Flanşın kaplaması top valfi yüksek sertlik gradyan arayüz tabakası oluşturmak için metalkalik bileşik kafes yoluyla yeniden yapılandırılır ve anti-kesme kabiliyeti, taban malzemesine kıyasla katlanarak geliştirilir. Yüksek frekanslı pistonlu harekette, kaplama yüzeyindeki mikro-protrüzyonlar ile sızdırmazlık çifti arasındaki temas modu "sert kazıma" dan "elastik deformasyon baskın kayan kaymaya" değişir ve üretilen metal enkaz miktarını orijinal sürecin onurundan daha azına indirir.
Ayna sınıfı parlatma ve düşük sürtünme kaplaması, çift modlu bir sürükleme azaltma sistemi oluşturur. Birincisi, sıvı sınır tabakası bozukluklarını azaltarak viskoz direnci azaltır ve ikincisi, katı temas yüzeyinde kayma ısı üretimini baskılayarak enerji dönüşüm verimliliğini artırır. Yüksek basınç farkı koşulları altında, bu sinerjistik etki, tahrik mekanizmasının enerji tüketimini yaklaşık üçte biri azaltabilirken, valf gövdesi malzemesinin faz değişimini etkilemeyen kritik eşik içindeki ortamın sıcaklık artışını kontrol eder.
Flanş top vanasının kaplanması, lokal hasardan sonra bir kendi kendine onarım mekanizmasını tetikler: Kısa metal ve aşındırıcı ortamın hasarlı alana penetrasyonunu ve difüzyonunu inhibe eden kaplama arasındaki arayüzde ve aynı zamanda, yüzeyin "molekül yeniden yapılandırılması" sağlanır. Aşırı basınç döngüleri altında, bu mekanizma mühür arızası süresini birkaç kez uzatabilir ve sızıntı oranı her zaman proje tarafından izin verilen sıfır düzey standart içinde korunur.
Flanş top vanasının ayna yüzeyi yüzey enerjisini azaltır, bu da ortamdaki sert parçacıkların gömme için gerekli kritik temas kuvvetini elde etmesini zorlaştırır. Çok fazlı katı partiküller içeren karmaşık ortam için, kaplamanın yüzeyinde, sızdırmazlık yüzeyindeki partiküllerin hasar modunu "çiftçilik etkisinden" "yuvarlanma sürtünmesi" na değiştiren bir partikül tutma inhibisyon tabakası oluşur, böylece sert çalışma koşulları altında valfin çalışma ömrünü önemli ölçüde genişletir.
Dış yoğun oksit filmi, elektron tünelleme için kuantum bariyeri görevi görür ve korozyon akım yoğunluğunu malzeme korozyonunun metastabil eşiğinin altındaki baskılamaktadır; İç kafes bozulma bölgesi, aşındırıcı ortamda serbest radikalleri yakalayarak elektrokimyasal reaksiyonun zincir yayılma yolunu bloke eder. Bu mekanizma, son derece aşındırıcı ortamlarda valf arızası olasılığını geleneksel süreçlerde bunun yüzde birinden daha azına indirir.