EP0716194B1 - Profil mit Profilhohlkammer gefüllt mit einem wärmebindenden Material - Google Patents

Profil mit Profilhohlkammer gefüllt mit einem wärmebindenden Material Download PDF

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EP0716194B1
EP0716194B1 EP95118355A EP95118355A EP0716194B1 EP 0716194 B1 EP0716194 B1 EP 0716194B1 EP 95118355 A EP95118355 A EP 95118355A EP 95118355 A EP95118355 A EP 95118355A EP 0716194 B1 EP0716194 B1 EP 0716194B1
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EP
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heat retaining
gypsum
heat
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Armin Dipl. -Ing. Tönsmann
Frank Dr. Mantwill
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Schueco International KG
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    • E06B5/00Doors, windows, or like closures for special purposes; Border constructions therefor
    • E06B5/10Doors, windows, or like closures for special purposes; Border constructions therefor for protection against air-raid or other war-like action; for other protective purposes
    • E06B5/16Fireproof doors or similar closures; Adaptations of fixed constructions therefor
    • E06B5/161Profile members therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/92Protection against other undesired influences or dangers
    • E04B1/94Protection against other undesired influences or dangers against fire
    • E04B1/941Building elements specially adapted therefor
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    • E04B1/944Building elements specially adapted therefor elongated covered with fire-proofing material
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    • E04BUILDING
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    • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
    • E04B2/88Curtain walls
    • E04B2/96Curtain walls comprising panels attached to the structure through mullions or transoms
    • E04B2/967Details of the cross-section of the mullions or transoms
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B5/00Doors, windows, or like closures for special purposes; Border constructions therefor
    • E06B5/10Doors, windows, or like closures for special purposes; Border constructions therefor for protection against air-raid or other war-like action; for other protective purposes
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    • E06B3/70Door leaves
    • E06B2003/7059Specific frame characteristics
    • E06B2003/7074Metal frames
    • E06B2003/7078Metal frames with fire retardant measures in frame

