A Coke Powder Binder sok felhasználója aggódik amiatt, hogy a kötőanyag kémiai kölcsönhatásba léphet a kokszpor nyersanyagaival, megváltoztathatja a kokszpor összetételét és szerkezetét, és a pellet romlását, fűtőérték-csökkenést, formázási tönkremenetelt és abnormális égést okozhat, ami megzavarja a normál termelést. Ezt a kulcsfontosságú fájdalompontot célozva a Coke Powder Binder egy tisztán fizikai kötési mechanizmust alkalmaz, és rendkívül stabil kémiai tulajdonságokkal rendelkezik. Nem indít el semmilyen káros vagy visszafordíthatatlan kémiai reakciót a kokszporos anyagokkal, és maximálisan megőrzi a kokszpor kedvező natív tulajdonságait.
Először is, a mechanizmus szempontjából ez egy fizikai adszorpciós típusú kötőanyag, amely különbözik a kémiai reakción alapuló kötőanyagoktól, amelyek kémiai reakciókon alapulnak, hogy kikeményedett anyagokat hoznak létre a kötéshez. Vízben oldva nagy viszkozitású kolloid molekulákat képez, amelyek egyenletesen bevonják a kokszpor részecskék felületét. A laza kokszpor részecskék molekuláris adszorpció, fizikai térhálósítás és részecskék összekapcsolódása révén szorosan aggregálódnak. Az egész pelletképzési folyamat csak fizikai-morfológiai változásokat tartalmaz kémiai elmozdulás, szintézis vagy bomlás nélkül.
Másodszor, nagy kémiai tehetetlenséggel büszkélkedhet, amely megfelel a kokszpor anyag tulajdonságainak. A kokszpor főként rögzített szenet tartalmaz kisebb ásványi nyomelemek mellett, és viszonylag stabil tulajdonságokkal rendelkezik. A módosításnak és passziválásnak alávetett kötőanyagunk sav-bázis teljesítménye semleges és enyhe természetű marad. A környezeti hőmérsékleten végzett keverés-keverés, a levegőn szárított tárolás és a hosszú távú kikeményedés során soha nem lép kémiai reakcióba a kokszpor szénelemeivel vagy ásványi összetevőivel. Nem keletkeznek új szennyező anyagok, és a kokszpor molekuláris szerkezete érintetlen marad.

Magas hőmérsékletű égési körülmények között a kötőanyag és a kokszpor közötti keresztreakciók továbbra sem mennek végbe. A hőmérséklet emelkedésével a kötőanyag csupán kiszáradáson, kikeményedésen és kiégési bomláson megy keresztül, és önállóan befejezi saját égését. Soha nem vesz részt a kokszpor oxidatív égésében, és nem zavarja azt. A kokszpor ég és hőt bocsát ki saját tulajdonságainak megfelelően. Elkerülhetők az olyan rendellenes jelenségek, mint a tökéletlen égés, a fűtőérték-veszteség, a helyi visszaégés és a kémiai reakciók által kiváltott pelletrepedés, így kiküszöbölhető az anyagmódosítás és a kémiai típusú kötőanyagoknál gyakran előforduló teljesítményromlás.
Stabil fizikai-kémiai tulajdonságai lehetővé teszik a kompatibilitást különféle kokszpor alapanyagokkal, beleértve a száraz kokszport, a nedves kokszport és a vegyes durva és finom kokszport. A taszítás által vezérelt reakciók, a csomósodás romlása és a helyi meghibásodás soha nem fordul elő. A kevert anyagok egyenletes és stabil teljesítményt mutatnak, anélkül, hogy a tárolás során összetétel mutációt vagy romlást okozna. Az előállított pellet egyenletes minőséget és megbízható teljesítményt nyújt. A piacon lévő egyes kémiai kötőanyagokhoz képest hatékonyan gátolja a magasabb selejtezési arányt és az anyagreakciókból eredő instabil termelést, csökkenti a működési kockázatokat és támogatja a folyamatos és stabil gyártást a vállalkozások számára.

