O dispositivo de desgaseificação de alumínio é capaz de remover impurezas da massa fundida, proporcionando um metal mais limpo e de melhor qualidade. É um dos métodos de limpeza mais comuns e eficazes na fundição.
Existem duas impurezas principais no alumínio fundido: o hidrogênio dissolvido e o sólido.
Inclusões não metálicas. À medida que o metal esfria, o hidrogênio dissolvido escapa da solução e forma poros prejudiciais. A porosidade e as inclusões sólidas não metálicas reduzem a resistência e afetam negativamente as propriedades finais das peças fundidas de alumínio. Durante o processo de fusão, formam-se camadas de óxido na superfície do metal fundido, e a transferência subsequente do metal fundido é realizada. Os óxidos resultantes ficam retidos na maior parte do material fundido e, em seguida, são transferidos para a peça fundida acabada.
Outras inclusões não metálicas, como carbonetos, nitretos ou boretos, podem provir de fontes como os materiais dos cadinhos ou outros materiais refratários.
Portanto, é necessário remover o hidrogênio dissolvido e as inclusões não metálicas do alumínio fundido por meio do uso de alumínio dispositivo de desgaseificação antes da fundição, a fim de obter a melhor qualidade.

Os processos desenvolvidos para a limpeza de metais são processos físicos que envolvem o uso de fluxos de gás inerte. O hidrogênio dissolvido no material fundido se difunde nas bolhas ascendentes do gás de fluxo e é transportado para a superfície do material fundido. Esse processo depende de duas etapas principais:
- A taxa de difusão do hidrogênio para dentro de bolhas inertes através da camada limite de difusão
- Concentração de hidrogênio em bolhas inertes
A difusão é a etapa determinante da taxa de desgaseificação. Portanto, para obter a melhor eficiência de desgaseificação, é necessário atender aos seguintes requisitos:
A bolha de gás inerte é menor e o tempo de permanência no metal fundido é maior. Isso garante uma ampla área de contato entre as bolhas de gás inerte e o metal fundido, assegurando, assim, um coeficiente de transferência de massa mais elevado em relação à camada de difusão. A distribuição das bolhas de gás inerte em toda a seção transversal do metal fundido é muito ampla. O movimento em velocidade máxima do material fundido acelera o transporte de hidrogênio para as bolhas inertes. Derreta o material na superfície estática do banho de fusão para evitar que reaja com a atmosfera e absorva hidrogênio novo.