{"id":3332,"date":"2026-05-09T09:39:39","date_gmt":"2026-05-09T01:39:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.c-adtech.com\/?p=3332"},"modified":"2026-05-09T09:44:06","modified_gmt":"2026-05-09T01:44:06","slug":"what-flux-is-used-for-aluminum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.c-adtech.com\/pt\/what-flux-is-used-for-aluminum\/","title":{"rendered":"Que fluxo \u00e9 utilizado para o alum\u00ednio"},"content":{"rendered":"<p>Os fundentes utilizados para o alum\u00ednio s\u00e3o compostos qu\u00edmicos \u00e0 base de sal - principalmente sais de cloreto e fluoreto - aplicados ao alum\u00ednio fundido para remover inclus\u00f5es de \u00f3xido, reduzir a forma\u00e7\u00e3o de esc\u00f3rias, extrair o hidrog\u00e9nio dissolvido e remover impurezas de metais alcalinos. Os sais mais comuns <a href=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/pt\/produto\/refining-flux\/\">fluxos de alum\u00ednio<\/a> incluem misturas de cloreto de s\u00f3dio (NaCl) e cloreto de pot\u00e1ssio (KCl) como base, combinadas com compostos de fluoreto reactivos, tais como criolita (Na\u2083AlF\u2086), fluoreto de c\u00e1lcio (CaF\u2082) ou fluoreto de alum\u00ednio (AlF\u2083), dependendo do objetivo espec\u00edfico do tratamento. Na AdTech, formulamos e fornecemos fluxos de alum\u00ednio para opera\u00e7\u00f5es de fundi\u00e7\u00e3o, fundi\u00e7\u00f5es secund\u00e1rias e <a href=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/pt\/die-casting-vs-sand-casting\/\">fundi\u00e7\u00f5es sob press\u00e3o<\/a>, e a nossa consistente experi\u00eancia no terreno confirma que nenhum fluxo serve para todos os fins - a sele\u00e7\u00e3o correta do fluxo depende do facto de se estar a cobrir a superf\u00edcie da fus\u00e3o, a remover inclus\u00f5es, a extrair metais alcalinos ou a refinar esc\u00f3rias.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff0000;\">Se o seu projeto requer a utiliza\u00e7\u00e3o de Fluxo de Alum\u00ednio, pode <a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/pt\/contact-us\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">contactar-nos<\/a>\u00a0para um or\u00e7amento gratuito.<\/span><\/p>\n<h2>Porque \u00e9 que o alum\u00ednio necessita de tratamento com fluxo?<\/h2>\n<p>Aluminum&#8217;s chemical reactivity is both its most useful property and its biggest processing challenge. At melt temperatures of 680\u2013780\u00b0C, liquid aluminum oxidizes almost instantaneously when it contacts atmospheric oxygen, forming a solid aluminum oxide (Al\u2082O\u2083) skin on the melt surface. This oxide layer, if continuously disrupted by melt turbulence, generates oxide inclusions that remain suspended throughout the metal volume and become trapped in solidified castings, causing defects.<\/p>\n<p>Para al\u00e9m da oxida\u00e7\u00e3o da superf\u00edcie, as pe\u00e7as fundidas de alum\u00ednio - particularmente as preparadas a partir de sucata reciclada - absorvem o hidrog\u00e9nio dissolvido pela humidade no material de carga e pela humidade atmosf\u00e9rica, cont\u00eam impurezas de metais alcalinos (s\u00f3dio, c\u00e1lcio, pot\u00e1ssio) de v\u00e1rias origens e cont\u00eam inclus\u00f5es n\u00e3o met\u00e1licas resultantes da eros\u00e3o dos refract\u00e1rios, adi\u00e7\u00f5es de ligas e manuseamento inadequado.<\/p>\n<p>Os fluxos resolvem estes problemas atrav\u00e9s de reac\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas, molhagem f\u00edsica e separa\u00e7\u00e3o de densidade. Compreender o problema que cada tipo de fluxo visa \u00e9 essencial para um tratamento eficaz da fus\u00e3o.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3333\" aria-describedby=\"caption-attachment-3333\" style=\"width: 480px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3333\" src=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/5569_uyhAL9Kr.webp\" alt=\"Fluxo de refina\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio AdTech\" width=\"480\" height=\"600\" srcset=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/5569_uyhAL9Kr.webp 480w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/5569_uyhAL9Kr-240x300.webp 240w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/5569_uyhAL9Kr-10x12.webp 10w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3333\" class=\"wp-caption-text\">Fluxo de refina\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio AdTech<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Os principais problemas que o fluxo de alum\u00ednio trata<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Problema<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Fonte<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Consequ\u00eancia se n\u00e3o for tratado<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Tratamento Flux<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Oxida\u00e7\u00e3o da superf\u00edcie<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Contacto de O\u2082 na superf\u00edcie da fus\u00e3o<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Aprisionamento de pel\u00edcula de \u00f3xido, perda de esc\u00f3ria<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de cobertura<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Suspens\u00e3o de inclus\u00e3o de \u00f3xido<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Turbul\u00eancia da fus\u00e3o, forma\u00e7\u00e3o de bifilme<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Porosidade, redu\u00e7\u00e3o das propriedades mec\u00e2nicas<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de limpeza\/refina\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Forma\u00e7\u00e3o de esc\u00f3rias<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Acumula\u00e7\u00e3o de \u00f3xidos \u00e0 superf\u00edcie<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Perda de metal na esc\u00f3ria, inefici\u00eancia t\u00e9rmica<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de esc\u00f3ria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Hidrog\u00e9nio dissolvido<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Humidade, contamina\u00e7\u00e3o de res\u00edduos<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Porosidade de g\u00e1s em pe\u00e7as fundidas<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o (ou desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Contamina\u00e7\u00e3o por s\u00f3dio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Res\u00edduos de fluxos de sal, algumas fontes de sucata<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fragiliza\u00e7\u00e3o, forma\u00e7\u00e3o de bolhas na superf\u00edcie<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Contamina\u00e7\u00e3o por c\u00e1lcio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Ligas principais, alguma sucata<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Modifica\u00e7\u00e3o da estrutura do gr\u00e3o, fissura\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Deple\u00e7\u00e3o de magn\u00e9sio (em algumas ligas)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Oxida\u00e7\u00e3o durante a conserva\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Composi\u00e7\u00e3o fora das especifica\u00e7\u00f5es<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de cobertura de prote\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2>Quais s\u00e3o os principais tipos de fluxo utilizados para o alum\u00ednio?<\/h2>\n<p>Os fluxos de alum\u00ednio s\u00e3o classificados de acordo com a sua fun\u00e7\u00e3o principal e n\u00e3o de acordo com a sua composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica espec\u00edfica, uma vez que v\u00e1rios sistemas qu\u00edmicos podem atingir resultados funcionais semelhantes. As principais categorias reconhecidas na pr\u00e1tica industrial s\u00e3o:<\/p>\n<p><strong>Fluxos de cobertura:<\/strong>\u00a0Aplicado na superf\u00edcie da fus\u00e3o para formar uma manta protetora l\u00edquida ou semi-l\u00edquida que impede o contacto do oxig\u00e9nio e da humidade atmosf\u00e9rica com o alum\u00ednio. Estes s\u00e3o os tipos de fluxo mais utilizados na pr\u00e1tica de fundi\u00e7\u00e3o e s\u00e3o aplicados durante todo o per\u00edodo de reten\u00e7\u00e3o entre a fus\u00e3o e a fundi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p><strong>Fluxos de esc\u00f3ria:<\/strong>\u00a0Aplicados especificamente \u00e0 camada de esc\u00f3ria que se acumula na superf\u00edcie da fus\u00e3o. A sua fun\u00e7\u00e3o \u00e9 diminuir a tens\u00e3o superficial e o \u00e2ngulo de molhagem entre as part\u00edculas de \u00f3xido e o alum\u00ednio met\u00e1lico residual preso na esc\u00f3ria, fazendo com que o metal se aglutine e escorra de volta para a fus\u00e3o, aumentando a recupera\u00e7\u00e3o de metal da esc\u00f3ria e reduzindo o volume de elimina\u00e7\u00e3o da esc\u00f3ria.<\/p>\n<p><strong>Fluxos de limpeza e de afina\u00e7\u00e3o:<\/strong>\u00a0Formulado para penetrar na massa fundida e reagir com inclus\u00f5es suspensas, promovendo a sua flutua\u00e7\u00e3o para a superf\u00edcie da massa fundida, onde podem ser desnatadas. Estes fundentes reduzem o teor de inclus\u00f5es na massa fundida e melhoram a efic\u00e1cia da filtra\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s da aglomera\u00e7\u00e3o de part\u00edculas finas em aglomerados maiores.<\/p>\n<p><strong>Fluxos de desgaseifica\u00e7\u00e3o:<\/strong>\u00a0Compostos reactivos (historicamente hexacloroetano, agora largamente substitu\u00eddo por inje\u00e7\u00e3o de g\u00e1s) que geram gases reactivos na fus\u00e3o. Estes gases borbulham atrav\u00e9s do metal, recolhendo o hidrog\u00e9nio dissolvido e transportando-o para a superf\u00edcie.