Durante a coagulação, quando o PFS fornece complexos nucleo-hidroxi de vários componentes, cada componente começa a exercer vários efeitos de coagulação nas micropartículas na pasta ou nas partículas coloidais na água. Esses íons complexos de alta -valência com pesos moleculares relativamente pequenos são atraídos para a camada compacta por partículas coloidais carregadas negativamente e sólidos suspensos na água bruta, comprimindo a dupla camada elétrica das partículas coloidais e diminuindo o potencial zeta, fazendo com que as partículas coloidais se desestabilizem e se agreguem rapidamente. O coagulante polimérico inorgânico tem peso molecular relativo aumentado, extensibilidade aumentada e mais pontos de contato, resultando em maior adsorção interpartículas.
Em solução, o PFS fornece um grande número de complexos macromoleculares e polímeros hidróxidos hidrofóbicos, exibindo boas propriedades de adsorção. No entanto, os vários complexos nucleo-hidroxi na solução PFS diferem daqueles dos floculantes poliméricos orgânicos; os pesos moleculares relativos desses polímeros são muito menores que os dos floculantes orgânicos. Seu tamanho molecular e características estruturais conferem a esses íons complexos um forte efeito de adsorção e neutralização durante a coagulação. Portanto, a principal contribuição dos íons do complexo macromolecular de alta{3}}valência na solução PFS para a coagulação é a adsorção e neutralização da carga das partículas coloidais, bem como a agregação interpartículas. Os flocos PFS têm uma grande área superficial e alta energia superficial, e uma estrutura compacta e densa com certa resistência. Durante a sedimentação, eles apresentam grande capacidade de adsorção de partículas coloidais, exibindo co-precipitação de adsorção e sofrendo facilmente deposição por varredura. O precipitado tem pequeno volume e rápida taxa de sedimentação, o que melhora muito o efeito de coagulação do PFS.




