formaldehyd- oder Benzolentfernung sowie Negativionenverhalten erfordern definierte Prüfbedingungen; die Platte ist kein Radonsanierungs- oder Therapieprodukt.
Edge Comfort ergänzt PCM-Mikrokapseln, um individuelle Dekoration, Feuchtereaktion und thermische Pufferung in einem System zu verbinden.
Kieselgur, Wollastonit, mikrokristalliner Kaolinit, Zellstoff- und Bambusfasern, Aluminiumoxid, Photokatalysator, leitfähiger Glimmer und Blähperlit bilden die Zuschläge. Magnesiumoxysulfat-Binder und Funktionszusätze ergänzen den Kern.
Automatisches Mischen, hochtouriges Rühren, Auftragen, Gewebeeinlegen, mehrstufiges Pressen, Formen, Aushärten und Schleifen. Digitale 8D-Dekoration liefert realistische Texturen und individuelle Kunstmotive.
Organische PCM-Mikrokapseln werden im Kern verteilt. Kristallisation, Poren, Oberflächenhaftung und Kapselintegrität werden gemeinsam abgestimmt.
Die gewünschte Textur, mit Komfort im Inneren. Holz-, Stein- und individuelle Dekore prägen den Raum. Mikroverkapseltes PCM im Kern puffert Wärmeänderungen. So verbinden sich Gestaltung und Temperaturausgleich für Akzentwände, Hotellobbys und gewerbliche Innenräume.
Kennwerte des Basismaterials
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| Eigenschaft | Wert | Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Dichte (kg/m³) | Noch zu bestätigen | GB 25970-2010 |
| Feuchtebedingte Verformung (%) | ≤ 0.2 | GB 25970-2010 |
| Biegefestigkeit (MPa) | ≥ 10 | GB 25970-2010 |
| Antibakterielle Wirkung: S. aureus | ≥ 99% | HG/T 3950-2007 |
| Antibakterielle Wirkung: E. coli | ≥ 99% | HG/T 3950-2007 |
| Dauerhafte antibakterielle Wirkung: S. aureus | ≥ 99% | HG/T 3950-2007 |
| Dauerhafte antibakterielle Wirkung: E. coli | ≥ 99% | HG/T 3950-2007 |
| TVOC-Emissionsrate | ≤ 0,50; Einheit und Prüfbedingungen noch zu bestätigen | HJ 571 |
| Formaldehydemission (mg/m³) | E1 ≤ 0.124 | GB 18580-2017 |
| Brandverhalten | A (A1) | GB/T 5464-2010 |
| Radionuklidgrenzwerte | Dekorationsmaterial der Klasse A | GB 6566-2010 |
T23 / T26 bezeichnen mögliche Phasenwechselzentren. Latentwärme des Pulvers: 120 kJ/kg. Dosierung und flächenbezogene Latentwärme richten sich je Serie nach Dicke, Dichte, Akustik und Tragfähigkeit. Nur die 6-mm-Wandplattenreferenz sieht 2,10 kg/m² Nettopulver und 200 kJ/m² als Zielwert der fertigen Platte vor. Diese Werte gelten nicht pauschal für alle Serien.
Mikroporen und molekularsiebähnliche Strukturen unterstützen Adsorption, Ionenaustausch und Photokatalyse.
Grundwerkstoff A (A1). Die 1200-°C-Eigenschaft und bis 4 h Feuerwiderstand betreffen Material bzw. passende Systeme. PCM-Zugabe erfordert Neubewertung.
Digitale 8D-Oberflächen ermöglichen eigene Texturen, Farben und Bilder, von Naturmaterialoptiken bis zu künstlerischen Räumen.
Kristalline Bindung unterstützt Stoß- und Kratzbeständigkeit. Für 5 mm Basisdicke gilt eine Referenzeigenschaft ≥ 18 MPa; ≥ 10 MPa in der Tabelle ist ein separater Auswahlwert. Beide hängen von der Spezifikation ab.
Mikroporen unterstützen Dampfdurchgang sowie Aufnahme und Abgabe von Feuchte. Oberfläche und Kern müssen geeigneten Austausch behalten.
Das Bindemittel kann bei Mineralisierung und Karbonatisierung CO₂ aufnehmen. Netto-negative Emissionen oder Kompensationsmengen erfordern eine Lebenszyklusbilanz mit Rohstoffen, Fertigung, Transport und Nutzung.