<\/p>\n<p><strong>Fluxos de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis:<\/strong>\u00a0Especificamente formulado para reagir com s\u00f3dio, c\u00e1lcio e l\u00edtio dissolvidos (em ligas contendo l\u00edtio) na fus\u00e3o, formando compostos que flutuam para a superf\u00edcie ou se transferem para uma fase de esc\u00f3ria.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3178\" aria-describedby=\"caption-attachment-3178\" style=\"width: 1408px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3178\" src=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/2140_g4dSDbWW.webp\" alt=\"COMO FUNCIONA O FLUXO DE ESC\u00d3RIA DE ALUM\u00cdNIO: REDUZIR A PERDA DE METAL E MELHORAR A QUALIDADE DA FUS\u00c3O\" width=\"1408\" height=\"768\" srcset=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/2140_g4dSDbWW.webp 1408w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/2140_g4dSDbWW-300x164.webp 300w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/2140_g4dSDbWW-1024x559.webp 1024w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/2140_g4dSDbWW-768x419.webp 768w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/2140_g4dSDbWW-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1408px) 100vw, 1408px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3178\" class=\"wp-caption-text\">COMO FUNCIONA O FLUXO DE ESC\u00d3RIA DE ALUM\u00cdNIO: REDUZIR A PERDA DE METAL E MELHORAR A QUALIDADE DA FUS\u00c3O<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Fluxos de cobertura: Prote\u00e7\u00e3o do alum\u00ednio fundido contra a oxida\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p>O fluxo de cobertura \u00e9 a aplica\u00e7\u00e3o de fluxo mais fundamental em qualquer opera\u00e7\u00e3o de fus\u00e3o de alum\u00ednio. O seu objetivo \u00e9 simples: evitar que o oxig\u00e9nio atmosf\u00e9rico e a humidade entrem em contacto com a superf\u00edcie do alum\u00ednio fundido, impedindo assim a forma\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de pel\u00edcula de \u00f3xido e a capta\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio.<\/p>\n<h3>Composi\u00e7\u00e3o dos fluxos de cobertura<\/h3>\n<p>Fluxos de cobertura eficazes para o mosto de alum\u00ednio:<\/p>\n<ul>\n<li>Derreter a uma temperatura igual ou inferior \u00e0 temperatura de reten\u00e7\u00e3o do alum\u00ednio (680-750\u00b0C para a maioria das ligas).<\/li>\n<li>Forma uma camada l\u00edquida cont\u00ednua e densa que n\u00e3o permite a troca de gases entre a massa fundida e a atmosfera.<\/li>\n<li>N\u00e3o reage com o alum\u00ednio para formar compostos indesej\u00e1veis.<\/li>\n<li>T\u00eam baixa viscosidade \u00e0 temperatura de funcionamento para fluir e auto-regenerar-se em caso de perturba\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Ser imisc\u00edvel com o alum\u00ednio l\u00edquido (para que a camada de fluxo permane\u00e7a no topo).<\/li>\n<\/ul>\n<p>A composi\u00e7\u00e3o mais comum do fluxo de revestimento para ligas de alum\u00ednio padr\u00e3o \u00e9 uma mistura eut\u00e9ctica de cloreto de s\u00f3dio (NaCl) e cloreto de pot\u00e1ssio (KCl) numa propor\u00e7\u00e3o molar de aproximadamente 50:50 ou 40:60. O NaCl-KCl eut\u00e9ctico funde a cerca de 660\u00b0C - mesmo ao n\u00edvel ou ligeiramente abaixo do ponto de fus\u00e3o do alum\u00ednio - fornecendo uma manta protetora totalmente l\u00edquida a temperaturas normais de manuten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Este sistema de cloreto bin\u00e1rio \u00e9 eficaz, amplamente dispon\u00edvel e relativamente barato. No entanto, o sistema NaCl-KCl simples tem limita\u00e7\u00f5es:<\/p>\n<ul>\n<li>Pode introduzir s\u00f3dio na massa fundida atrav\u00e9s de dissolu\u00e7\u00e3o lenta e rea\u00e7\u00e3o com a superf\u00edcie da massa fundida.<\/li>\n<li>N\u00e3o tem qualquer fun\u00e7\u00e3o de remo\u00e7\u00e3o de inclus\u00f5es.<\/li>\n<li>N\u00e3o reduz significativamente a reatividade das impurezas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A adi\u00e7\u00e3o de pequenas quantidades de compostos de fl\u00faor (tipicamente criolite 5-15%, fluoreto de c\u00e1lcio ou fluoreto de magn\u00e9sio) ao fluxo de cobertura de base NaCl-KCl melhora o desempenho de v\u00e1rias formas: os componentes de fl\u00faor reduzem ainda mais o ponto de fus\u00e3o do fluxo, diminuem a viscosidade do fluxo \u00e0 temperatura de funcionamento (melhorando a cobertura da superf\u00edcie) e proporcionam alguma a\u00e7\u00e3o de dissolu\u00e7\u00e3o da pel\u00edcula de \u00f3xido na interface fluxo-fus\u00e3o.<\/p>\n<h3>M\u00e9todo de aplica\u00e7\u00e3o do fluxo de cobertura<\/h3>\n<p>O fluxo de cobertura \u00e9 aplicado polvilhando ou espalhando com uma p\u00e1 o p\u00f3 ou gr\u00e2nulos de fluxo sobre toda a superf\u00edcie fundida imediatamente ap\u00f3s a escuma\u00e7\u00e3o, permitindo depois que derreta e se espalhe. A taxa de aplica\u00e7\u00e3o \u00e9 tipicamente de 1-3 kg de fundente por tonelada m\u00e9trica de alum\u00ednio, sendo a taxa atual ajustada para manter uma camada de fundente cont\u00ednua e vis\u00edvel.<\/p>\n<p>A camada de fluxo deve ser inspeccionada e renovada ap\u00f3s cada adi\u00e7\u00e3o de metal, ap\u00f3s a recolha de amostras e ap\u00f3s qualquer opera\u00e7\u00e3o que perturbe a superf\u00edcie. Uma camada de fluxo interrompida ou dilu\u00edda permite a oxida\u00e7\u00e3o localizada que gera inclus\u00f5es, mesmo que a temperatura e a composi\u00e7\u00e3o global da fus\u00e3o estejam corretas.<\/p>\n<h3>Exemplos de composi\u00e7\u00e3o do fluxo de cobertura<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Designa\u00e7\u00e3o do fluxo<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">NaCl (%)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">KCl (%)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">CaF\u2082 (%)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Na\u2083AlF\u2086 (%)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">MgCl\u2082 (%)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Fun\u00e7\u00e3o principal<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura standard<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">50<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">50<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Prote\u00e7\u00e3o b\u00e1sica da superf\u00edcie<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Revestimento com fl\u00faor<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">40<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">45<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">10<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">5<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Melhor fluidez, limpeza suave<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura com baixo teor de s\u00f3dio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">20<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">60<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">10<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">10<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Redu\u00e7\u00e3o da capta\u00e7\u00e3o de Na<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura em liga de magn\u00e9sio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">30<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">50<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">15<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">5<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Redu\u00e7\u00e3o da oxida\u00e7\u00e3o de Mg<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2>Fluxos de esc\u00f3ria: Como separam o metal do \u00f3xido<\/h2>\n<p>A esc\u00f3ria \u00e9 a camada acumulada de \u00f3xido de alum\u00ednio, metal arrastado e outros compostos n\u00e3o met\u00e1licos que se forma na superf\u00edcie do alum\u00ednio fundido durante a reten\u00e7\u00e3o, fus\u00e3o e transfer\u00eancia de metal. Na produ\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio prim\u00e1rio e nas opera\u00e7\u00f5es de fundi\u00e7\u00e3o secund\u00e1ria, a esc\u00f3ria pode representar 1-8% do volume total do metal - uma perda significativa de material se n\u00e3o for tratada corretamente.<\/p>\n<h3>O problema da recupera\u00e7\u00e3o de metais na esc\u00f3ria<\/h3>\n<p>A esc\u00f3ria da fus\u00e3o de alum\u00ednio cont\u00e9m normalmente 30-70% de alum\u00ednio met\u00e1lico por peso, preso numa matriz de \u00f3xido. Sem tratamento, este metal \u00e9 eliminado com a fra\u00e7\u00e3o de \u00f3xido, representando uma perda direta de metal e um custo de elimina\u00e7\u00e3o de res\u00edduos. Os fluxos de esc\u00f3ria s\u00e3o especificamente concebidos para libertar este metal aprisionado.<\/p>\n<p>O mecanismo funciona atrav\u00e9s da modifica\u00e7\u00e3o da tens\u00e3o superficial. Na esc\u00f3ria n\u00e3o tratada, as part\u00edculas de \u00f3xido s\u00e3o pouco molhadas pelo alum\u00ednio l\u00edquido - o \u00e2ngulo de contacto entre o alum\u00ednio l\u00edquido e a superf\u00edcie do \u00f3xido \u00e9 relativamente elevado, o que significa que o alum\u00ednio n\u00e3o se espalha nem flui eficazmente atrav\u00e9s da rede de poros do \u00f3xido. Os componentes do fluxo de esc\u00f3ria (particularmente os compostos de fl\u00faor) adsorvem-se na interface alum\u00ednio-\u00f3xido e reduzem drasticamente o \u00e2ngulo de contacto, permitindo que o alum\u00ednio l\u00edquido se aglutine e flua para fora da matriz de \u00f3xido por gravidade.