hydraulisch gebundene Materialien

de Cavis bietet verschiedene hydraulisch gebundene Materialien auf Basis von Gips, Zement und Kalziumaluminat an. Sollten die bestehenden Materialien den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung noch nicht entsprechen, entwickeln wir sie gerne nach Ihren Wünschen weiter.

GIPS

In Zusammenarbeit mit der Firma pta solutions GmbH stellen wir porösen Gips mit Raumgewicht zwischen 80 und 700kg/m3 für Brandschutzanwendungen und als Wärmedämmung für den Gebäudebereich her. Dabei erreichen die leichtesten Materialien eine Wärmeleitfähigkeit von weniger als 42mW/mK. Je nach Materialdichte und Dimensionierung weist das Material eine Brandschutzklasse von EI30 bis hin zu EI120 auf.

Aufgrund der kontrollierten Prozessführung und der daraus resultierenden hervorragenden Homogenität der Material-Mikrostruktur ist es uns zur Zeit möglich, Formate bis 2500mm x 1250mm x 60mm herzustellen, die eine Dichtestreuung von weniger als 2% aufweisen.

ZEMENT

Unsere mineralischen Leichtwerkstoffe aus geschäumtem Zement, Mörtel oder Beton zeichnen sich durch homogene Materialeigenschaften, typischerweise geschlossenporige Mikrostrukturen sowie einstellbares Raumgewicht zwischen 200 und 1200kg/m3 aus. Dabei wird die Dichtereduktion durch das Einbringen und Stabilisieren von Gas bei Raumtemperatur erreicht. Materialeigenschaften wie Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit hängen dabei stark von der Wahl des Rohmaterials sowie von dem Raumgewicht des finalen Bauteiles ab und können dementsprechend variiert und optimiert werden.

KALZIUMALUMINAT

Unser poröses Kalziumaluminat ist ein geschäumter hochalumina Zement, der auch bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden kann. Seine Mikrostruktur ist homogen und kann eher geschlossenporig oder auch offenporig und permeabel sein. Das Material kann bei variabler Porosität zu einfachen Blöcken oder komplex geformten Bauteilen verarbeitet werden.

Der Herstellungsprozess Kalziumaluminat-gebundener Schaumwerkstoffe bedingt keinen Brennvorgang, weshalb auch die Integration temperaturempfindlicher funktionaler Materialkomponenten möglich ist.