Як матеріал для заміни традиційних мідних капілярних трубок, продуктивність алюмінієвих капілярних трубок є важливим аспектом при оцінці їх застосування в системах охолодження, таких як побутові холодильники та морозильні камери. Алюміній має відмінну пластичність, теплопровідність, невелику вагу та хорошу оброблюваність, що відповідає різноманітним вимогам обробки для заміни міді в холодильних системах.
Під час процесу витягування алюмінієві труби перебувають у-загартованому стані, виявляючи високу міцність і твердість, водночас значно знижуючи пластичність труби. Наприклад, готова труба (Φ1,9 мм × 0,6 мм) має міцність на розрив 225,50 МПа та відносне подовження 5,0%. З точки зору стійкості до тиску, алюмінієві капілярні трубки можуть витримувати високий тиск, не демонструючи деформації або витоку після витримки при 6,9 МПа протягом 60 секунд. Їх розрахунковий максимальний робочий тиск може досягати 19,4 МПа.
Після 200 годин випробувань кислого соляного туману алюмінієва капілярна трубка не виявила деформації або витоку. Металографічний аналіз також не виявив міжкристалічної або транскристалічної корозії. За звичайних умов експлуатації холодильника він відповідає вимогам терміну служби 10- років, але слід уникати сильних кислотних або лужних середовищ. Новий тип корозійно-стійкої ультра-слизької алюмінієвої капілярної трубки, запатентована технологія, яка з’явилася в 2025 році, додатково запобігає ерозії корозійними робочими рідинами, утворюючи плівку рідини для попереднього зволоження на внутрішній стінці. Алюмінієва капілярна трубка має відмінні характеристики згинання, її можна намотувати більше десяти разів на оправку радіусом 3 мм без деформації або тріщин після згинання. Крім того, зміна його швидкості потоку після згинання узгоджується зі зміною швидкості потоку мідних капілярних трубок тих самих характеристик.
Безпосередня заміна мідних труб може вплинути на енергоефективність. Порівняльні випробування показали, що використання круглої алюмінієвої зворотної труби з алюмінієвими капілярними трубками збільшило середньодобове споживання електроенергії холодильником приблизно на 10,20%; однак, при використанні в поєднанні з оптимізованою рифленою алюмінієвою зворотною трубою в зборі споживання електроенергії збільшилося лише приблизно на 1,113%, досягнувши рівня енергоефективності, що наближається до рівня традиційних вузлів мідних труб. З точки зору контролю шуму, звичайні заходи, такі як використання термозбіжної трубки або стрічки з алюмінієвої фольги для щільного кріплення капілярної трубки до труби повернення газу, можуть ефективно зменшити шум потоку. Його використання в поєднанні з рифленими алюмінієвими зворотними газовими трубами може додатково підвищити ефективність теплообміну та допомогти контролювати шум.

