Innovative Gradientenporosität steigert Dämmleistung und Wasserspeicherung für grüne Außenwände

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Das modulare Fassadensystem des CAE und ING3D GmbH integriert perlitbasierte Module, die per 3D-Druck im MDLS-Verfahren gefertigt werden. Durch variable Porosität und Schichtdicke entsteht eine optimale Balance zwischen Wärmedämmung und Feuchtespeicherung. Pflanzentests mit Sukkulenten, Kräutern und Rankgewächsen zeigen stabile Wurzelbildung und nachhaltigen Anwuchs. Das kapillare Wassersystem versorgt Pflanzen kontinuierlich. Das leichte, nicht brennbare Material lässt sich schnell industrialisieren. Das Projekt wird vom BMWi gefördert. Zielgruppe sind umweltbewusste Architekten und Bauherren.

Schichtweiser Laser-Sinterprozess erzeugt perlitbasierte Porosität für Dämmung und Wasserspeicherung

CAE und ING3D GmbH realisieren eine zukunftsweisende Fassadenbekleidung mit integriertem kapillarem Wasserspeicher, gefertigt im innovativen MDLS-Verfahren. Ein Hochleistungslaser verschmilzt Perlitpartikel schichtweise, wodurch sehr schnelle Produktionsraten und gezielte Porenverteilungen möglich werden. Die Kombination aus modularem Design, optimierter Feuchtigkeitsretention und verbesserter Dämmleistung reduziert Heizkosten und Pflegeaufwand. Das nicht brennbare mineralische System unterstützt gesundes Pflanzenwachstum, stärkt die Gebäudesicherheit und fördert nachhaltige Bauprojekte. Durch seine Leichtbauweise lassen sich Montagezeiten verkürzen und Transportkosten signifikant senken.

Perlitbasierter 3D-Druck via MDLS ermöglicht nicht brennbare, ultraleichte Bauteilproduktion

In der MDLS-Technologie vereint ein 2000-Watt-Laser schnelle Aufschmelzrate und punktgenaue Materialfusion von Perlitpartikeln. Dank optimierter Laserpulssteuerung übertrifft das Verfahren klassische 3D-Druckmethoden um mehr als den Faktor zehn in Druckgeschwindigkeit. Diese herausragende Performance ermöglicht die wirtschaftliche Fertigung leichter, nicht brennbarer Bauteile in großen Stückzahlen. Gleichzeitig schafft die poröse Mikrostruktur hervorragende Dämm- und Wasserspeichereigenschaften, die nachhaltige Anwendungen in Bau und Architektur eröffnen. Durch wegfallende Werkzeuge reduziert sich Materialeinsatz, wodurch Umweltbelastung Kosten sinken.

Unterschiedliche Schichtdicken steuern Porengröße und verbessern Wärmeschutz sowie Feuchtespeicherung

Durch additive Fertigung werden Schichten mit selektiv angepasster Porengröße und variabler Dicke erzeugt, wodurch ein fein abgestimmtes Speichersystem für Wasser und Wärme entsteht. Die unterschiedlichen Porositätszonen wirken wie integrierte Isolationsschichten, die bei Materialprüfungen eine nachweisliche Verminderung des Wärmeverlusts erzielen. Zusätzlich wird die Feuchtigkeit gleichmäßig vorgehalten, wodurch ein optimales Wurzelmilieu garantiert ist. Dies führt zu niedrigerem Energieverbrauch und reduziertem Bewässerungsbedarf bei begrünter Fassade. Die modulare Bauweise erlaubt flexible Anpassung an verschiedene Gebäudegeometrien.

Kapillare Wasserversorgung über Perlitmatrix gewährleistet gleichmäßige Feuchtigkeitsversorgung der Wurzeln

In umfangreichen Anwuchs- und Durchwurzelungstests mit Sukkulenten, aromatischen Kräutern und Rankpflanzen zeigt sich die hohe Performance des perlitbasierten 3D-Drucksubstrats. Das abgestufte Porenprofil bietet Wurzeln optimalen Halt und eine gleichmäßige Wasserspeicherung durch natürliche Kapillareffekte. Die Pflanzen bilden einen dichten, stabilen Wurzelverbund aus und benötigen nur selten zusätzliche Bewässerung. Diese Eigenschaften reduzieren den Pflegeaufwand erheblich und sichern eine nachhaltige Begrünung selbst bei langanhaltender Trockenheit.

Mineralisches Perlit glänzt mit Leichtigkeit, Nichtbrennbarkeit und langer Lebensdauer

Die Verwendung von Perlit als Baustoffkomponente gewährleistet eine nachhaltige Dämmwirkung bei minimalem Gewicht. Seine nicht brennbare Struktur erhöht die Feuerwiderstandszeiten von Baukonstruktionen deutlich. Da Perlit zu hundert Prozent mineralisch ist, besitzt es eine überdurchschnittliche Langlebigkeit ohne biologische Abbauprozesse. Diese Eigenschaften sichern einen niedrigen Wartungsaufwand und die Einhaltung ökologischer Richtlinien. Perlit eignet sich daher ideal für zertifizierte Gebäude, die strenge Umwelt- und Energiestandards erfüllen müssen.

Kapillar wirkende Perlitstrukturen reduzieren Pflegeaufwand und steigern Gebäudeenergieeffizienz automatisch

Architekten und Gartenexperten profitieren von einer zukunftsorientierten Fassadenbegrünung auf Basis des MDLS-3D-Druckverfahrens und perlitbasierter poröser Module, die speziell für optimale Dämmleistung und Feuchtespeicherung entwickelt wurden. Durch das integrierte kapillare Wassermanagement bleibt das Pflanzenwachstum konstant versorgt, wodurch Wartungszyklen und Pflegekosten deutlich sinken. Die mineralische, vollständig nicht brennbare Struktur erfüllt höchste Brandschutzanforderungen und unterstützt energieeffiziente Gebäudekonzepte in urbanen wie ländlichen Bauvorhaben gleichermaßen. Sie verbindet ökologische Ansprüche mit Effizienz und fördert nachhaltiges Städtebaupotenzial.

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