Mangán sa ľahko kombinuje so škodlivými nečistotami, čím sa eliminuje vplyv Fe na odolnosť zliatiny voči korózii, takže rýchlosť korózie je značne znížená. Mangán a železo Tvorba zlúčeniny Mn - Fe, vplyvom gravitačného vyzrážania zlúčeniny na dne téglika, zvyšok sa netvorí chemické zlúčeniny Fe je obklopené mangánom, čím sa výrazne znižuje pocit, že teraz je jeho vplyv na koróziu odpor zliatiny, v skutočnosti je všetko neviem zvýšiť prúdovú účinnosť, znížiť Fe anódu v poškodení Fe: Podiel Mn by mal byť menší ako 0.032.
Fe: Rozpustnosť Fe v anóde je veľmi malá. Počas procesu kryštalizácie zliatinovej kvapaliny sa Fe zráža na hranici zŕn a vytvára galvanický pár s horčíkom. Vzhľadom na veľký potenciálny rozdiel medzi Fe a Mg je ľahké generovať prúd, ktorý zhoršuje tendenciu anodickej autolýzy, urýchľuje rýchlosť korózie zliatiny a znižuje prúdovú účinnosť anódy.
Ni: S horčíkom tvorí zlúčeninu Mg2Ni, ktorá je rozložená na hranici zŕn vo forme siete. Korózia horčíkovej anódy sa zhorší a prúdová účinnosť sa zníži.
Cu: Vytvára Mg2Cu alebo MgCu2 s horčíkom a distribuuje sa na hraniciach zŕn, čo zvyšuje vlastnú koróziu horčíkovej anódy a znižuje prúdovú účinnosť anódy.
Si: Rozpustnosť v horčíku je veľmi malá a v mnohých prípadoch je veľmi zelená a horčíková forma. Mg2Si je distribuovaný na hranici zŕn a vo vnútri kryštálu. Keď koexistuje s Fe, zvyšuje sa tendencia k autolýze horčíkovej zliatiny a znižuje sa prúdová účinnosť anódy.
Al: Hliník s vysokým potenciálom je škodlivý prvok, ktorý môže tvoriť katódovú fázu s horčíkom a urýchliť rýchlosť korózie. Prítomnosť hliníka tiež znižuje rozpustnosť mangánu v horčíku.