<\/p>\n<h3>Composi\u00e7\u00e3o e aplica\u00e7\u00e3o do fluxo de esc\u00f3ria<\/h3>\n<p>Os fluxos de esc\u00f3ria cont\u00eam normalmente uma propor\u00e7\u00e3o mais elevada de compostos fluoretados reactivos do que os fluxos de revestimento. As composi\u00e7\u00f5es mais comuns incluem:<\/p>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Componente<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Gama t\u00edpica (%)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Fun\u00e7\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">KCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">30-50<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de base, ajuste do ponto de fus\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">NaCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">20-35<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de base, redu\u00e7\u00e3o de custos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Na\u2083AlF\u2086 (criolite)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">10-25<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Redu\u00e7\u00e3o da tens\u00e3o superficial, humidifica\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">AlF\u2083<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">5-15<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Reatividade melhorada, atividade de fluoreto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">CaF\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">5-15<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Redu\u00e7\u00e3o da viscosidade, ponto de fus\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">NaF<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">0-10<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Alta reatividade, remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Procedimento de aplica\u00e7\u00e3o: depois de escumar a esc\u00f3ria a granel para um dos lados do forno, o fluxo de esc\u00f3ria \u00e9 polvilhado sobre a camada de esc\u00f3ria (normalmente 5-15 kg por tonelada m\u00e9trica de esc\u00f3ria), depois a esc\u00f3ria \u00e9 varrida e agitada para incorporar o fluxo em toda a massa. Ap\u00f3s 5-10 minutos de agita\u00e7\u00e3o e tempo de rea\u00e7\u00e3o, a esc\u00f3ria tratada fica visivelmente mais seca e com um aspeto menos met\u00e1lico, e o teor de metal \u00e9 reduzido. A esc\u00f3ria tratada gera substancialmente menos esc\u00f3ria secund\u00e1ria (pele de \u00f3xido de alum\u00ednio) na superf\u00edcie do metal restante do que a esc\u00f3ria n\u00e3o tratada durante o processo de escuma\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A melhoria da recupera\u00e7\u00e3o de metal com o tratamento do fluxo de esc\u00f3ria varia entre 30-60% de redu\u00e7\u00e3o do volume de esc\u00f3ria (o que significa que mais metal permanece no forno), com per\u00edodos de retorno documentados sobre o custo do fluxo tipicamente medidos em dias em vez de meses em opera\u00e7\u00f5es com gera\u00e7\u00e3o significativa de esc\u00f3ria.<\/p>\n<h2>Fluxos de limpeza e remo\u00e7\u00e3o de inclus\u00f5es<\/h2>\n<p>Os fluxos de limpeza abordam o problema das inclus\u00f5es n\u00e3o met\u00e1licas em suspens\u00e3o no interior da massa fundida, em oposi\u00e7\u00e3o \u00e0s impurezas superficiais. Estas inclus\u00f5es - principalmente pel\u00edculas de alumina, part\u00edculas de espin\u00e9lio, aglomerados de diboreto de tit\u00e2nio e outros compostos n\u00e3o met\u00e1licos - est\u00e3o dispersas por todo o volume da massa fundida e n\u00e3o podem ser removidas apenas por escuma\u00e7\u00e3o superficial.<\/p>\n<h3>Como os fluxos de limpeza removem as inclus\u00f5es<\/h3>\n<p>O mecanismo de remo\u00e7\u00e3o de inclus\u00f5es por fluxo envolve dois processos simult\u00e2neos:<\/p>\n<p><strong>Humidifica\u00e7\u00e3o e aglomera\u00e7\u00e3o:<\/strong>\u00a0Os componentes do fluxo que t\u00eam uma energia de superf\u00edcie inferior \u00e0 do \u00f3xido de alum\u00ednio adsorvem-se nas superf\u00edcies das inclus\u00f5es, diminuindo a tens\u00e3o interfacial entre a inclus\u00e3o e a fase de fluxo. Isso promove a aglomera\u00e7\u00e3o de pequenas inclus\u00f5es em aglomerados maiores, que ent\u00e3o t\u00eam flutuabilidade suficiente para flutuar at\u00e9 a superf\u00edcie.<\/p>\n<p><strong>Rea\u00e7\u00e3o qu\u00edmica:<\/strong>\u00a0Alguns componentes do fundente (particularmente os compostos de fluoreto) reagem diretamente com o \u00f3xido de alum\u00ednio, formando fluoreto de alum\u00ednio e libertando o oxig\u00e9nio da rede de \u00f3xido. Esta rea\u00e7\u00e3o de dissolu\u00e7\u00e3o reduz diretamente o tamanho das inclus\u00f5es de \u00f3xido e promove a sua transfer\u00eancia da fase fundida para a fase de fluxo de sal.<\/p>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o publicada por Groteke e Neff na AFS Transactions (1993) demonstrou que o tratamento do fluxo com sais contendo fl\u00faor reduziu o teor de inclus\u00e3o medido por PoDFA em 40-65% na liga A356, com a melhoria fortemente correlacionada com a atividade de fl\u00faor do fluxo.<\/p>\n<h3>Fluxos de limpeza reactivos vs. n\u00e3o reactivos<\/h3>\n<p><strong>Fluxos de limpeza reactivos<\/strong>\u00a0cont\u00eam propor\u00e7\u00f5es mais elevadas de compostos de fl\u00faor e geram uma evolu\u00e7\u00e3o de g\u00e1s vis\u00edvel (a partir de reac\u00e7\u00f5es de \u00f3xido de fl\u00faor) quando agitados na massa fundida. Proporcionam uma maior remo\u00e7\u00e3o de inclus\u00f5es, mas devem ser utilizados com cuidado porque:<\/p>\n<ul>\n<li>A atividade excessiva do fl\u00faor pode atacar os revestimentos refract\u00e1rios dos fornos.<\/li>\n<li>A evolu\u00e7\u00e3o do g\u00e1s cria turbul\u00eancia que gera novas pel\u00edculas de \u00f3xido se a agita\u00e7\u00e3o da fus\u00e3o n\u00e3o for controlada.<\/li>\n<li>Alguns fluxos reactivos introduzem s\u00f3dio ou outras impurezas.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Fluxos de limpeza n\u00e3o reactivos (f\u00edsicos)<\/strong>\u00a0baseiam-se principalmente na separa\u00e7\u00e3o da densidade e na modifica\u00e7\u00e3o da molhagem sem rea\u00e7\u00e3o qu\u00edmica significativa com a massa fundida. S\u00e3o mais suaves no refrat\u00e1rio e n\u00e3o geram g\u00e1s, mas proporcionam uma remo\u00e7\u00e3o menos agressiva da inclus\u00e3o.<\/p>\n<h3>Compatibilidade do tipo de inclus\u00e3o<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Tipo de inclus\u00e3o<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Efic\u00e1cia do fluxo de limpeza f\u00edsica<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Efic\u00e1cia do fluxo reativo (fluoreto)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Pel\u00edculas de alumina (Al\u2082O\u2083)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Moderado<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Bom a Excelente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Espin\u00e9lio (MgAl\u2082O\u2084)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Justo<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Bom<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Aglomerados de TiB\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Justo<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Moderado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Part\u00edculas de sal NaCl\/KCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Bom (dissolve-se no fluxo)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Excelente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Part\u00edculas refract\u00e1rias<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Pobres<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Pobres<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Carbonetos (Al\u2084C\u2083)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Pobres<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Moderado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Improving the efficiency of aluminum refining agent deployment can be achieved through the use of AdTech&#8217;s <a href=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/pt\/flux-injection-machine-for-aluminum\/\">M\u00e1quina de inje\u00e7\u00e3o de fluxo<\/a>.<\/p>\n<h2>Fluxos de desgaseifica\u00e7\u00e3o e sua fun\u00e7\u00e3o de remo\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio<\/h2>\n<p>Historically, reactive compounds \u2014 particularly hexachloroethane (C\u2082Cl\u2086) in tablet form \u2014 were the primary method for hydrogen removal from aluminum melts. These &#8220;degassing fluxes&#8221; generated chlorine gas when they dissolved in the melt:<\/p>\n<p>C\u2082Cl\u2086 \u2192 2C + 3Cl\u2082<\/p>\n<p>As bolhas de cloro que sobem atrav\u00e9s da massa fundida recolhem o hidrog\u00e9nio dissolvido (formando HCl) e transportam-no para a superf\u00edcie, reduzindo o teor de hidrog\u00e9nio da massa fundida em 30-50%.<\/p>\n<h3>Situa\u00e7\u00e3o atual da utiliza\u00e7\u00e3o do fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>O hexacloroetano e os compostos reactivos semelhantes geradores de halog\u00e9neos enfrentam uma forte press\u00e3o regulamentar a n\u00edvel mundial:<\/p>\n<p><strong>Preocupa\u00e7\u00f5es ambientais:<\/strong>\u00a0A produ\u00e7\u00e3o de cloro e de g\u00e1s HCl durante o tratamento exige sistemas de extra\u00e7\u00e3o de fumos. O percloroetileno e outros subprodutos organoclorados da rea\u00e7\u00e3o do hexacloroetano s\u00e3o classificados como poluentes atmosf\u00e9ricos perigosos ao abrigo do US Clean Air Act.<\/p>\n<p><strong>Limita\u00e7\u00f5es da efic\u00e1cia:<\/strong>\u00a0Com uma redu\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio de 30-50%, o fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o reactiva tem um desempenho significativamente inferior ao da desgaseifica\u00e7\u00e3o com g\u00e1s inerte rotativo (redu\u00e7\u00e3o de 50-80%) e n\u00e3o \u00e9 adequado para aplica\u00e7\u00f5es sens\u00edveis \u00e0 qualidade.