Hydrophobierung unterstützt Nassstabilität gegen Korrosion, Schimmel, Ablösung und Verzug. Details und Reinigung werden an die Raumfeuchte angepasst.
Individuelle Oberfläche und Funktionskern werden gemeinsam geliefert; weniger Nachbeschichtung verbindet Montage, Pflege, Lebensdauer und Gestaltungsfreiheit.
06Dämmung mit Wärmepuffer.
Mineralische Dämmplatten mit projektbezogener PCM-Integration. Dämmung bremst den Wärmestrom, Phasenwechsel speichert Wärme zeitweise. Beide Funktionen werden abgestimmt.
Innendämmung und Verbundhüllen; Dächer und Böden nach Systemauswahl.
Mineralische Dämmplatten verbinden Energieeffizienz, Brandschutzplanung und wirtschaftliches Bauen. Silikatbasierte Gewebe-Form-Verbundtechnik integriert Dämmung, Brand- und Wasserbeständigkeit. Drei Verstärkungsgewebe verbessern Festigkeit und physikalische Eigenschaften.
Auswahlwerte des Grundwerkstoffs: Brandverhalten A, Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,05 W/(m·K), Druckfestigkeit ≥ 0,30 MPa. Hohe Festigkeit, geringe Wasseraufnahme und geringer Montageverlust eignen sich für Wohn-, öffentliche und Industriegebäude.
Edge Comfort ergänzt PCM-Partikel oder eine Funktionsschicht, um reduzierten Wärmedurchgang und Wärmepufferung gemeinsam auszulegen.
Leichte Zuschläge sind modifizierte expandierte Polystyrol- und Aerogelpartikel. Zement und andere mineralische Binder werden mit Hydrophobierungs-, Schäum- und Funktionsmitteln kombiniert.
Automatisches Dosieren, Mischen, hochtouriges Rühren, Formvorbereitung, Auftragen, dreifaches Gewebeeinlegen, mehrstufiges Pressen, Formen, Aushärten und Besäumen ergeben die Verbundplatte.
PCM-Pulver kann in einer thermisch angebundenen Funktionsschicht liegen. Direkte Zugabe zum leichten Dämmkern erfordert gemeinsame Prüfung von Leitfähigkeit, Dichte, Festigkeit und nutzbarem Speicher.
Wärmefluss bremsen. Wärme zwischenspeichern. Die Dämmung reduziert den Wärmedurchgang durch die Gebäudehülle. Die Phasenwechselschicht nimmt im passenden Temperaturbereich Wärme auf, speichert sie und gibt sie wieder ab. Zusammen mildern sie raumseitige Schwankungen durch Sonne und Tag-Nacht-Wechsel und erhöhen die thermische Trägheit.
Kennwerte des Basismaterials
Seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
| Eigenschaft | Wert | Prüfverfahren |
|---|---|---|
| Rohdichte (kg/m³) | 130-170 | GB/T 5486 |
| Druckfestigkeit (MPa) | ≥ 0.30 | GB/T 5486 |
| Biegefestigkeit (MPa) | ≥ 0.25 | GB/T 5486 |
| Wärmeleitfähigkeit (25 °C), W/(m·K) | ≤ 0.05 | GB/T 10294 |
| Volumenbezogene Wasseraufnahme (%) | ≤ 8.0 | GB/T 5486 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Platte (MPa) | ≥ 0.12 | GB/T 29906 |
| Trocknungsschwinden (%) | ≤ 0.35 | GB/T 169 |
| Erweichungskoeffizient | ≥ 0.60 | GB/T 20473 |
| Brandverhalten | A | GB 8624 |
T23 / T26 bezeichnen mögliche Phasenwechselzentren. Latentwärme des Pulvers: 120 kJ/kg. Dosierung und flächenbezogene Latentwärme richten sich je Serie nach Dicke, Dichte, Akustik und Tragfähigkeit. Nur die 6-mm-Wandplattenreferenz sieht 2,10 kg/m² Nettopulver und 200 kJ/m² als Zielwert der fertigen Platte vor. Diese Werte gelten nicht pauschal für alle Serien.
Silikat-Gewebe-Form-Technik und drei Gewebelagen stützen den Verbund. Dosierung, Gewebeeinlage, Pressen und Aushärten bestimmen die Qualität.
