Temperatuur on üks peamisi tegureid, mis mõjutab keemiliste reaktsioonide kiirust. Arrheniuse võrrandi kohaselt väheneb reaktsioonikiirus tavaliselt iga 10 kraadise temperatuuri languse korral 2-4 korda. TAIC-i hõlmava ristsidumise reaktsiooni korral aeglustab madala temperatuuriga keskkond märkimisväärselt selle reaktsioonikiirust polümeermaatriksiga. Madala temperatuuri vahemikus 5–15 kraadi võib TAIC-i ristsidumise efektiivsus olla ainult 30–50% tavatemperatuuri tingimustes.
Kuid TAIC-i reaktsioonivõime ei sõltu ainult temperatuurist, vaid ka tihedalt seotud initsiaatorisüsteemiga. Uuringud on näidanud, et TAIC suudab säilitada teatud reaktsioonivõime madalamatel temperatuuridel sobivate madalatemperatuuriliste initsiaatorite, näiteks teatud peroksiidide juuresolekul. Näiteks, kui seda kasutatakse koos diisopropüülbenseenperoksiidiga (DCP), võib TAIC siiski algatada tõhusaid ristsidumise reaktsioone umbes 10 kraadi juures, kuid reaktsiooniaega tuleb vastavalt pikendada.
Teine oluline mõjutegur on TAIC lahustuvuse muutus madalatel temperatuuridel. TAIC nõuab polümeermaatriksis teatud lahustuvust, et tõhusalt hajuda ja osaleda ristsidumise reaktsioonides. Madal temperatuur vähendab TAIC lahustuvust enamikus polümeerides, mõjutades seeläbi selle lõplikku ristsidumise tihedust. Selle probleemi lahendamiseks saab TAIC-i dispersiooni- ja lahustumisvõimet madalatel temperatuuridel parandada, lahustades selle eelnevalt sobivas lahustis või tõstes segamistemperatuuri.
TAIC on näidanud ainulaadset väärtust mitmes madala{0}}temperatuuri rakenduspiirkonnas:
1. Polaarkaabli materjalid: polaaraladel kasutatavad kaabliisolatsioonimaterjalid peavad taluma äärmuslikult madalaid temperatuure alla -60 kraadi. TAIC--ristseotud polüetüleenist süsteem suudab vastata kahele madala temperatuuriga paindlikkuse ja kuumakindluse nõuetele.
2. Kosmoselaevade madala temperatuuriga-tihendid: kosmoseaparaadid seisavad silmitsi kosmosekeskkonnas oluliste temperatuuride erinevustega ja TAIC-ga modifitseeritud silikoonkummist tihendid suudavad säilitada stabiilse tihendusvõime laias temperatuurivahemikus –100 kuni 200 kraadi.
3. Madala temperatuuriga paagi vooder: veeldatud maagaasi (LNG) mahutite jaoks on vaja vooderdusmaterjale, mis säilitavad elastsuse -162 kraadi juures ja TAIC mõõdukalt ristseotud polüuretaansüsteem on üks ideaalseid valikuid.
4. Autode komponendid külmades piirkondades. Kõrgetel laiuskraadidel kasutatavad mootorsõidukite kummikomponendid (nagu tihendusliistud ja amortisaatorid) võivad TAIC--ristsidumise kaudu märkimisväärselt parandada nende madalal temperatuuril{1}}haprusevastast jõudlust ja pikendada nende kasutusiga.
5. Madala temperatuuriga meditsiinilised materjalid: mõned meditsiinilised polümeermaterjalid, mida tuleb hoida ja kasutada madalal temperatuuril{1}}, võivad TAIC-ristsidumise abil säilitada mõõtmete stabiilsuse ja mehaanilised omadused madalatel temperatuuridel.
Need rakendusnäited demonstreerivad täielikult TAIC-i tehnilist väärtust ja kohandatavust madalal{0}}temperatuurilistes keskkondades. Tänu mõistlikule valemi väljatöötamisele ja protsesside optimeerimisele võib TAIC näidata suurepärast jõudlust erinevates madalate temperatuuride tingimustes.
TAIC kui tõhus ristsiduv agens seisab silmitsi selliste väljakutsetega nagu reaktsiooniaktiivsuse vähenemine ja raske dispersioon madalatel temperatuuridel. Kuid teadusliku materjali valiku ja protsesside optimeerimise kaudu võib see siiski mängida olulist rolli. TAIC--ristseotud materjalidel on suurepärane vastupidavus vastupidavusele, mõõtmete stabiilsus ja vastupidavus keskkonnamõjude pragunemisele madalatel temperatuuridel, mistõttu on need ideaalseks valikuks paljudeks madalatel temperatuuridel{3}}.