<\/p>\n<p><strong>Restri\u00e7\u00f5es europeias:<\/strong>\u00a0V\u00e1rios estados membros da UE restringiram ou proibiram a utiliza\u00e7\u00e3o de hexacloroetano no processamento de alum\u00ednio. Os m\u00e9todos de desgaseifica\u00e7\u00e3o alternativos s\u00e3o fortemente preferidos nas opera\u00e7\u00f5es europeias.<\/p>\n<p><strong>Utiliza\u00e7\u00e3o atual:<\/strong>\u00a0As pastilhas de hexacloroetano continuam a ser utilizadas em pequenas fundi\u00e7\u00f5es nos mercados em desenvolvimento, onde o equipamento de desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativo n\u00e3o se justifica economicamente, e para desgaseifica\u00e7\u00e3o de emerg\u00eancia quando o equipamento prim\u00e1rio n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel. Para qualquer opera\u00e7\u00e3o com especifica\u00e7\u00f5es de qualidade que exijam hidrog\u00e9nio abaixo de 0,12 ml\/100g de Al, a desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa de g\u00e1s inerte com \u00e1rgon ou azoto \u00e9 a abordagem padr\u00e3o - n\u00e3o o fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o reactiva.<\/p>\n<p>Na AdTech, fornecemos misturas de g\u00e1s contendo cloro (tipicamente 2-5% Cl\u2082 em \u00e1rgon) para utiliza\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s de equipamento de desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativo em vez de pastilhas de fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o s\u00f3lidas. O Cl\u2082 na mistura de g\u00e1s fornece o benef\u00edcio de aglomera\u00e7\u00e3o de inclus\u00e3o da qu\u00edmica do cloro sem os problemas ambientais do hexacloroetano s\u00f3lido.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3183\" aria-describedby=\"caption-attachment-3183\" style=\"width: 1408px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3183\" src=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/7064_cGaeLfLt.webp\" alt=\"Tutorial de seis passos sobre como escolher o fluxo adequado para o alum\u00ednio fundido\" width=\"1408\" height=\"768\" srcset=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/7064_cGaeLfLt.webp 1408w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/7064_cGaeLfLt-300x164.webp 300w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/7064_cGaeLfLt-1024x559.webp 1024w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/7064_cGaeLfLt-768x419.webp 768w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/7064_cGaeLfLt-18x10.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1408px) 100vw, 1408px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3183\" class=\"wp-caption-text\">Tutorial de seis passos sobre como escolher o fluxo adequado para o alum\u00ednio fundido<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Fluxos de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis: Tratamento de s\u00f3dio e c\u00e1lcio<\/h2>\n<p>As impurezas de s\u00f3dio (Na) e de c\u00e1lcio (Ca) nos fundidos de alum\u00ednio causam problemas espec\u00edficos que os fluxos normais de cobertura ou de limpeza n\u00e3o resolvem adequadamente.<\/p>\n<h3>Porque \u00e9 que os metais alcalinos s\u00e3o nocivos no alum\u00ednio<\/h3>\n<p><strong>Efeitos do s\u00f3dio:<\/strong>\u00a0Em concentra\u00e7\u00f5es superiores a aproximadamente 5-10 ppm, o s\u00f3dio modifica a morfologia da fase de sil\u00edcio nas ligas Al-Si - um efeito que \u00e9 intencional nas ligas modificadas com s\u00f3dio, mas prejudicial noutras. Em ligas com elevado teor de Mg, o s\u00f3dio promove a rotura a quente e a fragiliza\u00e7\u00e3o dos limites de gr\u00e3o. No fio-m\u00e1quina para aplica\u00e7\u00f5es el\u00e9ctricas, o s\u00f3dio acima de 5 ppm reduz a condutividade e o desempenho da trefilagem.<\/p>\n<p><strong>Efeitos do c\u00e1lcio:<\/strong>\u00a0O c\u00e1lcio acima de aproximadamente 3-5 ppm pode modificar a estrutura do gr\u00e3o de forma a reduzir as propriedades mec\u00e2nicas e causar problemas de qualidade da superf\u00edcie em produtos forjados. O c\u00e1lcio tamb\u00e9m est\u00e1 associado a uma maior suscetibilidade \u00e0 porosidade em alguns sistemas de ligas.<\/p>\n<p>As fontes de contamina\u00e7\u00e3o por s\u00f3dio incluem: res\u00edduos de fluxo de sal de opera\u00e7\u00f5es anteriores do forno, alguns tipos de sucata reciclada (particularmente contaminada com vidro ou cer\u00e2mica), adi\u00e7\u00f5es de ligas principais em que o s\u00f3dio \u00e9 uma impureza menor e armazenamento de pastilhas de fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o com manuten\u00e7\u00e3o deficiente (as pastilhas de hexacloroetano podem introduzir s\u00f3dio a partir de aglutinantes de pastilhas degradadas pela humidade).<\/p>\n<h3>Mecanismo de fluxo de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis<\/h3>\n<p>Os fluxos de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis cont\u00eam normalmente compostos de fluoreto com elevada afinidade termodin\u00e2mica para o s\u00f3dio e o c\u00e1lcio. Os agentes de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis mais eficazes s\u00e3o:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>AlF\u2083 (fluoreto de alum\u00ednio):<\/strong>\u00a0Reage com o s\u00f3dio dissolvido:<br \/>\n3Na + AlF\u2083 \u2192 Al + 3NaF (transferido para a fase de fluxo de sal)<\/p>\n<p>A rea\u00e7\u00e3o \u00e9 termodinamicamente favor\u00e1vel a temperaturas de fus\u00e3o do alum\u00ednio e prossegue rapidamente quando o fluxo est\u00e1 em contacto com a fus\u00e3o.<\/p>\n<p><strong>Cloro gasoso (por desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa):<\/strong>\u00a0O cloro reage com o s\u00f3dio e o c\u00e1lcio dissolvidos para formar NaCl e CaCl\u2082, que se transferem para a fase de sal que flutua na superf\u00edcie da massa fundida. Esta \u00e9 uma das principais raz\u00f5es pelas quais pequenas adi\u00e7\u00f5es de cloro ao g\u00e1s de desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativo (2-5% Cl\u2082) s\u00e3o especificadas para opera\u00e7\u00f5es que produzem alum\u00ednio de alta especifica\u00e7\u00e3o - o cloro aborda a remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis simultaneamente com a redu\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio.<\/p>\n<h3>Efici\u00eancia na remo\u00e7\u00e3o de metais alcalinos<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">M\u00e9todo de tratamento<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Remo\u00e7\u00e3o de Na (% do inicial)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Remo\u00e7\u00e3o de Ca (% do inicial)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Tempo de tratamento<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo contendo AlF\u2083, agitando<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">60-80%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">50-70%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">5-15 minutos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa, apenas Ar<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">20-35%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">15-30%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">15-30 minutos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa, Ar + 3% Cl\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">75-90%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">65-85%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">15-30 minutos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo reativo + desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">85-95%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">75-90%<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Tratamento combinado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<p>Para o alum\u00ednio de grau CE (liga 1350 para aplica\u00e7\u00f5es de condutores el\u00e9ctricos) em que o s\u00f3dio deve estar abaixo de 5 ppm, o tratamento combinado de fluxo alcalino-reativo seguido de desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa Ar + Cl\u2082 \u00e9 a abordagem padr\u00e3o em opera\u00e7\u00f5es premium.<\/p>\n<h2>Tabelas de composi\u00e7\u00e3o de fluxo e sistemas qu\u00edmicos<\/h2>\n<h3>Refer\u00eancia exaustiva dos tipos e composi\u00e7\u00f5es de fluxo<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Tipo de fluxo<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Sistema de base<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Principais aditivos<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Taxa de aplica\u00e7\u00e3o<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Gama de temperaturas de funcionamento<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura standard<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">50% NaCl, 50% KCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Nenhum<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">1-3 kg\/t<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">660-800\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura de fl\u00faor<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">40% NaCl, 45% KCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">10-15% CaF\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">1-3 kg\/t<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">660-800\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de esc\u00f3ria<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">35% KCl, 25% NaCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">25% Na\u2083AlF\u2086, 15% AlF\u2083<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">5-15 kg\/t de