بشكل عام، يشمل تنقية الأفران طريقة الفلوكس، وطريقة التنقية بالغاز (الغاز النشط والقابل للتحلل)، والتنقية بالفراغ، والتنقية الميدانية. ومن بينها، تُعد تنقية الفلوكس والتنقية بالغاز أكثر طرق تنقية الأفران استخدامًا في الصناعة. يتم تنقية الصهر باستخدام مادة التذويب خلال عملية صهر سبائك الألومنيوم، حيث تُضاف مادة التذويب إلى المادة المنصهرة، ومن خلال سلسلة من التأثيرات الفيزيائية والكيميائية، يتم تحقيق هدف إزالة الغازات والشوائب. وتتحدد قدرة مادة التذويب على إزالة الشوائب من خلال امتصاص وحل الشوائب المؤكسدة في المادة المنصهرة بواسطة مادة التذويب، والتفاعل الكيميائي بين مادة التذويب والمادة المنصهرة. وكلما انخفض التوتر السطحي بين المادة المساعدة والشوائب، زادت كفاءة امتصاص المادة المساعدة وقوة إزالة الشوائب. وبالإضافة إلى طرق التكرير باستخدام المادة المساعدة لإزالة الغازات والشوائب، توجد بعض المواد المساعدة الأخرى، مثل عامل التغطية،, عامل تنظيف الخبث, ، إلخ. تتناول هذه المقالة بشكل أساسي مادة التذويب المستخدمة في إزالة الغازات وتكوين الخبث.
بالمقارنة مع تنقية التدفق، تعتمد تنقية الغاز بشكل أساسي على نفخ غاز نشط أو خامل في المادة المنصهرة. بالإضافة إلى استخدام قانون الضغط الجزئي للغاز لتحقيق هدف إزالة الغازات وهدف امتصاص الفقاعات واحتوائها، يمكن أيضًا دمج الغاز النشط مع عملية الصهر، حيث يتفاعل الهيدروجين الموجود في المادة مباشرةً لإنتاج نواتج غازية لتحقيق الانتشار وإزالة الغازات والطفو وإزالة الخبث. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للغاز النشط أيضًا أن يتفاعل مع الفلزات القلوية أو الفلزات القلوية الترابية الموجودة في المادة المنصهرة لتوليد أملاح منخفضة الكثافة، والتي تطفو إلى سطح الألومنيوم المنصهر لإزالة الفلزات القلوية/الفلزات القلوية الترابية. وبأخذ الكلور، وهو غاز تفاعلي نموذجي، كمثال، فإن التفاعل الأساسي لدخول الكلور إلى المادة المنصهرة هو كما يلي:
3Cl₂ + 2Al = 2AlCl₃↑
Cl₂ + H₂ = 2HCl↑
Cl₂ + 2Na = 2NaCl

يمكن ملاحظة أن الكلور نفسه ونواتج تفاعل الكلورة، وهما AlCl₃ وHCl، كلها غازات ترتفع تلقائيًا في المادة المنصهرة. وبذلك يتم تحقيق عملية التنقية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتفاعل مباشرةً مع الهيدروجين الموجود في المادة المنصهرة لتحقيق هدف إزالة الهيدروجين. وهو وسيط فعال لتنقية المادة المنصهرة.