A szeletelt folyamat egyszerűnek tűnik, de valójában komplex fizikai és mechanikai alapelveket tartalmaz. Ebben a folyamatban a nyersanyag részecskemérete, alakja és eloszlási egységessége döntő hatással van a szeletelt eredményekre. Ideális esetben a nyersanyagnak olyannak kell lennie, mint a finoman átvizsgált homok, egyenletes méretű, normál alakjával és egyenletes eloszlással. Az ilyen alapanyagok egyenletesen hangsúlyozhatók a szeletelés közben, hogy biztosítsák, hogy az egyes szeletek vastagsága következetes legyen. A valóság azonban gyakran nem olyan ideális. A részecskeméret, a szabálytalan formák vagy az alapanyagok egyenetlen eloszlása különbségek egyenetlen erőt okoznak a szeletelés során, megnehezítve a szelet vastagságának szabályozását.
Amikor a nyersanyag egységessége megsemmisül, a szeletelt folyamat olyan, mint egy ellenőrzésen kívüli tánc. A nagy részecskék területei a túlzott erő miatt megszakadhatnak, míg a kis részecskék területeit nehéz lehet csökkenteni a nem megfelelő erő miatt. Ez az egyenetlen erő nemcsak a szelet vastagságának konzisztenciáját befolyásolja, hanem olyan hibákat is hagyhat, mint a repedések és a karcolások a szelet felületén. Noha ezek a hibák kicsik, olyanok, mint a szeletben rejtett "időbombák", amelyek bármikor problémákat okozhatnak a későbbi feldolgozásban vagy felhasználásban.
Az egyenetlen vastagságú szeletek olyanok, mint egy egyenetlen fa tábla a későbbi feldolgozás során, ami megnehezíti a pontosan feldolgozást és összeszerelést. A félvezető iparban az egyenetlen vastagságú ostyák stresszkoncentrációját okozhatják a chipcsomagolás során, befolyásolva a chip megbízhatóságát és élettartamát. Az optika területén az egyenetlen vastagságú lencsék eltéréseket okozhatnak az optikai teljesítményben és befolyásolhatják a képalkotó minőséget. A biológiai szövetminták előállításában az egyenetlen vastagságú szeletek nagyobb valószínűséggel torzítják a megfigyelési eredményeket és félrevezetik a tudományos kutatók megítélését.
A feldolgozási problémákon kívül az egyenetlen vastagságú szeletek a használat közben is eláraszthatják és deformálódhatnak. Ez a deformáció nem csak a termék megjelenését és dimenziós pontosságát befolyásolja, hanem megváltoztathatja a termék mechanikai tulajdonságait és fizikai tulajdonságait is. Az elektronikus eszközökben a tekercselés rossz áramköri csatlakozást okozhat, és befolyásolhatja a jelátvitelt és a stabilitást. Az optikai alkatrészekben a tekercselés megváltoztathatja a fény terjedési útját és befolyásolhatja az optikai rendszer teljesítményét.
Ezért biztosítva a szeletelt nyersanyagok a szelet vastagság konzisztenciájának javításának kulcsa. Ez megköveteli, hogy szigorúan ellenőrizzük és kezeljük a nyersanyagok kiválasztásának, feldolgozásának és tárolásának minden szempontját. A nyersanyagok beszerzésétől kezdve a részecskeméretet, alakot és eloszlást szigorúan át kell szűrni és tesztelni kell. A feldolgozás során fejlett technológiát és berendezéseket kell használni a nyersanyagok egységességének és konzisztenciájának biztosítására. A tárolás és a szállítás során a nyersanyagokat védeni kell a külső tényezőktől, például az extrudálás és a nedvesség.