Дегазирующий агент AdTech используется для удаления водорода, оксидов и неметаллических включений. Дегазирующий рафинирующий флюс AdTech основан на уникальной технологии, позволяющей усилить традиционный эффект дегазации и удаления шлака; данная технология применяется в процессе литья изделий из алюминиевых сплавов различных серий, таких как алюминиевая фольга микрономинального размера, ПС-основания для печати, материалы для производства банок, эластичные упаковочные материалы, железнодорожный транспорт, аэрокосмическая продукция, кабели и проволока, а также для очистки других алюминиевых отливок.

Дегазация AdTech очищающий флюс белые порошкообразные или гранулированные мелкие частицы. После соответствующей термической обработки и просеивания они приобретают однородный размер, что способствует их перемещению в рафинирующий бачок с использованием газа (N₂ или Ar) в качестве носителя в нижний слой расплавленного алюминия. В результате физико-химических изменений в расплавленном алюминии образуются многочисленные мелкие пузырьки, которые полностью контактируют с расплавленным алюминием, отделяя водород и другие вредные газы.
Водород удаляется из расплава путем диффузии в поднимающиеся пузырьки газа. Это происходит в результате разницы парциальных давлений между расплавом и газом; скорость диффузии определяется разницей парциальных давлений между газом и расплавом, а также площадью поверхности контакта.
Оксиды и неметаллические включения прилипают к поверхности пузырьков и вымываются из расплава посредством флотации: частицы размером от 1 микрометра до 1 миллиметра, находящиеся во взвешенном состоянии в расплаве, легко прикрепляются к поверхности поднимающихся вверх пузырьков и получают достаточный импульс для подъема, чтобы быть вымытыми на поверхность ванны. На процесс вымывания влияют размер пузырьков, траектория их движения и поверхностное натяжение пузырька.

Используемый дегазирующий агент может оказывать смачивающее действие на поверхность пузырька, что повышает способность газа удалять оксиды и частицы. Размер и траектория движения пузырька определяют вероятность столкновения частицы с пузырьком; поверхностное натяжение определяет, насколько сильно частица прилипнет к пузырьку, с которым она столкнется. В то же время адсорбирующие и плавящие соединения, содержащиеся в рафинирующем флюсе, способны сильно адсорбировать и плавить оксиды и шлак, прилипая к пузырькам, поднимаясь вместе с ними и выносясь на поверхность расплавленного алюминия, что позволяет достичь цели очистки путем дегазирования и удаления шлака.






