1. Low - ambientes de temperatura (menor ou igual a 0 graus, por exemplo, regiões frias, congelamento - zonas de degelo)
Reações eletroquímicas suprimidas: Baixas temperaturas reduzem a energia de ativação das reações de corrosão (ânodo: Fe → Fe²⁺ + 2 e⁻; cátodo: O₂ + 2 h₂o + 4 e⁻ → 4oh⁻). Isso diminui a migração de íons (Fe²⁺, OH⁻) na umidade da superfície (eletrólito) e difusão de oxigênio, reduzindo a taxa anual de corrosão do Q355NH para ~ 60% disso em 20 graus.
Densificação da camada de ferrugem atrasada: A resistência à corrosão de Q355NH depende de uma camada de ferrugem enriquecida compacta, Cu/Cr - (- Feooh + Cu₂o + Cr₂o₃). Em baixas temperaturas, a difusão de Cu e Cr da matriz de aço para a camada de ferrugem é prejudicada; portanto, a camada protetora leva de 2 a 3 anos para amadurecer (vs . 1 - 2 anos em temperaturas médias).
Menores danos locais de congelamento - degelo: A umidade estagnada nas lacunas de ferrugem inicial congela e se expande, causando micro -travessuras. No entanto, os elementos Cu/CR do Q355NH promovem o reparo local da ferrugem; portanto, a resistência geral à corrosão permanece superior ao aço carbono comum.
2. Médio - ambientes de temperatura (10 a 30 graus, por exemplo, zonas temperadas)
Atividade eletroquímica equilibrada: As reações prosseguem com rapidez suficiente para acionar a precipitação uniforme da ferrugem inicial, mas não tão rápido que a camada cresce caoticamente. Isso evita o pitting localizado e garante cobertura consistente de ferrugem.
Enriquecimento eficiente de Cu/Cr: A 10 a 30 graus, Cu e Cr difundem com eficiência na camada de ferrugem: Cu forma uma densa barreira de Cu₂o na ferrugem - interface de ar, enquanto Cr estabiliza a estrutura - Feooh (impedindo a perda de Fe₃o₄). A camada resultante (20 a 50 μm de espessura) tem uma porosidade de apenas ~ 5%, bloqueando efetivamente oxigênio e a umidade.
Estresse ambiental mínimo: Sem congelamento - Expansão de descongelamento ou incompatibilidade térmica (entre aço e ferrugem), de modo que a camada de ferrugem mantém a integridade. A taxa de corrosão anual cai para 0,01-0,03 mm/ano (1/5–1/3 do aço Q355 comum).
3. High - ambientes de temperatura (maior ou igual a 35 graus, por exemplo, regiões tropicais, verão 暴晒)
Reações eletroquímicas hiperativas: Altas temperaturas dobram a densidade da corrente de corrosão (vs . 20 grau), causando rápida dissolução de Fe e crescimento da ferrugem. A camada de ferrugem engrossa para 60-80 μm em meses, mas permanece porosa (porosidade ~ 15%) - muito caótica para formar uma barreira protetora.
Estresse térmico e dano de camada: Aço e ferrugem têm diferentes coeficientes de expansão térmica (aço: ~ 12 × 10⁻⁶/ grau; ferrugem: ~ 8 × 10⁻⁶/ grau). As altas temperaturas criam estresse interno, levando a microfrilhas ou espalhando a camada de ferrugem. A aço fresco exposto desencadeia a "corrosão secundária".
Sinergia com alta umidade: Os climas quentes geralmente têm alta umidade, que amplifica a atividade eletrolítica. Contaminantes (por exemplo, spray de sal, emissões industriais) concentram -se na superfície da ferrugem, corroendo a camada enriquecida de Cu/Cr -. A taxa anual de corrosão aumenta para 0,04-0,06 mm/ano.