Definitions

  • the invention relates to a profile with a hollow chamber in which a heat-binding material for interior and exterior construction is implemented in a fire protection version.
  • JP-A-57 140 351 It is from JP-A-57 140 351 (see also: Database WPI; Week 8240; AN 84839) known to produce fire protection materials from plaster and alum, which stabilized with tissue are.
  • DE 30 24 738 A1 shows a heat-binding component in fire protection design, which can be formed as a plate and a gypsum matrix as the carrier material has, in which aluminum sulfate is incorporated as a hydrophilic adsorbent and which is stabilized by tissue.
  • glass fabric mentioned for stabilization.
  • Epoxy resin binders can also be applied to the surfaces to be protected against fire are sprayed on or spread on, which the hydrophilic adsorbent in Contain powder or granular form.
  • the zeolites have a relatively high water absorption capacity and can Physically bind water as crystal water.
  • the zeolites bind about 30 percent water of crystallization and give the majority of 20 to 24 percent by mass in a temperature range from 150 to 160 ° C again.
  • this amount of crystal water released means energy consumption from 470 to 550 J / g.
  • volume-related energy consumption which is 210 to 245 J / cm 3 for zeolites and is due to the low density of 0.5 to 0.6 g / cm 3 for zeolites.
  • the relatively low volume-related energy consumption of the zeolites requires larger ones Recording rooms or large-volume cladding on the elements to be protected.
  • the relatively low melting temperature of aluminum and the good conductivity of the Aluminum requires lower response temperatures of the adsorbent well below 140 ° C because of fire protection closures on the side facing away from the fire temperatures around 180 ° C are specified by standards.
  • a cement mortar bond of the hydrophilic adsorbent is on and in when used Aluminum disadvantageous because it promotes corrosion or the destruction of the material.
  • the cement mortar does not contribute to energy consumption by releasing bound Water at.
  • the invention has for its object to develop a profile with a hollow chamber in which a heat-binding material for indoor and exterior construction can be brought in from a carrier material and an adsorbent with higher energy consumption per volume and the release of the bound Crystal water around 100 ° C takes place, with the best possible constructive Strength and manufacturability should be guaranteed.
  • the alum is double metal salts that are capable of very high Save degrees by weight of crystal water.
  • potassium alum as the adsorbent and that Integrate potassium alum into a plaster matrix.
  • potassium alum can be described as potassium aluminum sulfate 12 hydrate.
  • the chemical formula is: KAl (SO 4 ) 2 x 12 H 2 O.
  • This potassium alum is capable of approx. 45 percent water crystal water to tie.
  • the crystal water is released in pure form from the potassium alum 73 ° C.
  • the volume of the stored crystal water is approx. 50 percent.
  • the potassium alum embedded in a plaster matrix behaves in terms of curing of the plaster completely neutral, so that the molded parts and Profiles in particular due to the integration of the stabilizing fabric in the outside sufficient of the heat-binding components with simple manufacturability Stability for their use in fire protection in interior and exterior construction exhibit.
  • the potassium alum does not change the setting properties of the plaster.
  • the plaster in turn, does not affect the physical water absorption of the alum.
  • profiles can make the molded body or profile strands 50 percent a modified plaster and 50 percent potassium alum.
  • the energy consumption of such a component is approximately 1,100 J / cm 3 . This value is significantly higher than the values for the zeolites mentioned above, especially if they are incorporated in filler materials.
  • the mixing ratio between alum and Plaster can be varied.
  • the construction of the components from alum and plaster still has the further advantage that the crystal water bound in the gypsum only at a reaction temperature of about 125 ° C is released and this multi-stage crystal water release positive on the cooling process which affects components.
  • Curves I and II relate to a component that consists of the carrier material Gypsum and the heat-binding, hydrophilic adsorbent alum.
  • the response temperatures can be seen from curve I.
  • the area under curve I represents total energy consumption.
  • Curve II only shows the loss of mass, which changes over the course of Temperature increase.
  • Fig. 2 shows a profile 1, which consists of an outer part 2, a central part 3 and a further outer part 4.
  • the outer parts 2 and 4 are made of aluminum, while the middle part 3 also can be made of aluminum or another metal.
  • the middle part consists of two parallel profiles 5 together, which are connected to the outer parts 2 and 4 and recesses have, so that the heat flow is lower in the region of the middle part than in the outer parts.
  • the outer surface of the outer part 2 is covered by a heat-binding plate 6 covered, the plaster as a carrier material and as a heat-binding hydrophilic Adsorbent has potassium alum.
  • This plate is preferably made of fabric embedded in the outer sides stabilized by glass fiber fabric 7 so that it is like a plasterboard can be handled.
  • the plate can be manufactured in different thicknesses and dimensions, so that the intensity of the fire retardancy is also influenced by this can.
  • the plates 6 for a window frame or a door frame can be used to form a metal frame appropriately sized frames combined and on the outside of the metal profiles be fixed by glue or by mechanical means.
  • Fig. 2 it can also be seen that consisting of alum and plaster Shaped body 8.9 in hollow chambers of the outer parts and the middle part can be used so that when heating this molded body to the response temperature water is released and the. metal profile this released water is cooled.
  • the components can also, like the Fig. 3 shows, in the case of a facade or roof construction, in which the facade fields or the roof fields, which are delimited by metal profiles, by Glass panes 10 are filled in to cover metal surfaces on the Be used inside the room.
  • FIG. 3 is made of aluminum Main profile 11, which is located inside the building, on its outer surfaces covered by plates 12, 13 and 14, which consist of alum and plaster.
  • These panels also have fabrics embedded in the outer layers, preferably glass fiber fabric 15 for stabilization.
  • Plates 12, 13 and 14 are with adhesive or mechanical means with the main profile 11 connected.
  • a metal cover 16 provided, which is made of a light metal or stainless steel Sheet metal can exist. This metal cover can also be used to lay down of the plates 12, 13, 14 can be used.