Niedrige Leitfähigkeit reduziert Hüllflächenverluste; Basis-Auswahlwert ≤ 0,05 W/(m·K). Dämmung und PCM-Speicherung werden separat berechnet und dann abgestimmt.
Grundwerkstoff Klasse A. Dämmung und Brandschutz werden gemeinsam ausgewählt.
Die Materialbeschreibung nennt unter 6 %, die Tabelle volumenbezogen ≤ 8,0 %. Unterschiedliche Prüfbedingungen dürfen nicht zu einem Grenzwert vermischt werden. Niedrige Aufnahme unterstützt Dämmwirkung und Stabilität.
Produktion bei Umgebungstemperatur spart Brennenergie. Emissionen, Formaldehyd, Schwermetalle und Radionuklide werden kontrolliert; Brandrauch und Endproduktemissionen separat geprüft.
Vorder- und rückseitiges Gewebe verbessern die Montagerobustheit und reduzieren Schnitt- und Einbauverluste; Material-, Montage- und Nutzungskosten werden gemeinsam betrachtet.
Automatische Formung unterstützt kontinuierliche Produktion und Projektlieferung. Kapazität und Termine hängen von Auftrag, Spezifikation und Produktionsplan ab.
Innen- und Außenwände, Dächer, Böden und Sanierungen großer Gebäude benötigen ortsspezifische Abdichtungs-, Befestigungs-, Entwässerungs- und Branddetails.
Konstruktionsunterlagen, Berechnungen, Detailzeichnungen und technische Beratung unterstützen projektspezifische Auswahl und vollständige Dämmsysteme.
Platten sind vor Ort zuschneidbar. Klare Verlege- und Befestigungspläne unterstützen schnelle Montage, wenig Verschnitt und kurze Bauzeiten.
Dicke, Dichte, PCM-Anteil, Temperaturbereich, Latentwärme und Befestigung werden einzeln festgelegt. Brand-, Akustik-, Hygiene-, Emissions- und CO₂-Angaben erfordern gültige Nachweise am PCM-Endprodukt oder Gesamtsystem.
PCM COMPOSITE CORE
Organische PCM-Mikrokapseln ergänzen die Grundrezeptur. Das Phasenwechselmaterial bleibt innerhalb der Kapselhülle. Das Pulver wird im Verbundkern verteilt und nimmt im Übergangsbereich Wärme auf und gibt sie wieder ab.

MICROENCAPSULATED PCM
Organisches PCM wird mikroverkapselt und als Pulver in den Plattenkern eingebracht. Es nimmt beim Erwärmen Wärme auf und gibt sie beim Abkühlen wieder ab.

Der Komfortzyklus
Im Phasenwechselbereich speichert der Kern einen Teil der Wärme vorübergehend. Eine kühlere Umgebung führt Wärme ab und stellt Kapazität für den nächsten Zyklus bereit.
Klimatisierung oder geeignete Nachtlüftung führt Wärme ab, sodass das PCM erstarren kann.
Solange Kapazität verbleibt, nimmt der Phasenwechsel Wärme auf und kann die Erwärmung dämpfen.
Nach Ausschöpfen der Kapazität muss die Wärme vor dem nächsten Pufferzyklus wieder abgeführt werden.
Für kühlere Raumziele, wenn nachts oder in Betriebspausen ausreichend niedrige Plattentemperaturen zur Regeneration möglich sind.
Für die Prüfung mit zeitweiser Sommerkühlung. Die verbleibende Aufnahmekapazität vor dem Abschalten berücksichtigen.
Die Variante bezeichnet keinen Raum-Sollwert. Ein Klimasollwert von 26°C garantiert nicht, dass T23 oder T26 erstarrt ist. Temperaturbereich und Regenerationszeit anhand der Schmelz- und Erstarrungskurven der fertigen Platte bestätigen.
Oberflächenkonzepte
Eine schlanke Platte verbindet fertige Oberfläche und Phasenwechselfunktion.
Oberflächenkonzepte. Farbe, Struktur und Eigenschaften richten sich nach freigegebenen Mustern.

Zuerst Einsatz, Untergrund und Lasten wählen, dann Platten, Befestigung und Abschlüsse abstimmen. Maßgeblich sind die Montageunterlagen des qualifizierten Produkts und die Projektdetails.
Geprüfte Klemm-, Randauflager- oder Klebesysteme passend zu Untergrund, Oberfläche und Fugen einsetzen.
