1. Nízke - teplotné prostredia (menšie alebo rovnajúce sa 0 stupňom, napr. Studené oblasti, zmrazte - zóny rozmrazovania)
Potlačené elektrochemické reakcie: Nízke teploty znižujú aktivačnú energiu koróznych reakcií (anóda: Fe → fe²⁺ + 2 e⁻; katód: o₂ + 2 h₂o {{}}} e⁻ → 4OH⁻). To spomaľuje migráciu iónov (Fe²⁺, OH⁻) v povrchovej vlhkosti (elektrolyt) a difúzii kyslíka, čím sa znížila ročná miera korózie Q355NH na ~ 60% z 20 stupňov.
Oneskorená zhustenie vrstvy hrdze: Odolnosť proti korózii Q355NH sa spolieha na kompaktnú, Cu/cr - obohatenú vrstvu hrdze (- feooh + cu₂o + cr₂o₃). Pri nízkych teplotách sa bráni difúzii Cu a Cr z oceľovej matrice do vrstvy hrdze, takže ochrana trvá zrelé 2–3 roky (vs {. 1 - 2 roky v stredných teplotách).
Menšie miestne poškodenie z zmrazenia - Thaw: Stagnujúca vlhkosť v počiatočných hrdzavých medzerách zamrzne a rozširuje, čo spôsobuje mikrokraky. Prvky CU/CR Q355NH však podporujú miestnu opravu hrdze, takže celkový odpor korózie zostáva lepší ako bežná uhlíková oceľ.
2. Médium - teplotné prostredia (10–30 stupňov, napr. Mierne zóny)
Vyvážená elektrochemická aktivita: Reakcie postupujú dostatočne rýchlo na to, aby riadili rovnomerné počiatočné zrážanie hrdze, ale nie tak rýchlo, že vrstva rastie chaoticky. Tým sa zabráni lokalizovaným jamkám a zaisťuje konzistentné pokrytie hrdze.
Efektívne obohatenie Cu/Cr: V 10–30 stupňoch, Cu a Cr sa efektívne rozptýli do vrstvy hrdze: Cu tvorí hustú bariéru Cu₂o na hrdzavej {- vzduchové rozhranie, zatiaľ čo CR stabilizuje - feoohovu štruktúru (zabránenie konverzie na voľnú konverziu). Výsledná vrstva (hrúbka 20 - 50 μm) má pórovitosť iba ~ 5%, čo účinne blokuje kyslík a vlhkosť.
Minimálny environmentálny stres: Žiadne zmrazenie - rozširovanie alebo tepelný nesúlad (medzi oceľou a hrdzou), takže vrstva hrdze si zachováva integritu. Ročná miera korózie klesá na 0,01 - 0,03 mm/rok (1/5–1/3 obyčajná oceľ Q355).
3. Vysoké - teplotné prostredia (väčšie alebo rovné 35 stupňov, napr. Tropické oblasti, leto 暴晒)
Nadmerné elektrochemické reakcie: Vysoké teploty zdvojnásobia hustotu korózie prúdu (vs . 20), čo spôsobuje rýchle rozpustenie Fe a rast hrdze. Vrstva hrdze zahusťuje na 60 - 80 μm v mesiacoch, ale zostáva pórovitá (pórovitosť ~ 15%) - príliš chaotická na vytvorenie ochrannej bariéry.
Tepelné napätie a poškodenie vrstvy: Oceľ a hrdza majú rôzne koeficienty tepelnej expanzie (oceľ: ~ 12 × 10⁻⁶/ stupeň; hrdza: ~ 8 × 10⁻⁶/ stupeň). Vysoké teploty vytvárajú vnútorné napätie, čo vedie k mikrokrakam alebo odlupovaniu vrstvy hrdze. Odhalená čerstvá oceľ spúšťa „sekundárnu koróziu“.
Synergia s vysokou vlhkosťou: Horúce podnebie majú často vysokú vlhkosť, ktorá zosilňuje aktivitu elektrolytu. Kontaminanty (napr. Sprej na soľ, priemyselné emisie) sústreďujú na povrch hrdze a erodujú Cu/Cr - obohatenú vrstvu. Ročná miera korózie sa zvýši na 0,04–0,06 mm/rok.