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Description

Die Erfindung bezieht sich auf ein Profil mit Hohlkammer in die ein wärmebindendes Material für den Innen- und Außenausbau in Brandschutzausführung eingebracht ist.
Aus der JP-A-57 140 351 (siehe auch: Database WPI; Week 8240; AN 84839) ist es bekannt, Brandschutzmaterialen aus Gips und Alaun herzustellen, die mit Gewebe stabilisiert sind.
Die DE 30 24 738 A1 zeigt ein wärmebindendes Bauteil in Brandschutzausführung, welches als Platte ausgebildet werden kann und als Trägermaterial eine Gipsmatrix aufweist, in die Aluminiumsulfat als hydrophiles Adsorbens eingebunden ist und welches durch Gewebe stabilisiert ist. Dabei werden zur Stabilisierung u.a. Glasgewebe erwähnt.
Aus der JP-A-54143437 ist es bekannt, einen wärmebindenden Überzug aus Kalium-Alaun und Gips herzustellen, welcher wasserhärtbar ist und auf Bauteile wie Wände als Brandschutz aufgetragen wird.
Durch die DE 37 38 479 A1 ist ein Verfahren zur Hemmung der Verarbeitung von Feuer in brennenden Gebäuden und zum Schutz gegen Feuereinwirkung durch Aufbringung eines wärmeisolierenden Stoffes auf die Oberfläche von beweglichen und fest eingebauten Bauelementen bekannt. Bei diesem Verfahren wird in die Berührungsräume zwischen den beweglichen und fest eingebauten Bauelementen ein wärmeisolierendes Material eingebaut, wobei als wärmeisolierendes Material ein wärmebindendes, hydrophiles Adsorbens auf Siliziumoxid- und/oder Aluminiumsilikatbasis, vorteilhafterweise synthetische Zeolithe des Typs A, X oder P, verwendet wird. Nach dieser Literaturstelle können in die Innenkammer von aus Stahlblechen gefertigten Einkammerhohlprofilen wärmebindende Zeolithe in Form von Pulver oder Granulat eingefüllt werden. Es können auch für Türblätter, auf Wandungen und Decken Zementplatten aufgebracht werden in die die Zeolithe in Pulver- oder Granulatform eingebettet sind. Es können auch auf die gegen Feuer zu schützenden Flächen Epoxidharzbinder aufgespritzt oder aufgestrichen werden, die das hydrophile Adsorbens in Pulver- oder Granulatform enthalten.
Die Zeolithe weisen ein relativ hohes Wasseraufnahmevermögen auf und können das Wasser physikalisch als Kristallwasser binden.
Die Zeolithe binden je nach Typ massebezogen ca. 30 Prozent Kristallwasser und geben den Großteil von massebezogen 20 bis 24 Prozent in einem Temperaturbereich von 150 bis 160 °C wieder ab.
Massebezogen bedeutet diese Menge an freigesetztem Kristallwasser einen Energieverzehr von 470 bis 550 J/g.
Der für die Praxis wichtigere bzw. entscheidendere Wert ist der volumenbezogene Energieverzehr, der bei Zeolithen 210 bis 245 J/cm3 beträgt und für Zeolithe auf die geringe Dichte von 0,5 bis 0,6 g/cm3 zurückzuführen ist.
Die Einbindung des Zeolithes in einen zementgebundenen Werkstoff bringt abermals ein Absinken des volumenbezogenen Energieverzehrs entsprechend der Mischung von Zeolith und Zementmörtel.
Für den Einsatz in und an Bauelementen aus Aluminium oder aus einem anderen Werkstoff, der einen niedrigeren Schmelzpunkt als Stahl aufweist, ergeben sich erhebliche Nachteile, die den Einsatz von Zeolithen als wärmebindendes, hydrophiles Adsorbens erheblich einschränken bzw. unbrauchbar machen.
Der relativ geringe volumenbezogene Energieverzehr der Zeolithe erfordert größere Aufnahmeräume bzw. großvolumige Plattierungen an den zu schützenden Elementen.
Das Füllen von Hohlräumen mit einem pulverförmigen oder granulierten wärmebindenden hydrophilen Adsorbens erfordert einen hohen Aufwand zum Abdichten der Hohlräume.
Die relativ niedrige Schmelztemperatur von Aluminium und die gute Leitfähigkeit des Aluminiums erfordern niedrigere Ansprechtemperaturen des Adsorbens, und zwar deutlich unter 140 °C, da bei Brandschutzabschlüssen auf der brandabgewandten Seite durch Normen Temperaturen um ca. 180 °C vorgegeben sind.
