Что касается неметаллических включений в расплаве алюминиевого сплава, в основном оксидов, для их эффективного удаления можно использовать рафинирование алюминия. В случае материалов с более высокими требованиями включения также можно удалить путем фильтрации в процессе разливки. Что касается металлических примесей, общий метод обработки заключается в преобразовании вредных факторов в благоприятные. То есть с помощью легирования они преобразуются в полезную вторую фазу, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики материала и снизить затраты.
Алюминиевые сплавы, полученные путем переплавки алюминиесодержащих отходов, часто содержат избыточные количества металлических элементов, которые следует удалить в максимально возможной степени. Метод окисления позволяет удалять из расплава различные металлические примеси, обладающие большей сродством к кислороду, чем алюминий, а также кислород и хлор. Например, магний, цинк, кальций, цирконий, натрий, калий и другие элементы ускоряют окисление и хлорирование этих примесей за счёт перемешивания расплава. Эти оксиды и хлориды металлов нерастворимы в жидком алюминиевом сплаве и попадают в шлак. Их можно удалить из расплава алюминиевого сплава путём скиммирования.
Разница в растворимости также может использоваться для удаления примесей металлов из расплава алюминиевого сплава. Например, алюминиевый сплав, загрязнённый примесями, подвергается эвтектизации с металлом, способным растворять алюминий, но не растворяющим примеси, после чего жидкая фаза алюминиевого сплава отделяется путём Фильтрация CFF, после чего добавленный металл удаляется путём вакуумной дистилляции. Обычно магний, цинк и ртуть добавляют для удаления железа, кремния и других примесей из алюминия, а затем с помощью вакуумной дистилляции удаляют эти добавленные металлы. Например, после эвтектизации алюминиевого сплава, загрязнённого примесями, магнием марки 30%, сплав оставляют на некоторое время при температуре, близкой к эвтектической, для отфильтровывания первичных осаждённых кристаллических фаз, содержащих железо и кремний, а затем проводится вакуумная десорбция при 850 °C. Вместе с магнием удаляются также примеси с высоким давлением паров, такие как цинк и свинец, и после удаления магния получается чистый алюминиевый сплав. В обычных условиях этот метод не применяется в вторичной алюминиевой промышленности, поскольку его стоимость слишком высока.

В целях дальнейшего повышения качества расплава алюминиевого сплава, а также в тех случаях, когда для определённых марок алюминиевых сплавов требуется строгий контроль содержания водорода и включений, можно применять комбинированные методы рафинирования, то есть одновременное использование двух методов рафинирования. Например, рафинирование с использованием хлорной соли + фильтрация, продувка аргоном + очистка флюса а другие методы позволяют добиться лучших результатов, чем простое рафинирование алюминия.
По сравнению с производством слитков из алюминиевых слитков для переплавки алюминия, содержание водорода, неметаллических включений и примесей в виде неметаллических элементов в расплаве вторичного алюминия значительно выше, чем в расплавах алюминия и сплавов, полученных путем переплавки алюминиевых слитков. Без проведения рафинирования гарантировать качество вторичных алюминиевых слитков затруднительно. Метод удаления водорода и неметаллических включений из расплава вторичного алюминия в основном аналогичен методу получения расплава для литья слитков из переплавленных слитков.