esc\u00f3rias<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">680-760\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de limpeza (moderado)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">45% KCl, 35% NaCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">15% CaF\u2082, 5% NaF<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">2-5 kg\/t<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">700-760\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de limpeza (reativo)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">35% KCl, 25% NaCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">20% Na\u2083AlF\u2086, 15% AlF\u2083, 5% NaF<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">3-8 kg\/t<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">700-760\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">30% KCl, 20% NaCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">30% AlF\u2083, 20% CaF\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">3-10 kg\/t<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">700-760\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o (legado)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">C\u2082Cl\u2086 comprimidos<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">0,5-2 kg\/t<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">680-750\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de liga de magn\u00e9sio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">35% KCl, 35% MgCl\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">20% NaCl, 10% CaF\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">2-5 kg\/t<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">680-760\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>Pontos de fus\u00e3o de componentes comuns do fluxo<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Composto<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">F\u00f3rmula qu\u00edmica<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Ponto de fus\u00e3o (\u00b0C)<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Fun\u00e7\u00e3o em fluxo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cloreto de s\u00f3dio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">NaCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">801\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Componente do fluxo de base<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cloreto de pot\u00e1ssio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">KCl<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">770\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Componente de fluxo de base (reduz o eut\u00e9ctico)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">NaCl-KCl eut\u00e9ctico<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">\u2014<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">~660\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Ponto de fus\u00e3o mais baixo do sistema bin\u00e1rio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluoreto de c\u00e1lcio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">CaF\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">1418\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Redu\u00e7\u00e3o da viscosidade, humidifica\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Criolite<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Na\u2083AlF\u2086<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">1009\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Reativo, redu\u00e7\u00e3o da tens\u00e3o superficial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluoreto de alum\u00ednio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">AlF\u2083<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">1291\u00b0C (subl.)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis, reactiva<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluoreto de s\u00f3dio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">NaF<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">993\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Alta reatividade, atividade de fluoreto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cloreto de magn\u00e9sio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">MgCl\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">714\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Componente de fluxo da liga de Mg<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluoreto de magn\u00e9sio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">MgF\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">1263\u00b0C<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Modificador de fluxo de cobertura<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>Sele\u00e7\u00e3o de fluxo por s\u00e9rie de liga<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">S\u00e9rie Alloy<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Preocupa\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Tipo de fluxo recomendado<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Restri\u00e7\u00e3o de teclas<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">1xxx (Al puro, grau CE)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Na, impurezas de Ca, inclus\u00f5es<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis + revestimento<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Minimizar a adi\u00e7\u00e3o de Na a partir do fluxo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">2xxx (Al-Cu)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Inclus\u00f5es, pel\u00edculas de \u00f3xido<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de limpeza + revestimento<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Sem fluxo de Na elevado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">3xxx (Al-Mn)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Inclus\u00f5es, part\u00edculas de Fe-Si<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura + limpeza moderada<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Padr\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">5xxx (Al-Mg, &lt;3% Mg)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Inclus\u00f5es de MgO, \u00f3xido de superf\u00edcie<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura de fl\u00faor<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Redu\u00e7\u00e3o de Na<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">5xxx (Al-Mg, &gt;3% Mg)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Oxida\u00e7\u00e3o r\u00e1pida, MgO<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura espec\u00edfica de magn\u00e9sio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Evitar fluxos elevados de NaCl<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">6xxx (Al-Mg-Si)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Inclus\u00f5es, aglomerados de TiB\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Limpeza + revestimento<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Padr\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">7xxx (Al-Zn-Mg)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Inclus\u00f5es, remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Limpeza reactiva + remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Sem excesso de fluoreto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">A356\/A380 (fundi\u00e7\u00e3o)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Hidrog\u00e9nio, inclus\u00f5es<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Cobertura + esc\u00f3ria<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Minimizar a introdu\u00e7\u00e3o de novas inclus\u00f5es<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h2>Como escolher o fluxo de alum\u00ednio correto para a sua aplica\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p>Selecting the correct flux requires matching the flux&#8217;s primary function to the dominant melt quality problem in the specific operation. Using the wrong flux type wastes material, may introduce new problems, and gives a false sense of security about melt quality.<\/p>\n<figure id=\"attachment_3334\" aria-describedby=\"caption-attachment-3334\" style=\"width: 1536px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3334\" src=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/7497_cZqXGJ7Z.webp\" alt=\"Infografia intitulada \u201cHow to Choose the Right Aluminum Flux for Your Application\u201d (Como escolher o fluxo de alum\u00ednio certo para a sua aplica\u00e7\u00e3o), que apresenta um guia de sele\u00e7\u00e3o passo a passo, factores-chave a considerar, tipos de fluxo comuns\" width=\"1536\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/7497_cZqXGJ7Z.webp 1536w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/7497_cZqXGJ7Z-300x200.webp 300w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/7497_cZqXGJ7Z-1024x683.webp 1024w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/7497_cZqXGJ7Z-768x512.webp 768w, https:\/\/www.c-adtech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/7497_cZqXGJ7Z-18x12.webp 18w\" sizes=\"(max-width: 1536px) 100vw, 1536px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3334\" class=\"wp-caption-text\">Infografia intitulada \u201cHow to Choose the Right Aluminum Flux for Your Application\u201d (Como escolher o fluxo de alum\u00ednio certo para a sua aplica\u00e7\u00e3o), que apresenta um guia de sele\u00e7\u00e3o passo a passo, factores-chave a considerar, tipos de fluxo comuns<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Passo 1: Identificar o problema principal de qualidade da fus\u00e3o<\/h3>\n<p>Realizar RPT (teste de press\u00e3o reduzida) para avaliar o teor combinado de hidrog\u00e9nio e bifilme. Utilizar a amostragem PoDFA para quantificar o tipo e a quantidade de inclus\u00f5es. Medir o teor de s\u00f3dio por espetrometria de emiss\u00e3o se houver suspeita de contamina\u00e7\u00e3o alcalina. S\u00f3 com esta informa\u00e7\u00e3o de diagn\u00f3stico \u00e9 que a sele\u00e7\u00e3o do fluxo pode ser verdadeiramente optimizada, em vez de se basear em recomenda\u00e7\u00f5es gen\u00e9ricas.