Eine Zementmörtelbindung des hydrophilen Adsorbens ist beim Einsatz an und in Aluminium nachteilig, da sie die Korrosion bzw. die Zerstörung des Werkstoffes fördert. Der Zementmörtel trägt nicht zum Energieverzehr durch Freisetzen von gebundenem Wasser bei.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Profil mit Hohlkammer zu entwickeln, in die auf einfache Weise ein wärmebindendes Material für den Innen- und Außenausbau eingebracht werden kann das aus einem Trägermaterial und einem Adsorbens mit höherem Energieverzehr pro Volumen besteht und bei dem das Freisetzen des gebundenen Kristallwassers um 100 °C erfolgt, wobei eine möglichst gute konstruktive Festigkeit und Herstellbarkeit gewährleistet sein sollen.
Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des Anspruches 1 gelöst.
Beim Alaun handelt es sich um Metalldoppelsalze, die in der Lage sind, in sehr hohem Grad gewichtsbezogen Kristallwasser zu speichern.
Es ist besonders vorteilhaft, als Adsorbens Kalium-Alaun zu verwenden und das Kalium-Alaun in eine Gipsmatrix einzubinden.
Chemisch ist Kalium-Alaun als Kalium-Aluminium-Sulfat-12-Hydrat zu bezeichnen. Die chemische Formel lautet: KAl(SO4)2 x 12 H2O.
Dieses Kalium-Alaun ist in der Lage ca. 45 Prozent pro Gewichtseinheit Kristallwasser zu binden.
Das Freisetzen des Kristallwassers aus dem Kalium-Alaun in reiner Form erfolgt bei 73 °C.
Aufgrund der Dichte des Alauns von 1,1 g/cm3 ergibt sich volumenbezogen ein Anteil des eingelagerten Kristallwassers von ca. 50 Prozent.
Das in eine Gipsmatrix eingebettete Kalium-Alaun verhält sich bezüglich der Aushärtung des Gipses völlig neutral, so daß die daraus hergestellten Formteile und Profile insbesondere aufgrund der Einbindung der stabilisierenden Gewebe in die Außenseiten der wärmebindenden Bauteile bei einfacher Herstellbarkeit eine ausreichende Stabilität für ihre Anwendung im Brandschutz bei einem Innen- und einem Außenausbau aufweisen.
Das Kalium-Alaun verändert die Abbindeeigenschaften des Gipses nicht. Durch den Gips wiederum wird auch nicht die physikalische Wasseraufnahme des Alauns beeinträchtigt.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Profile können die Formkörper oder Profilstränge zu 50 Prozent aus einem modifizierten Gips und zu 50 Prozent aus Kalium-Alaun bestehen.
Da der Gips wie auch das Alaun eine Dichte von 1,1 g/cm3 haben, ist dieses Verhältnis gewichts- wie auch volumenbezogen.
Der Energieverzehr eines solchen Bauteiles beträgt ca. 1.100 J/cm3. Dieser Wert liegt deutlich über den zuvor genannten Werten für die Zeolithe, insbesondere wenn diese in Füllmaterialien eingebunden sind.
Je nach dem Einsatzfall kann das Mischungsverhältnis zwischen Alaun und Gips variiert werden.
Bei einem Mischungsverhältnis von 50 : 50 von Gips und Alaun ergibt sich ein Anteil des eingelagerten Kristallwassers von 32 Prozent.
Obwohl Kalium-Alaun für sich allein eine Reaktionstemperatur von 73°C aufweist, wird die Reaktionstemperatur in Verbindung mit dem Gips auf einen höheren Wert, nämlich ca. 85°C verlegt. Dieses hängt damit zusammen, daß das im Alaun frei werdende Wasser durch einfaches Aufsaugen durch den Gips zur Temperatur von 85°C gehalten wird, bevor es in die Dampfphase übergeführt wird.
Es ist somit eine günstige Reaktionstemperatur gegeben, die in ausreichender Distanz zu den Gebrauchstemperaturen liegt, die u.U. 70°C bei direkter Sonneneinstrahlung bei solchen Bauelementen erreichen kann.
Der Aufbau der Bauteile aus Alaun und Gips hat noch den weiteren Vorteil, daß das im Gips gebundene Kristallwasser erst bei einer Reaktionstemperatur von ca. 125°C freigesetzt wird und sich diese mehrstufige Kristallwasserfreisetzung positiv auf den Kühlungsverlauf der Bauteile auswirkt.
Darüber hinaus findet bei ca. 215°C eine nochmalige geringe Freisetzung von im Gips gebundenem Wasser statt, die aber von untergeordneter Bedeutung ist.
