Основная функция флюса для алюминиевых плавильных печей заключается в удалении шлака и газа; он широко применяется в алюминиевых печах и литейных цехах.
Способность флюса алюминиевого завода удалять шлак определяется адсорбцией и растворением окисленных включений в расплаве с помощью флюса, а также химическим взаимодействием между флюсом и расплавом.
Окисленные включения не смачиваются расплавленным алюминием, и межфазное натяжение между ними очень велико; в то же время флюс смачивается окисленными включениями, и межфазное натяжение между ними относительно невелико.
После очищающий флюс поглощая окисленные включения в расплаве, он может снизить поверхностную свободную энергию системы. Таким образом, флюс обладает способностью автоматически адсорбировать окислительные включения, то есть обладает рафинирующими свойствами. Именно эта адсорбция является основной причиной удаления шлака флюсом.
Очевидно, что чем ниже межфазное натяжение между флюсом и неметаллическими включениями и чем выше межфазное натяжение между флюсом и расплавленным алюминием, а также межфазное натяжение между расплавленным алюминием и неметаллическими включениями, тем лучше происходит адсорбция флюса. Чем сильнее эффект удаления шлака, тем сильнее растворяющее действие флюса на оксиды, которое определяется природой самого флюса.
Как правило, когда молекулярная структура флюсов схожа с молекулярной структурой или химическими свойствами некоторых оксидов, при определённой температуре может происходить взаимное растворение. Например, Al₂O₃ и Na₃AlF₆, а также MgO и MgCl₂ с одинаковым катионом обладают определенной взаимной растворимостью. Однако в обычном диапазоне температур рафинирования алюминиевого расплава количество оксидов, растворенных в флюсе, очень невелико.
Дегазирующее действие флюса на алюминиевом заводе проявляется главным образом в трёх аспектах:
Во-первых, при удалении комплекса удаляется часть водорода, поглощённого окисленными примесями. Во-вторых, когда флюс разлагается или вступает во взаимодействие с расплавом, он образует газообразный продукт, способствующий диффузии и удалению водорода. Кроме того, поскольку оксидная пленка на поверхности расплава растворяется, растворенный атомарный водород может легко диффундировать в атмосферу. Однако дегазирующий эффект флюса ограничен. В производственных условиях содержание водорода может снизиться лишь до уровня 0,2–0,25 мл/100 г Al. Использование системы AdTech в режиме реального времени оборудование для дегазации и очистки может ещё больше снизить содержание водорода в расплавленном алюминии.