Kaba Gr5 titanyum alaşımlı boruda birçok safsızlık vardır. Sınıflandırmadan sonra, analizi kolaylaştırmak için, 4B sisteminin ana ayırma sınırını temsil eden temel bir bileşen olarak her safsızlık grubunda temsili bir safsızlık bulunur. Ham Gr5 titanyum alaşımlı tüp sıvısında, önemli bir bileşen rafinasyonda kalifiye edildiğinde, bu gruptaki tüm safsızlıkların temel olarak ayrıldığı ve giderildiği kabul edilebileceğini gösterir. Seçilen anahtar bileşenler yalnızca büyük içeriğe sahip olmamalı, aynı zamanda ayrılması da zor olmalıdır. Bu grubun temel bileşenleri olarak yüksek kaynama noktalı safsızlıklarda FeCl3, düşük kaynama noktalı safsızlıklarda SiCl4 ve benzer kaynama noktalarına sahip safsızlıklarda VoCl3'ü bulun. Bu şekilde, çok bileşenli bir sistemin ayrılması basitçe bir SiCl4-TiCl4-VOCl3-FeCl3 dörtlü sistemin ayrılması olarak kabul edilebilir.
Farklı özelliklerinden dolayı kaba G5 titanyum alaşımlı borulardaki çeşitli safsızlıkları arıtmak için farklı ayırma yöntemleri kullanılmalıdır.
Ham Gr5 titanyum alaşımlı tüp sıvısındaki yüksek kaynama noktalı ve düşük kaynama noktalı safsızlıklar, Gr5 titanyum alaşımlı tüp sıvısından kaynama noktasındaki büyük fark veya nispi uçuculuk özelliklerine göre fiziksel yöntem damıtma veya damıtma ile ayrılabilir.

6Al4V titanyum alaşımlı tüpte FeCl3 gibi yüksek fırçalama noktalarına sahip katı safsızlıkların çözünürlüğü çok küçüktür ve bunların bir kısmı Gr5 titanyum alaşımlı tüpte askıda katı madde olarak dağılır. Klorlama işleminde askıda katı maddelerin çoğu mekanik filtrasyonla giderilmiştir. Bununla birlikte, kalan çok ince katı safsızlık parçacıkları, tetraklorür içinde bir tutkal çözeltisi oluşturur ve tek başına mekanik filtrasyonla tamamen giderilemeyen az miktarda Gr5 titanyum alaşımlı tüp içinde çözünür. Rafine etmek için damıtma gereklidir.
Damıtma yöntemi, damıtma kulesinde gerçekleştirilmelidir. Damıtma kulesinin alt sıcaklığı, Gr5 titanyum alaşımlı tüpün fırçalama noktasından (yaklaşık 140-145 derece) biraz daha yüksektir ve Gr5 titanyum alaşımlı tüpün uçucu bileşeni kısmen gazlaştırılmıştır; Uçucu olmayan bir bileşen olan FeCl3, düşük uçuculuğu nedeniyle kulenin dibinde kalır. Küçük bir miktar buharlaşma bile düşen yoğuşma ile yoğunlaşabilir ve kule genişliğine geri düşebilir. Kule tepe sıcaklığı, Gr5 titanyum alaşımlı tüpün kaynama noktasında (yaklaşık 140 derece) olacak şekilde kontrol edilir. Kulede küçük bir sıcaklık gradyanı olduğu için, Gr5 titanyum alaşımlı borunun buharı kulede bir iç döngü oluşturur. Yukarı doğru çıkan buhar, ısı ve kütle transferi sürecini yürüten ve ayırma etkisini artıran düşen damlacıklarla temas eder. Bu süreçte kule boyunca yükselen Gr5 titanyum alaşımlı borunun buharındaki FeCl3 gibi yüksek sıcaklık noktalarındaki safsızlıklar kademeli olarak azalır. Saf Gr5 titanyum alaşımlı boru buharı kulenin tepesinden seçilir ve kondansatör aracılığıyla damıtma ürününe yoğunlaştırılırken, su ısıtıcısı alıştırma sıvısındaki sabit yüksek çırpma noktalarındaki FeCl3 ve safsızlıklar sürekli olarak zenginleştirilir ve bunları ayırmak için düzenli olarak boşaltılır.







