XPS-skumplate, dvs. ekstrudert polystyrenskumplate, har en rekke betydelige fordeler, hovedsakelig inkludert følgende:
Utmerket termisk isolasjonsytelse: XPS-skumplate har høy termisk motstand, lav linearitet og ekstremt lav varmeledningsevne, vanligvis mellom {{0}}.029~0.035W/m·K, og dens indre er en uavhengig lukket boble struktur, med en lukket cellehastighet på mer enn 99 %, danner et vakuumlag, unngår luftstrøm og varmespredning, og sikrer dermed holdbarheten og stabilitet av termisk isolasjonsytelse.
Utmerket fuktsikker og vanntett ytelse: XPS-skumplate har lukket cellestruktur, noe som gjør at den har utmerket fuktsikker og vanntett ytelse, er ikke lett å absorbere fuktighet og kan opprettholde en stabil termisk isolasjonseffekt i et miljø med høy luftfuktighet, som effektivt kan forhindre at platen blir fuktig og resulterer i ytelsesforringelse eller korrosjon.
Utmerket trykkstyrke og slagfasthet: XPS-skumplate har høy trykkstyrke, tåler stort fysisk trykk, i henhold til forskjellige modeller og tykkelser, kan trykkstyrken nå mer enn 150 ~ 500Kpa, kan effektivt forbedre bygningens strukturelle styrke og stabilitet .
God flammehemmende og høy temperaturbestandighet: Mange XPS skumplater er flammehemmende, som kan motstå spredning av flammer til en viss grad, og er ikke lett å deformere eller svikte under høye temperaturforhold, så det er egnet for bruk i miljøer som trenger å motstå temperatursvingninger.

Lett tekstur og enkel bearbeiding: XPS-skumplatemateriale er lett og lett å kutte og bearbeide, og byggeprosessen er relativt enkel, noe som ikke bare forkorter byggetiden, men også reduserer avfallet og vanskelighetene i konstruksjonen.
God stabilitet: Platen vil ikke deformeres eller krympes nevneverdig etter montering, noe som sikrer stabilitet og effekt ved langvarig bruk.
Miljøvern og energisparing: Produksjonsprosessen til moderne XPS-skumplater følger vanligvis kravene til miljøvern for å minimere den negative påvirkningen på miljøet, og dens utmerkede termiske isolasjonsytelse reduserer tapet av kald energi inne i kjølelageret, og reduserer dermed driftsbelastning og energiforbruk for kjøleutstyr, og optimalisering av kostnadene ved bruk av bygg.
