中等变质程度的煤所得的焦炭强度高,低变质程度与高变质程度的煤所得焦炭强度低。这是由于中等变质程度的煤中,惰性物组分与活性组分的比例适当。在煤炭化初期生成的液相产物较多,且液相产物的热稳定性好,粘度较小,流动性好,透气性差。故焦质层内固体粒子完全浸润,粒间空隙被充填满。因焦质体透气性差,塑性体内部膨胀压力大,有利于变型粒子间的粘结,固化时收缩较少。因此,由中等变质程度的煤炼得的焦炭,裂纹少,连续性好,质地较均一,所得焦炭的光学组织以镶嵌型和不完全纤维为主,故抗拉强度高。而气煤,在热分解过程中生成的流动相热稳定性差,很快分解成气体而析出,且产生的自由基化学缩聚活性太强,缩聚产物分子量迅速增长,层片间生成大量的交联键,使中间相无法生长和长大,生成各向同性炭,另外气煤的活性组分过多,胶质体透气性好,所得的焦炭气孔较多,焦炭粒子间界面结合差,所以焦炭抗拉强度低 。
对于高煤化度的瘦煤来说,其惰性物含量过多,作为粘结剂的活性组分不足。在炭化初期,生成的液相产物量少,流动性差,软固化温度间隔小,不能将固体粒子间的空隙填满。焦炭的各相异性组织以流动型和区域型为主,因而瘦煤焦炭的强度也低。所以,从以上的分析表明,焦炭的抗拉强度与煤的变质程度间呈抛物线关系。
根据配煤炼焦理论,可将煤分成粘结组分和纤维组分,获得优质焦炭的基本条件是: 提高纤维组分的强度,以及使纤维组分和粘结组分维持合适的比例范围。粘结性差的煤,无论其纤维组分强度如何,由该煤炼得的焦炭强度低,强粘结的焦煤,其纤维组分和粘结组分的比例合适,纤维组分强度较大,所得焦炭的强度高。过高的肥煤、气肥煤其活性组分过多,且纤维组分强度较低,因此所得焦炭强度又下降。而煤中活性组分主要是镜质组,根据不同的煤反射率不同,将镜质组分为不同的组型,不同的组型其容惰能力不同,通过配煤使其中活性物与惰性物达到最佳比例,可预测焦炭的强度,指导工业生产。