<\/p>\n<h3>Passo 2: Fazer corresponder a fun\u00e7\u00e3o de fluxo ao problema diagnosticado<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Problema diagnosticado<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Solu\u00e7\u00e3o de fluxo prim\u00e1rio<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Tratamento secund\u00e1rio<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Elevado volume de esc\u00f3rias com elevado teor de metal<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de esc\u00f3ria<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Melhorar a cobertura do fluxo de cobertura<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Inclus\u00f5es suspensas na massa fundida<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de limpeza (com fl\u00faor)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Filtragem de espuma cer\u00e2mica a jusante<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Oxida\u00e7\u00e3o r\u00e1pida da superf\u00edcie, elevada taxa de forma\u00e7\u00e3o de esc\u00f3rias<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Melhor fluxo de cobertura, aplicado com maior frequ\u00eancia<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Reduzir a turbul\u00eancia na superf\u00edcie de fus\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Elevado teor de s\u00f3dio ou c\u00e1lcio<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis, adi\u00e7\u00e3o de Cl\u2082 \u00e0 desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Investigar a fonte de contamina\u00e7\u00e3o alcalina<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Hidrog\u00e9nio elevado, porosidade nas pe\u00e7as fundidas<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa (prim\u00e1ria), adi\u00e7\u00e3o de g\u00e1s Cl\u2082<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Fluxo de cobertura para reduzir a reabsor\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Carga de inclus\u00e3o geral a partir de sucata<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Abordagem combinada de limpeza e revestimento<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Filtragem CFF em duas fases<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>Passo 3: Considerar as restri\u00e7\u00f5es espec\u00edficas da liga<\/h3>\n<p><strong>Ligas com elevado teor de magn\u00e9sio (5xxx com Mg &gt;3%):<\/strong>\u00a0O fluxo de cobertura padr\u00e3o NaCl-KCl reage com o magn\u00e9sio na fus\u00e3o, introduzindo s\u00f3dio e potencialmente perturbando o equil\u00edbrio do magn\u00e9sio. S\u00e3o necess\u00e1rias formula\u00e7\u00f5es de fluxo espec\u00edficas para o magn\u00e9sio utilizando sistemas MgCl\u2082-KCl-NaCl com atividade m\u00ednima de s\u00f3dio.<\/p>\n<p><strong>Grau de condutor el\u00e9trico (liga 1350):<\/strong>\u00a0Qualquer fluxo que contenha s\u00f3dio significativo deve ser utilizado com precau\u00e7\u00e3o. Os n\u00edveis de s\u00f3dio no tratamento p\u00f3s-fluxo devem ser verificados analiticamente. A fun\u00e7\u00e3o de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis deve ser efectuada antes da aplica\u00e7\u00e3o do fluxo de cobertura, e o fluxo de cobertura deve ser uma formula\u00e7\u00e3o com baixo teor de s\u00f3dio.<\/p>\n<p><strong>Ligas com baixo teor de sil\u00edcio:<\/strong>\u00a0Alguns componentes do fluxo de fl\u00faor promovem a redu\u00e7\u00e3o do sil\u00edcio do refrat\u00e1rio e do pr\u00f3prio sistema de fluxo. Em aplica\u00e7\u00f5es com muito pouco sil\u00edcio, verifique se o fluxo n\u00e3o introduz sil\u00edcio.<\/p>\n<h3>Passo 4: Otimizar o processo de candidatura<\/h3>\n<p>A falha mais comum na aplica\u00e7\u00e3o do fluxo \u00e9 a utiliza\u00e7\u00e3o do produto de fluxo correto, mas a sua aplica\u00e7\u00e3o incorrecta:<\/p>\n<ul>\n<li>Aplicar demasiado pouco fluxo e a cobertura \u00e9 incompleta, permitindo a continua\u00e7\u00e3o da oxida\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li>Aplicar demasiado fluxo e a camada espessa de fluxo torna-se dif\u00edcil de limpar, introduzindo inclus\u00f5es de sal.<\/li>\n<li>Aplicar fluxo sem agita\u00e7\u00e3o adequada em aplica\u00e7\u00f5es de limpeza, deixando a maior parte do volume fundido sem tratamento.<\/li>\n<li>Permitir que o fluxo fique contaminado com \u00e1gua (o fluxo de sal absorve rapidamente a humidade do ar h\u00famido, o que pode causar salpicos violentos quando introduzido na fus\u00e3o).<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Seguran\u00e7a, regulamenta\u00e7\u00e3o ambiental e gest\u00e3o de res\u00edduos de fluxo<\/h2>\n<h3>Riscos profissionais da utiliza\u00e7\u00e3o do fluxo de alum\u00ednio<\/h3>\n<p>Os fluxos de alum\u00ednio apresentam v\u00e1rios riscos profissionais que requerem uma gest\u00e3o ativa:<\/p>\n<p><strong>Gera\u00e7\u00e3o de fumos de cloreto de hidrog\u00e9nio (HCl):<\/strong>\u00a0Quando os fluxos de cloreto entram em contacto com a humidade (no ar, em ferramentas ou a partir de material de carga molhado), geram fumos de HCl. O PEL da OSHA para o HCl \u00e9 de 5 ppm no teto. As opera\u00e7\u00f5es que utilizam fluxos de cloreto requerem ventila\u00e7\u00e3o de exaust\u00e3o local.<\/p>\n<p><strong>Gera\u00e7\u00e3o de fumos de fluoreto:<\/strong>\u00a0Os fluxos contendo fluoreto geram fumos de fluoreto de hidrog\u00e9nio (HF), particularmente quando aquecidos. O HF \u00e9 agudamente t\u00f3xico a baixas concentra\u00e7\u00f5es (OSHA PEL 3 ppm TWA, 6 ppm STEL). A utiliza\u00e7\u00e3o de fluxos de fluoreto requer prote\u00e7\u00e3o respirat\u00f3ria e extra\u00e7\u00e3o de fumos.<\/p>\n<p><strong>Salpicos de sal derretido:<\/strong>\u00a0A introdu\u00e7\u00e3o do fluxo na superf\u00edcie de fus\u00e3o requer uma aplica\u00e7\u00e3o controlada para evitar a explos\u00e3o de vapor devido \u00e0 humidade no fluxo ou na ferramenta de aplica\u00e7\u00e3o. Todo o fluxo deve ser armazenado seco e pr\u00e9-aquecido antes de ser utilizado em qualquer aplica\u00e7\u00e3o que envolva imers\u00e3o abaixo da superf\u00edcie fundida.<\/p>\n<p><strong>Queimaduras t\u00e9rmicas:<\/strong>\u00a0Trabalhar com alum\u00ednio fundido e fluxo de sal fundido a 700-760\u00b0C apresenta um risco grave de queimaduras. Todo o pessoal deve usar EPI adequado, incluindo prote\u00e7\u00e3o facial, luvas resistentes ao calor e vestu\u00e1rio resistente ao calor.<\/p>\n<h3>Regulamentos ambientais que afectam a escolha do Flux<\/h3>\n<div class=\"overflow-x-auto\">\n<table class=\"min-w-full\">\n<thead>\n<tr>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Regulamento<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Regi\u00e3o<\/th>\n<th class=\"whitespace-nowrap px-3 py-2\">Impacto na sele\u00e7\u00e3o do fluxo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Regulamento UE 1907\/2006 (REACH)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Uni\u00e3o Europeia<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Restri\u00e7\u00f5es a certos compostos de fl\u00faor; registo obrigat\u00f3rio do criolite<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Lei do Ar Limpo (NESHAP)<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">EUA<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Limites das emiss\u00f5es de HCl e HF provenientes de opera\u00e7\u00f5es de alum\u00ednio secund\u00e1rio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Regulamento da UE relativo ao g\u00e1s fluorado<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Uni\u00e3o Europeia<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Limites dos compostos halogenados nos processos industriais<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Normas GB da China<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">China<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Limites m\u00e1ximos de emiss\u00e3o de HF e Cl\u2082 provenientes do processamento de alum\u00ednio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td class=\"px-3 py-2\">Diretiva RoHS<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">UE<\/td>\n<td class=\"px-3 py-2\">Afecta a composi\u00e7\u00e3o do fluxo no alum\u00ednio para aplica\u00e7\u00f5es electr\u00f3nicas<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<h3>Elimina\u00e7\u00e3o de res\u00edduos de fluxo (esc\u00f3ria de sal)<\/h3>\n<p>O fluxo de alum\u00ednio usado e as esc\u00f3rias associadas (designadas por esc\u00f3rias salinas ou esc\u00f3rias negras) cont\u00eam sais de cloreto e fluoreto misturados com \u00f3xido de alum\u00ednio e metal residual. Este material \u00e9 classificado como res\u00edduo perigoso na maior parte das jurisdi\u00e7\u00f5es regulamentares devido ao seu..:<\/p>\n<ul>\n<li>Lixivia\u00e7\u00e3o de cloretos e fluoretos em \u00e1guas subterr\u00e2neas.<\/li>\n<li>Potencial produ\u00e7\u00e3o de amon\u00edaco (a partir de impurezas de nitretos) quando h\u00famido.