Geplanten Lochanteil und Hohlraum erhalten; Akustikleistung nach PCM-Modifikation erneut prüfen.
Platten, Profile, Füllung und Fugen als Gesamtsystem auslegen; Durchdringungen projektbezogen detaillieren.
Qualifiziertes Nut-Feder-, Klick- oder passendes Verlegesystem nutzen; Lasten, Ebenheit und Wärmewiderstand prüfen.
Oberflächen- und Maßmuster freigeben, dann Träger, Ecken und Anschlüsse abstimmen; Kanten schützen.
PCM-Lage an Klima und Aufbau anpassen; Wärmeleitfähigkeit, Dichte, Feuchteschutz und Regeneration gemeinsam prüfen.
Montage
Referenz der Fokus-Wandplatte
Ebenheit, Trockenheit und Tragfähigkeit prüfen. Fugen, Steckdosen und Zugang planen. Werkszuschnitt und vorgefertigte Öffnungen bevorzugen.
Nach bestätigten Details im tragfähigen Untergrund verankern. Randauflager, Lasten und Ausrichtung prüfen; Funktionskern schützen.
Oberflächen und Kanten schützen; größere Platten zu zweit tragen. Gemäß Klemm- oder Auflagerdetail montieren und ausrichten.
Passende Profile und Fugen verwenden. Oberfläche reinigen; Chargen, Nettofläche und Zugangsstellen dokumentieren.
Keine rückseitigen Nuten oder Hinterschnittanker in die 6-mm-Platte einbringen. Befestigungs-, Fugen- und Randabstände müssen projektbezogen bestätigt werden.
Die 6 mm umfassen Oberfläche und Rückseite. Zum Wandaufbau kommen Ausgleich, Unterkonstruktion und Verbindungen hinzu. Schichten und Randdetails werden anhand von Mustern festgelegt.
Kennwerte
Diese Werte gelten nur für den Referenzentwurf EC-CB6-200 mit fertiger Oberfläche, nicht für alle Plattenfamilien.
Dies ist eine Wärmemenge, keine Stromeinsparung oder feste Komfortdauer. Die Wirkung hängt von Restkapazität, Wärmeübertragung, Raumlast und freier Oberfläche ab. Raumversuche sind erforderlich.
| Anwendung | Innenwandplatte mit fertiger Oberfläche |
|---|---|
| Fertige Plattendicke | 6 mm, einschließlich Oberfläche und Rückseite |
| Ziel-Flächenmasse | 8.4 kg/m² bei angenommener Enddichte 1.4 kg/L |
| Ziel-Latentwärme | 200 kJ/m² / 55.6 Wh(th)/m² |
| Temperaturvarianten | T23: Mitte ca. 23°C / T26: Mitte ca. 26°C |
| Vorgesehenes Format | 600 × 1200 mm / 0.72 m² je Platte |
| Masse / Latentwärme je Platte | Ca. 6.05 kg / 144 kJ |
| Geplante Oberflächen | Mineralweiß, helle Eiche, heller Stein |
| Modell | EC-CB6-200-T23 / EC-CB6-200-T26 |
Für China, Europa, Nordamerika und Japan sind Raster, Verbindungen und geltende Anforderungen anzupassen. Nach PCM-Zugabe müssen Latentwärme, Zyklenfestigkeit, Tragverhalten, Brandverhalten und Innenraumemissionen neu geprüft werden. Basisplatten-Zertifikate gelten nicht automatisch.
Dicke, Dichte, PCM-Anteil, Temperaturbereich, Latentwärme und Befestigung werden einzeln festgelegt. Brand-, Akustik-, Hygiene-, Emissions- und CO₂-Angaben erfordern gültige Nachweise am PCM-Endprodukt oder Gesamtsystem.
Wählen Sie eine Sprache und fordern Sie die Broschüre mit Ihren Kontaktdaten per E-Mail an.
Von einer Wand zum gesamten Innenraum. Plattenfamilie, Temperaturstufe, Oberfläche und Montage gemeinsam planen.
Teilen Sie Standort, Einsatzbereich, Fläche, HLK-Betrieb und gewünschte Oberfläche mit.
Die Werte sind Entwicklungsziele. Komfortdauer und Nettoenergieeinsparung sind am fertigen Produkt und im Raum zu prüfen.