1. Põhimehhanism: legeeriva elemendi poolt põhjustatud tihe kaitsev patina moodustumine

2. Paatina moodustumise samm-sammuline-
Esialgne oksüdatsioon (1–3 kuud): Värske Q355NHD pind moodustab õhu ja veega reageerides õhukese lahtise raudoksiidikihi (FeO/Fe₂O₃); legeerelemendid hakkavad migreeruma oksiidi/terase liidesele.
Paatina nukleatsioon ja kasv (3–24 kuud): Cu, Cr ja Ni ioonid rikastuvad liideses, ühinedes raudoksiidide ja hüdroksiididega, moodustades segatud oksiidikihi (peamiselt FeOOH koos Cu/Cr{0}}rikaste faasidega); P soodustab nende sulamifaaside ühtlast sadenemist, täpsustades paatina struktuuri.
Paatina küpsemine (24+ kuud): kiht tiheneb a10–20 μm paksune tihe paatina(Fe₃O4 + legeeritud hüdroksiidid), mis on terasmaatriksiga tihedalt seotud; patina madal poorsus ja kõrge nakkuvus takistavad vee/hapniku tungimist aluspinnale.

3. Südamiku legeerivate elementide võtmerollid
Vask (Cu, suurem või võrdne 0,20%): kõige kriitilisem element; Cuioonid eralduvad oksiid{0}}maatriksi liidesel, moodustades lahustumatuid vase-rikkaid ühendeid, vähendades paatina poorsust ja parandades selle nakkumist teraspinnaga.
Kroom (Cr, suurem või võrdne 0,40%): Soodustab stabiilse kroomoksiidi (Cr₂O₃) moodustumist paatinas, parandades kihi keemilist stabiilsust ja vastupidavust nõrgale happelisele/aluselisele atmosfäärikorrosioonile.
Nikkel (Ni, suurem või võrdne 0,20%): Viimistleb patina kristallstruktuuri, suurendades selle tihedust ja sitkust; leevendab paatina lõhenemist, mis on põhjustatud termilisest paisumisest/kokkutõmbumisest{0}}kõikuvates temperatuurides.
Fosfor (P, 0,07–0,15%): Kiirendab paatina ühtlast tuuma moodustumist, vältides lokaalset ebaühtlast oksüdatsiooni ja tagades kaitsekihi ühtlase moodustumise üle teraspinna.
Mangaan (Mn) ja räni (Si): Aitab moodustada paatina ränidioksiidi-rikka geelifaasi, vähendades veelgi vee/hapniku läbilaskvust ja suurendades barjääriefekti.

4. Patina enese-paranemine ja pikaajaline{2}}stabiilsus

5. Miks see erineb tavalisest süsinikterasest roostest