<\/li>\n<li>Teor de metais pesados provenientes de impurezas da liga de alum\u00ednio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>As esc\u00f3rias salinas devem ser eliminadas em instala\u00e7\u00f5es licenciadas para res\u00edduos perigosos ou processadas atrav\u00e9s de opera\u00e7\u00f5es de reciclagem de esc\u00f3rias salinas que recuperam a fra\u00e7\u00e3o de sal para reutiliza\u00e7\u00e3o e a fra\u00e7\u00e3o de \u00f3xido de alum\u00ednio para outras aplica\u00e7\u00f5es. V\u00e1rias instala\u00e7\u00f5es comerciais de processamento de esc\u00f3ria salina operam na Europa, Am\u00e9rica do Norte e \u00c1sia Oriental. A responsabilidade ambiental decorrente da elimina\u00e7\u00e3o incorrecta da esc\u00f3ria salina excede significativamente o custo do material do fundente original - esta \u00e9 uma das raz\u00f5es pelas quais a minimiza\u00e7\u00e3o do uso de fundentes atrav\u00e9s de uma aplica\u00e7\u00e3o optimizada \u00e9 econ\u00f3mica e ambientalmente desej\u00e1vel.<\/p>\n<h2>Perguntas frequentes sobre o fluxo utilizado para o alum\u00ednio<\/h2>\n<h3>1: Qual \u00e9 o fluxo mais comum utilizado para a fus\u00e3o de alum\u00ednio?<\/h3>\n<p>The most widely used aluminum flux is a mixture of sodium chloride (NaCl) and potassium chloride (KCl) in approximately equal proportions by weight, often with small additions of calcium fluoride (CaF\u2082) or cryolite (Na\u2083AlF\u2086). This NaCl-KCl base system forms a eutectic that melts at approximately 660\u00b0C \u2014 just at or below aluminum&#8217;s melting point \u2014 creating a liquid protective blanket on the melt surface that prevents oxidation and hydrogen pickup. This covering flux is used in virtually every aluminum foundry and smelting operation worldwide as the baseline melt protection. More specialized fluxes (drossing agents, cleaning fluxes, alkali removal fluxes) are added for specific treatment objectives beyond basic surface protection. The NaCl-KCl system&#8217;s dominance reflects its low cost, wide availability, and proven performance across the full range of commercial aluminum alloys.<\/p>\n<h3>2: Posso utilizar b\u00f3rax ou outros fundentes comuns para o alum\u00ednio?<\/h3>\n<p>N\u00e3o - o b\u00f3rax (tetraborato de s\u00f3dio, Na\u2082B\u2084O\u2087) \u00e9 um fluxo utilizado para soldadura e brasagem de metais, incluindo alum\u00ednio, a temperaturas mais baixas, mas n\u00e3o \u00e9 adequado como fluxo de tratamento de fus\u00e3o para trabalhos de fundi\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio fundido. O b\u00f3rax tem um ponto de fus\u00e3o de aproximadamente 743\u00b0C, que est\u00e1 dentro da gama de temperaturas de fus\u00e3o do alum\u00ednio, mas reage com o alum\u00ednio para formar compostos de boreto de alum\u00ednio e introduz contamina\u00e7\u00e3o de boro na fus\u00e3o. Na qu\u00edmica do refinador de gr\u00e3os, o boro \u00e9 uma adi\u00e7\u00e3o controlada - o boro n\u00e3o controlado do uso do fluxo de b\u00f3rax interromperia o refinamento de gr\u00e3os cuidadosamente gerenciado das ligas de alum\u00ednio comerciais. Os fluxos corretos para a produ\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio fundido s\u00e3o sistemas de sal de cloreto-fluoreto, conforme descrito neste artigo. Para a brasagem e soldadura de alum\u00ednio (um processo diferente do tratamento por fus\u00e3o), s\u00e3o utilizados sistemas de fluxo n\u00e3o corrosivos baseados em compostos de fluoreto, como o Nocolok (fluoroaluminato de pot\u00e1ssio) para a brasagem em fornos de permutadores de calor de alum\u00ednio.<\/p>\n<h3>3: Qual \u00e9 a diferen\u00e7a entre o fluxo de cobertura e o fluxo de limpeza para alum\u00ednio?<\/h3>\n<p>Covering flux and cleaning flux serve different functions and are applied differently. Covering flux is spread over the entire melt surface to prevent contact between liquid aluminum and atmospheric oxygen \u2014 it physically isolates the melt surface. It is typically applied at a low rate (1\u20133 kg per metric ton of aluminum) and maintained throughout the entire holding period. Cleaning flux is designed to react with and remove suspended non-metallic inclusions from within the melt bulk \u2014 it must be stirred or injected into the melt to make contact with inclusions throughout the metal volume. Cleaning fluxes contain higher proportions of reactive fluoride compounds and are applied at higher rates (2\u20138 kg per metric ton) but less frequently \u2014 typically once per furnace charge rather than continuously. Some products marketed as &#8220;combined&#8221; flux attempt to perform both functions simultaneously, but in our experience at AdTech, the best results come from using a dedicated covering flux for continuous surface protection and a separate cleaning flux for periodic bulk treatment.<\/p>\n<h3>4: Como \u00e9 que o fluxo remove as inclus\u00f5es do alum\u00ednio fundido?<\/h3>\n<p>O fluxo remove as inclus\u00f5es do alum\u00ednio fundido atrav\u00e9s de dois mecanismos complementares: modifica\u00e7\u00e3o da tens\u00e3o superficial e rea\u00e7\u00e3o qu\u00edmica. O mecanismo de tens\u00e3o superficial funciona porque os compostos de fl\u00faor no fluxo s\u00e3o adsorvidos na interface entre as part\u00edculas de inclus\u00e3o de \u00f3xido de alum\u00ednio e o metal circundante, diminuindo a energia interfacial e promovendo a aglomera\u00e7\u00e3o de inclus\u00f5es em aglomerados maiores. Os aglomerados maiores t\u00eam maior flutuabilidade relativamente ao seu arrastamento e sobem \u00e0 superf\u00edcie da fus\u00e3o mais rapidamente do que as pequenas inclus\u00f5es individuais. O mecanismo de rea\u00e7\u00e3o qu\u00edmica envolve a dissolu\u00e7\u00e3o direta do \u00f3xido de alum\u00ednio por esp\u00e9cies de fl\u00faor - particularmente AlF\u2083 e criolita - que reagem com Al\u2082O\u2083 para formar oxifluoreto de alum\u00ednio e compostos relacionados que se dividem preferencialmente na fase de fluxo de sal em vez de permanecer no metal. Ambos os mecanismos requerem que o fundente esteja em contacto \u00edntimo com as inclus\u00f5es, raz\u00e3o pela qual o fundente de limpeza deve ser completamente agitado na massa fundida em vez de simplesmente flutuar na superf\u00edcie.<\/p>\n<h3>5: O fluxo \u00e9 necess\u00e1rio se eu utilizar desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa e filtra\u00e7\u00e3o de espuma cer\u00e2mica?<\/h3>\n<p>O fluxo n\u00e3o \u00e9 totalmente substitu\u00eddo pela desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa e pela filtra\u00e7\u00e3o de espuma cer\u00e2mica, mas o seu papel muda significativamente quando estes sistemas est\u00e3o instalados. A desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa trata da fun\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio dissolvido que o fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o reactiva (hexacloroetano) tratava anteriormente, e a filtra\u00e7\u00e3o de espuma cer\u00e2mica remove inclus\u00f5es que o fluxo de limpeza teria de tratar de outra forma. No entanto, o fluxo de cobertura continua a ser necess\u00e1rio, independentemente dos sistemas de desgaseifica\u00e7\u00e3o e filtra\u00e7\u00e3o - a superf\u00edcie da fus\u00e3o gera continuamente novo \u00f3xido enquanto estiver exposta \u00e0 atmosfera, e este \u00f3xido superficial deve ser gerido fisicamente com uma manta de fluxo de cobertura para evitar que entre na fus\u00e3o sob a forma de inclus\u00f5es. O fluxo de esc\u00f3ria para a recupera\u00e7\u00e3o de metal da esc\u00f3ria acumulada tamb\u00e9m continua a ser necess\u00e1rio. O que muda quando a desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa e a CFF est\u00e3o dispon\u00edveis \u00e9 que a fun\u00e7\u00e3o de limpeza reactiva dos fluxos (particularmente os fluxos de fluoreto reactivos) se torna menos cr\u00edtica, reduzindo o consumo global de fluxos e os desafios associados \u00e0 gest\u00e3o de res\u00edduos.<\/p>\n<h3>6: Que fluxo \u00e9 utilizado para o alum\u00ednio com elevado teor de magn\u00e9sio (s\u00e9rie 5xxx)?<\/h3>\n<p>As ligas de alum\u00ednio com elevado teor de magn\u00e9sio (s\u00e9rie 5xxx com Mg superior a 3%, tais como 5083 e 5182) requerem um fluxo especialmente formulado que evite a introdu\u00e7\u00e3o de quantidades significativas de s\u00f3dio, que reage com o magn\u00e9sio e causa problemas. O fluxo de cobertura padr\u00e3o NaCl-KCl cont\u00e9m s\u00f3dio substancial que pode trocar com o magn\u00e9sio no \u00f3xido da superf\u00edcie fundida, introduzindo impureza de s\u00f3dio e potencialmente perturbando o equil\u00edbrio do magn\u00e9sio. O fluxo de cobertura adequado para ligas com elevado teor de magn\u00e9sio utiliza cloreto de magn\u00e9sio (MgCl\u2082) como componente principal juntamente com KCl, com um teor m\u00ednimo de NaCl - por exemplo, uma mistura de 35% MgCl\u2082, 50% KCl, 15% NaCl. Esta formula\u00e7\u00e3o com baixo teor de s\u00f3dio proporciona uma prote\u00e7\u00e3o adequada da superf\u00edcie sem a rea\u00e7\u00e3o de troca de s\u00f3dio. Al\u00e9m disso, para ligas com alto teor de Mg, a camada de fluxo deve ser mantida com mais cuidado do que para ligas com baixo teor de Mg, porque o magn\u00e9sio na fus\u00e3o oxida rapidamente e gera inclus\u00f5es de MgO que s\u00e3o mais dif\u00edceis de remover do que o Al\u2082O\u2083. S\u00e3o necess\u00e1rias renova\u00e7\u00f5es de fluxo mais frequentes e um manuseamento suave da massa fundida.<\/p>\n<h3>7: O fluxo pode ser utilizado para remover o hidrog\u00e9nio do alum\u00ednio ou \u00e9 necess\u00e1rio equipamento de desgaseifica\u00e7\u00e3o?