La capacité d'élimination des scories d'un fondant de fonderie est déterminée par l'adsorption et la dissolution des inclusions d'oxydes dans la masse fondue, ainsi que par l'interaction chimique entre le fondant et la masse fondue.
Les résultats montrent que les inclusions d'oxyde ne sont pas mouillées par l'aluminium fondu et que la tension interfaciale entre les deux est élevée, tandis que le fondant mouille les inclusions d'oxyde et que la tension interfaciale entre les deux est faible. L'énergie libre de surface du système peut être réduite une fois que le fondant a adsorbé les inclusions d'oxyde dans la masse fondue. Par conséquent, le fondant de fonderie a la capacité d’absorber automatiquement les inclusions d’oxyde, ce qui constitue sa propriété d’affinage. Cette adsorption est la principale raison de l’élimination des scories par le fondant. De toute évidence, plus la tension interfaciale entre le flux et les inclusions non métalliques est faible, et plus la tension interfaciale entre le flux et l’aluminium fondu ainsi qu’entre l’aluminium fondu et les inclusions non métalliques est élevée, meilleure est l’adsorption du flux et plus l’effet d’élimination des scories est important.
La dissolution des oxydes par les fondants dépend de la nature de flux. En règle générale, lorsque la structure moléculaire d'un fondant est similaire à celle de certains oxydes, il peut être miscible à une certaine température. Cependant, dans la plage de températures habituelle d'affinage de l'aluminium fondu, la quantité d'oxyde dissoute dans le fondant est très faible.

Lorsque le produit gazeux ne se dissout pas dans l'aluminium, il sépare le film d'oxyde de l'oxyde métallique et transfère ce film d'oxyde dans le fondant. Parallèlement, la bulle joue également un rôle dans l'élimination des scories par flottation. De plus, les bulles formées lors de la dissociation du fondant permettent également d'éliminer certaines inclusions par flottation.
L'effet de dégazage du flux se manifeste principalement sous trois aspects : d'une part, il permet d'éliminer une partie de l'hydrogène complexe absorbé par les inclusions d'oxyde lors de l'élimination de ces dernières. D'autre part, le flux se décompose ou interagit avec la masse fondue pour former des produits gazeux, ce qui favorise la déshydrogénation par diffusion. De plus, grâce à la dissolution du film d’oxyde à la surface de la masse fondue, la diffusion de l’hydrogène atomique dissous dans l’atmosphère s’en trouve facilitée. Cependant, l’effet de dégazage du flux est limité, et sa teneur en hydrogène ne peut être réduite qu’à 0,2-0,25 ml/100 gal dans les conditions de production.