Weitere Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Profils ergeben sich aus den Unteransprüchen und aus der folgenden Beschreibung zeichnerisch dargestellter Ausführungsformen. Es zeigen:
Fig. 1
ein Schaubild, in dem die Kurve I die Reaktionstemperaturen über der unteren Temperaturachse darstellt, während die Kurve II den Masseverlust angibt, der sich im Verlauf der Temperaturerhöhung einstellt,
Fig. 2
ein Leichtmetallprofil in Brandschutzausführung im Schnitt und
Fig. 3
eine Fassaden- oder Dachkonstruktion im Schnitt.
Die Kurven I und II betreffen ein Bauteil, das sich aus dem Trägermaterial Gips und dem wärmebindenden, hydrophilen Adsorbens Alaun zusammensetzt.
Aus der Kurve I sind die Ansprechtemperaturen zu entnehmen. Die Fläche unter der Kurve I stellt den Gesamtenergieverzehr dar.
Die Kurve II zeigt lediglich den Masseverlust, der sich im Verlauf der Temperaturerhöhung einstellt.
Die Fig. 2 zeigt ein Profil 1, das sich aus einem Außenteil 2, einem Mittelteil 3 und einem weiteren Außenteil 4 zusammensetzt. Die Außenteile 2 und 4 sind aus Aluminium gefertigt, während das Mittelteil 3 ebenfalls aus Aluminium oder einem anderen Metall hergestellt sein kann. Das Mittelteil setzt sich aus zwei parallel zueinander verlaufenden Profilen 5 zusammen, die mit den Außenteilen 2 und 4 verbunden sind und Aussparungen aufweisen, so daß der Wärmefluß im Bereich des Mittelteils geringer ist als in den Außenteilen.
Die Außenfläche des Außenteils 2 wird durch eine wärmebindende Platte 6 abgedeckt, die als Trägermaterial Gips und als wärmebindendes hydrophiles Adsorbens Kalium-Alaun aufweist.
Diese Platte wird durch in die Außenseiten eingebundene Gewebe, vorzugsweise durch Glasfasergewebe 7 stabilisiert, so daß sie wie eine Gipskartonplatte gehandhabt werden kann.
Die Platte ist in unterschiedlichen Dicken und Abmessungen herstellbar, so daß auch hierdurch die Intensität der Feuerhemmung beeinflußt werden kann.
Sofern die Platten 6 bei einem Fensterrahmen oder einem Türrahmen zur Abdeckung der Außenflächen dienen, können sie zu einem dem Metallrahmen entsprechend großen Rahmen zusammengefaßt und an der Außenseite der Metallprofile durch Kleber oder durch mechanische Mittel festgelegt werden.
Aus der Fig. 2 ist ferner zu entnehmen, daß aus Alaun und Gips bestehende Formkörper 8,9 in Hohlkammern der Außenteile und des Mittelteils eingesetzt werden können, so daß bei einer Aufheizung dieser Formkörper auf die Ansprechtemperatur Wasser frei wird und das. Metallprofil durch dieses frei werdende Wasser gekühlt wird.
Die Bauteile können auch, wie die Fig. 3 zeigt, bei einer Fassaden- oder Dachkonstruktion, bei der die Fassadenfelder oder die Dachfelder, die von Metallprofilen begrenzt werden, durch Glasscheiben 10 ausgefüllt sind, zur Abdeckung von Metallflächen an der Rauminnenseite verwandt werden.
Bei der Konstruktion nach der Fig. 3 ist ein aus Aluminium gefertigtes Hauptprofil 11, das im Gebäudeinnenraum liegt, an seinen Außenflächen durch Platten 12,13 und 14 abgedeckt, die aus Alaun und Gips bestehen.
Diese Platten weisen ebenfalls in die Außenschichten eingebundene Gewebe, vorzugsweise Glasfasergewebe 15 zur Stabilisierung auf. Die Platten 12,13 und 14 sind über Kleber oder über mechanische Mittel mit dem Hauptprofil 11 verbunden.
In dem dargestellten Aus führungsbeispiel ist noch eine Metallabdeckung 16 vorgesehen, die aus einem aus Leichtmetall oder aus Edelstahl gefertigten Blech bestehen kann. Diese Metallabdeckung kann auch zur Festlegung der Platten 12,13,14 herangezogen werden.
Bezugszeichen
1
Profil
2
Außenteil
3
Mittelteil
4
Außenteil
5
Profil
6
Platte
7
Glasfasergewebe
8
Formkörper
9
Formkörper
10
Glasscheibe
11
Hauptprofil
12
Platte
13
Platte
14
Platte
15
Glasfasergewebe
16
Hetallabdeckung

