Povlak příruby kulový ventil je rekonstruován přes intermetalickou sloučeninu mříže za vzniku vrstvy rozhraní gradientu s vysokou tvrdou a jeho protizací schopnost je exponenciálně zlepšena ve srovnání se základním materiálem. Ve vysokofrekvenčním recipročním pohybu se kontaktní režim mezi mikro-protruzemi na povrchu povlaku a těsnicí dvojice mění z „tvrdého škrábání“ na „posuvné deformaci ovládané elastickou deformací“, čímž se snižuje množství kovových zbytků generovaných na méně než jeden desetinu původního procesu.
Leštění zrcadlového stupně a povlak s nízkým třením tvoří systém redukce tažení s dvojitým režimem. První z nich snižuje viskózní odolnost snížením poruch mezních vrstev tekutin a druhý zlepšuje účinnost přeměny energie potlačením tvorby smykového tepla na pevném kontaktním povrchu. Za podmínek s vysokým tlakem může tento synergický účinek snížit spotřebu energie mechanismu pohonu přibližně o jednu třetinu, přičemž kontroluje zvýšení teploty média v kritickém prahu, který neovlivňuje změnu fázového materiálu ventilu.
Povlak ventilu příruby spustí mechanismus self-repair po místním poškození: Mikroelektrochemická bariéra se vytvoří na rozhraní mezi základním kovem a povlakem, který inhibuje penetraci a difúzi korozivního média do poškozené oblasti a ve stejnou dobu je „molekulární rekonstrukcí“ regenerací regenerací regenerační fólie. Za extrémních tlakových cyklů může tento mechanismus několikrát prodloužit dobu selhání těsnění a rychlost úniku je vždy udržována v rámci normy na úrovni nulové úrovně povoleného projektem.
Povrch zrcadla ventilu příruby snižuje povrchovou energii, což ztěžuje tvrdým částicím v médiu, aby se získala kritická kontaktní síla potřebná pro vložení. U komplexních médií obsahujících vícefázové pevné částice se na povrchu povlaku vytvoří vrstva inhibice retence částic s „lotosovým efektem“, což mění režim poškození částic na těsnicím povrchu od „efektu orby“ na „válcovací tření“, čímž se výrazně prodlouží provozní životnost ventilu ventilu.
Vnější film oxidu vnějšího oxidu působí jako kvantová bariéra pro elektronové tunelování a potlačuje hustotu korozního proudu pod metastabilní prahovou hodnotou koroze materiálu; Zóna zkreslení vnitřní mřížky blokuje cestu šíření řetězce elektrochemické reakce zachycením volných radikálů v korozivním médiu. Tento mechanismus snižuje pravděpodobnost selhání ventilu v extrémně korozivním prostředí na méně než jedno procento v konvenčních procesech.