
يشكل الفاناديوم المركب الحراري VAl11 في سبائك الألومنيوم، مما يساعد على صقل الحبوب أثناء عملية الصب، على الرغم من أن تأثيره أصغر مقارنة بالتيتانيوم والزركونيوم. يساعد الفاناديوم أيضًا على تحسين البنية المعاد بلورتها ويرفع درجة حرارة إعادة التبلور.
يتمتع الكالسيوم بقابلية ذوبان منخفضة للغاية في سبائك الألومنيوم ويشكل مركب CaAl4 مع الألومنيوم. الكالسيوم هو أيضًا عنصر يعزز اللدونة الفائقة في سبائك الألومنيوم. تتميز سبائك الألومنيوم التي تحتوي على ما يقرب من 5% كالسيوم و5% منجنيز بمرونة فائقة. يشكل الكالسيوم والسيليكون CaSi، وهو غير قابل للذوبان في الألومنيوم. من خلال تقليل قابلية ذوبان السيليكون، فإنه يمكن أن يحسن قليلاً من التوصيل الكهربائي للألمنيوم النقي الصناعي. يمكن للكالسيوم تحسين قابلية تصنيع سبائك الألومنيوم. لا يسمح CaSi2 بتعزيز المعالجة الحرارية لسبائك الألومنيوم. الكميات الضئيلة من الكالسيوم مفيدة في إزالة الهيدروجين من الألومنيوم المنصهر.
يعتبر الرصاص والقصدير والبزموت من المعادن ذات درجة ذوبان-منخفضة-من المعادن. لديهم قابلية منخفضة للذوبان في الألومنيوم، مما يقلل قليلاً من قوة السبيكة، ولكن يمكن أن يحسن قابلية التشغيل الآلي. يتمدد البزموت أثناء التصلب، وهو أمر مفيد لتعويض الانكماش. يمكن أن تؤدي إضافة البزموت إلى سبائك المغنيسيوم العالية- إلى منع هشاشة الصوديوم.
يستخدم الأنتيمون بشكل رئيسي كمعدل في سبائك الألومنيوم المصبوبة ونادرا ما يستخدم في سبائك الألومنيوم المطاوع. يتم استخدامه فقط في سبائك الألومنيوم Al-Mg كبديل للبزموت لمنع الهشاشة الناتجة عن الصوديوم. تعمل إضافة الأنتيمون إلى سبائك Al-Zn-Mg-Cu معينة على تحسين أداء عمليات الضغط الساخنة والباردة.
يمكن للبريليوم تحسين بنية طبقة الأكسيد في سبائك الألومنيوم المشوهة وتقليل فقد الحرق والشوائب أثناء الصب. البريليوم عنصر سام يمكن أن يسبب التسمم التحسسي لدى البشر. لذلك، يجب ألا تحتوي سبائك الألومنيوم التي تتلامس مع الأطعمة والمشروبات على البيريليوم. عادة ما يتم التحكم في محتوى البريليوم في مواد اللحام بأقل من 8 ميكروغرام/مل. يجب أيضًا أن تحتوي سبائك الألومنيوم المستخدمة كركائز لحام على محتوى بيريليوم متحكم فيه.
الصوديوم غير قابل للذوبان تقريبًا في الألومنيوم، مع حد أقصى للذوبان الصلب أقل من 0.0025%. للصوديوم نقطة انصهار منخفضة (97.8 درجة). عندما يكون الصوديوم موجودًا في سبيكة، فإنه يمتص على الأسطح التشعبية أو حدود الحبوب أثناء التصلب. أثناء المعالجة الحرارية، يشكل الصوديوم عند حدود الحبوب طبقة امتصاص سائلة، مما قد يؤدي إلى تشقق هش. في هذه العملية، يتم تشكيل مركبات NaAlSi، مع عدم وجود صوديوم حر، لذلك لا تحدث "هشاشة الصوديوم". عندما يتجاوز محتوى المغنيسيوم 2%، يلتقط المغنيسيوم السيليكون، مما يؤدي إلى ترسيب الصوديوم الحر، مما يسبب "هشاشة الصوديوم". لذلك، لا يُسمح باستخدام أملاح الصوديوم في سبائك الألومنيوم التي تحتوي على نسبة عالية من-المغنيسيوم. تشمل طرق منع "هشاشة الصوديوم" طريقة الكلورة، التي تحول الصوديوم إلى كلوريد الصوديوم وتزيله إلى خبث؛ إضافة البزموت لتكوين Na2Bi الذي يدخل إلى المصفوفة المعدنية؛ إضافة الأنتيمون لتكوين Na3Sb؛ أو إضافة عناصر أرضية-نادرة، والتي يمكن أن تحقق نفس التأثير.