Claims (3)

  1. Profil mit Profilhohlkammer, in die als Füllung ein wärmebindendes Bauteil für den Innen- und Außenausbau in Brandschutzausführung eingesetzt ist, welches
    als Formkörper oder als Profilstrang (8, 9, 13, 14) ausgebildet ist,
    als Trägermaterial eine Gipsmatrix aufweist, in die Kalium-Alaun als hydrophiles Adsorbens eingebunden ist, und
    durch in die Außenseiten eingebundene Gewebe stabilisiert ist.
  2. Profil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewebe des wärmebindenden Bauteiles als Glasfasergewebe (7,15) ausgebildet ist.
  3. Profil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das wärmebindende Bauteil zu 50 Prozent aus Kalium-Alaun und zu 50 Prozent aus einem modifizierten Gips besteht.
EP95118355A 1994-12-08 1995-11-22 Profil mit Profilhohlkammer gefüllt mit einem wärmebindenden Material Expired - Lifetime EP0716194B1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4443761A DE4443761A1 (de) 1994-12-08 1994-12-08 Wärmebindendes Bauteil für den Innen- und Außenausbau in Brandschutzausführung
DE4443761 1994-12-08

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP0716194A2 EP0716194A2 (de) 1996-06-12
EP0716194A3 EP0716194A3 (de) 1997-05-14
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ID=6535311

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Application Number Title Priority Date Filing Date
EP95118355A Expired - Lifetime EP0716194B1 (de) 1994-12-08 1995-11-22 Profil mit Profilhohlkammer gefüllt mit einem wärmebindenden Material

Country Status (3)

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