Способность флюса для дегазации алюминия удалять шлак определяется адсорбцией и растворением окисленных включений в расплаве, а также химическим взаимодействием между флюсом и расплавом. Поскольку окисные включения не смачиваются расплавленным алюминием, межфазное натяжение между ними очень велико. Флюс смачивает оксидные включения, и межфазное натяжение между ними становится относительно небольшим.

После флюс для литья алюминия адсорбирует окисленные включения в расплаве, что позволяет снизить поверхностную свободную энергию системы. Таким образом, флюс для дегазации алюминия обладает способностью автоматически адсорбировать окислительные включения, и эту способность мы называем рафинирующим свойством флюса. Данная адсорбция является основной причиной образования флюсового шлака. Очевидно, что чем ниже межфазное натяжение между флюсом и неметаллическими включениями и чем выше межфазное натяжение между флюсом и расплавленным алюминием, а также чем выше межфазное натяжение между расплавленным алюминием и неметаллическими включениями, тем лучше адсорбция флюса и тем сильнее эффект удаления шлака.
Растворяющая способность алюминиевого дегазирующего флюса в отношении оксида определяется характером самого флюса. Как правило, если молекулярная структура флюса схожа с химическими свойствами некоторых оксидов, при определённой температуре может происходить их взаимное растворение. Например, Al₂O₃ и Na₃AlF₆, имеющие одинаковый катион, обладают определённой взаимной растворимостью. Однако в пределах обычного диапазона температур рафинирования алюминиевого расплава количество оксидов, растворённых в флюсе, очень невелико.
Газообразные продукты взаимодействия растворителя и расплава алюминия не растворяются в алюминии. Когда пузырьки осаждаются на границе раздела «металл-оксид», они способствуют отделению оксидной пленки от металла и переносу этой пленки в флюс. В то же время пузырьки играют роль плавучего шлакоудалителя. Кроме того, пузырьки, образующиеся при диссоциации флюса, могут удалять некоторые включения методом флотации.
Дегазирующее действие флюса проявляется главным образом в трёх аспектах: во-первых, в удалении части комплексного водорода, поглощённого окисленными включениями, при выведении самого комплекса. Во-вторых, при разложении флюса или его взаимодействии с расплавом образуется газообразный продукт, способствующий диффузии и удалению водорода. Кроме того, поскольку оксидная пленка на поверхности расплава растворяется, растворенный атомарный водород может легко диффундировать в атмосферу. Однако дегазирующий эффект флюса ограничен. В производственных условиях содержание водорода можно снизить лишь до уровня примерно 0,2–0,25 мл/100 г. Если алюминиевому литейному предприятию требуется расплавленный алюминий высокого качества, компания AdTech предлагает систему онлайн- установка дегазации и Блок фильтрации CFF для дальнейшей очистки расплава алюминия.