<\/h3>\n<p>O fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o reactiva (pastilhas de hexacloroetano) pode remover o hidrog\u00e9nio do alum\u00ednio, mas apenas com uma efici\u00eancia limitada (redu\u00e7\u00e3o de 30-50%) e com desvantagens ambientais e de seguran\u00e7a significativas. Para a maioria das aplica\u00e7\u00f5es sens\u00edveis \u00e0 qualidade, a desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa de g\u00e1s inerte com \u00e1rgon ou nitrog\u00e9nio \u00e9 o m\u00e9todo necess\u00e1rio para a remo\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio, uma vez que alcan\u00e7a uma redu\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio de 50-80% de forma consistente, pode ser controlada com precis\u00e3o e n\u00e3o gera compostos de cloro t\u00f3xicos que exijam extra\u00e7\u00e3o de fumos. A adi\u00e7\u00e3o de pequenas quantidades de cloro gasoso (2-5% Cl\u2082) ao \u00e1rgon de desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa proporciona benef\u00edcios adicionais, incluindo a aglomera\u00e7\u00e3o de inclus\u00f5es e a remo\u00e7\u00e3o de metais alcalinos - esta abordagem combina o melhor da qu\u00edmica do fluxo e da desgaseifica\u00e7\u00e3o mec\u00e2nica sem os problemas das pastilhas de fluxo s\u00f3lido. Na AdTech, recomendamos o fluxo de desgaseifica\u00e7\u00e3o s\u00f3lido reativo apenas como uma medida de reserva de emerg\u00eancia quando o equipamento de desgaseifica\u00e7\u00e3o prim\u00e1rio n\u00e3o est\u00e1 dispon\u00edvel, ou em opera\u00e7\u00f5es muito pequenas em que o equipamento rotativo n\u00e3o pode ser economicamente justificado.<\/p>\n<h3>8: Que fluxo \u00e9 utilizado para a soldadura e brasagem de alum\u00ednio em compara\u00e7\u00e3o com os fluxos de fundi\u00e7\u00e3o?<\/h3>\n<p>Estes s\u00e3o sistemas de fluxo completamente diferentes que servem processos diferentes. Para a brasagem em forno de componentes de alum\u00ednio (tais como permutadores de calor para autom\u00f3veis), o sistema de fluxo padr\u00e3o \u00e9 o fluoroaluminato de pot\u00e1ssio (K\u2081\u208b\u2083AlF\u2084\u208b\u2086), comercialmente conhecido como Nocolok ou produtos equivalentes. Este fluxo torna-se ativo acima de aproximadamente 560\u00b0C, rompe a camada de \u00f3xido nas superf\u00edcies de alum\u00ednio durante a brasagem e permite que o metal de enchimento de brasagem (tipicamente liga eut\u00e9ctica Al-Si) molhe e flua para a junta. Para a brasagem com ma\u00e7arico, os fluxos de brasagem de alum\u00ednio baseados em qu\u00edmicos de fluoreto semelhantes s\u00e3o aplicados como pasta ou p\u00f3 na \u00e1rea da junta antes do aquecimento. Para a soldadura suave do alum\u00ednio (a temperaturas mais baixas, utilizando soldas \u00e0 base de zinco ou estanho), s\u00e3o utilizados fluxos agressivos \u00e0 base de \u00e1cidos org\u00e2nicos ou cloreto de zinco. Nenhum destes fluxos de brasagem ou de soldadura \u00e9 adequado para o tratamento de fus\u00e3o em fundi\u00e7\u00e3o - foram concebidos para molhar a superf\u00edcie do alum\u00ednio s\u00f3lido, n\u00e3o para o tratamento a granel de grandes volumes de metal l\u00edquido a 700-760\u00b0C.<\/p>\n<h3>9: Qual a quantidade de fundente que devo adicionar ao alum\u00ednio fundido e com que frequ\u00eancia?<\/h3>\n<p>As taxas de aplica\u00e7\u00e3o dependem do tipo de fluxo e das condi\u00e7\u00f5es de funcionamento. Fluxo de cobertura: 1-3 kg por tonelada m\u00e9trica de alum\u00ednio retido, aplicado ap\u00f3s cada opera\u00e7\u00e3o de desnata\u00e7\u00e3o e ap\u00f3s qualquer evento que perturbe a superf\u00edcie da fus\u00e3o (adi\u00e7\u00f5es de metal, amostragem, imers\u00e3o da ferramenta). Em condi\u00e7\u00f5es h\u00famidas ou quando a fus\u00e3o \u00e9 mantida por per\u00edodos prolongados, o fluxo de cobertura deve ser renovado a cada 30-60 minutos. Fluxo de limpeza: 2-8 kg por tonelada m\u00e9trica de alum\u00ednio, aplicado uma vez por carga do forno durante a fase de tratamento, com agita\u00e7\u00e3o completa durante 5-10 minutos para distribuir o fluxo atrav\u00e9s do volume fundido. Fluxo de esc\u00f3ria: 5-15 kg por tonelada m\u00e9trica de esc\u00f3ria, aplicado diretamente na camada de esc\u00f3ria e trabalhado com um ancinho. Fluxo de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis: 3-10 kg por tonelada m\u00e9trica, com um tempo de tratamento de 10-20 minutos de agita\u00e7\u00e3o antes da escuma\u00e7\u00e3o. A aplica\u00e7\u00e3o excessiva de qualquer tipo de fluxo aumenta o risco de inclus\u00e3o salina (part\u00edculas de fluxo que ficam presas no metal) e aumenta o volume e o custo da elimina\u00e7\u00e3o de res\u00edduos. A otimiza\u00e7\u00e3o sistem\u00e1tica do consumo de fundentes - atrav\u00e9s de testes regulares de RPT para verificar a efic\u00e1cia e registos do forno para acompanhar o consumo em rela\u00e7\u00e3o aos resultados de qualidade - reduz consistentemente tanto o custo dos fundentes como a produ\u00e7\u00e3o de res\u00edduos.<\/p>\n<h3>10: Quais as certifica\u00e7\u00f5es ou normas de qualidade que o fluxo para alum\u00ednio deve cumprir?<\/h3>\n<p>Industrial aluminum flux for foundry and casthouse applications should meet or be verified against the following quality and safety standards. ISO 9001 certification of the manufacturer ensures consistent production quality and traceability. Chemical composition should be verified by the manufacturer&#8217;s analytical laboratory per each production batch, with certificates of conformance available for every shipment. Flux purity is particularly important for moisture content \u2014 water in flux above approximately 0.2% can cause violent spattering when the flux is applied to the melt. Heavy metal content (lead, cadmium, mercury) must be confirmed below specified limits, particularly for flux used in aluminum destined for food contact or automotive structural applications. Safety Data Sheet (SDS) per GHS requirements must be current and include emergency procedures for skin and eye contact with molten salt and for inhalation of fluoride fumes. REACH compliance documentation is required for European market procurement. For flux used in aerospace aluminum production, the manufacturer should provide full traceability records and the flux composition must be verified compatible with the specific alloy&#8217;s impurity specifications \u2014 particularly for sodium and calcium content that the flux itself might introduce.<\/p>\n<h2>Resumo: Escolher o fluxo correto para a sua opera\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio<\/h2>\n<p>The flux used for aluminum is not a single product but a family of specialized chemical treatments, each targeting a specific melt quality problem. The most important principle in flux selection is matching the flux function to the diagnosed problem rather than applying a generic &#8220;aluminum flux&#8221; without identifying what the actual quality issue is.<\/p>\n<p>O fluxo de cobertura (base NaCl-KCl com modificadores de fl\u00faor) \u00e9 a base universal - nenhuma opera\u00e7\u00e3o de reten\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio deve prosseguir sem uma cobertura adequada da superf\u00edcie. O fluxo de esc\u00f3ria melhora a recupera\u00e7\u00e3o de metal da esc\u00f3ria e reduz o volume de res\u00edduos em opera\u00e7\u00f5es com gera\u00e7\u00e3o significativa de esc\u00f3ria. O fluxo de limpeza reduz o conte\u00fado de inclus\u00f5es suspensas na massa fundida, trabalhando em sinergia com a filtragem de espuma cer\u00e2mica a jusante. O fluxo de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis trata da contamina\u00e7\u00e3o por s\u00f3dio e c\u00e1lcio que os fluxos padr\u00e3o n\u00e3o conseguem resolver. E a desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa com qu\u00edmica de g\u00e1s controlada (\u00e1rgon ou nitrog\u00e9nio com adi\u00e7\u00e3o opcional de Cl\u2082) lida com a fun\u00e7\u00e3o de remo\u00e7\u00e3o de hidrog\u00e9nio que o fluxo s\u00f3lido reativo tentou servir.<\/p>\n<p>O sistema de tratamento de fus\u00e3o ideal combina estes elementos na sequ\u00eancia correta - fluxo de cobertura para prote\u00e7\u00e3o cont\u00ednua, fluxo de limpeza peri\u00f3dica para gest\u00e3o de inclus\u00f5es a granel, tratamento de remo\u00e7\u00e3o de \u00e1lcalis quando a composi\u00e7\u00e3o o exige e desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa como ferramenta principal para controlo do hidrog\u00e9nio. Cada componente tem uma fun\u00e7\u00e3o espec\u00edfica, e o sistema tem um melhor desempenho quando todas as fun\u00e7\u00f5es s\u00e3o preenchidas corretamente.<\/p>\n<p>Na AdTech, fornecemos uma gama completa de produtos de tratamento de alum\u00ednio fundido, incluindo formula\u00e7\u00f5es de fluxo, filtros de espuma de cer\u00e2mica e equipamento de desgaseifica\u00e7\u00e3o rotativa, e a nossa equipa de engenharia de aplica\u00e7\u00f5es apoia os clientes na conce\u00e7\u00e3o de sistemas de tratamento de alum\u00ednio fundido que atingem os seus objectivos de qualidade com o menor custo total de tratamento.<\/p>\n<p><em>Este artigo foi preparado pela equipa editorial t\u00e9cnica da AdTech com base na experi\u00eancia prim\u00e1ria de fundi\u00e7\u00e3o, investiga\u00e7\u00e3o metal\u00fargica publicada e monitoriza\u00e7\u00e3o direta da aplica\u00e7\u00e3o em instala\u00e7\u00f5es de fundi\u00e7\u00e3o de alum\u00ednio. As principais refer\u00eancias incluem o trabalho de Groteke e Neff (AFS Transactions, 1993) e as pr\u00e1ticas padr\u00e3o da ind\u00fastria documentadas pela Aluminum Association e European Aluminium. O conte\u00fado \u00e9 revisto anualmente.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00daltima atualiza\u00e7\u00e3o: 2026 | Biblioteca de recursos t\u00e9cnicos da AdTech.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The fluxes used for aluminum are salt-based chemical compounds \u2014 primarily chloride and fluoride salts \u2014 applied to molten aluminum to remove oxide inclusions, reduce dross formation, extract dissolved hydrogen, and remove alkali metal impurities. 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