I den kontinuerlige sprøjtestøbningsproces af ingeniørplast, flammehæmmende modificerede materialer og genbrugsplast, vil smelte ved høje-temperaturer frigive ætsende flygtige gasser inde i den varme løberens manifold og dysehulrummet. Disse flygtige kemiske stoffer vil langsomt korrodere legeringsmåleforbindelsen og metalkappen af termoelementer, hvilket forårsager signaldrift, følsomhedsdæmpning og for tidlig sensorfejl, hvilket er et skjult langsigtet tab, der let ignoreres af produktionsværksteder. Forskellige plastikråmaterialer producerer forskellige ætsende komponenter, hvilket bringer differentierede skadesmekanismer til termoelementer af K-type og J-type.
Halogen-holdig flammehæmmende plast såsom flamme-hæmmende PC, flamme-hæmmende ABS og PVC frigiver klor-baseret flygtig gas over 220 grader. Chlorioner reagerer med chrom- og nikkelelementer i K--type Chromel-legeringsonder ved høj temperatur, hvilket genererer løse metalchloridforbindelser på måleforbindelsens overflade. Dette isoleringslag blokerer for varmeledning mellem kappen og den indre legeringstråd, sænker temperaturens reaktionshastighed og sænker gradvist den viste temperatur. J--type jernlegeringssonder lider af mere alvorlig chlorkorrosion; jern reagerer hurtigt med klorgas og danner jernchloridpulver, som falder af med termisk cyklusvibration, direkte bryder den termoelektriske sløjfe og udløser åbne kredsløbsalarmer inden for en til to uger efter kontinuerlig produktion.
Svovl-indeholdende genanvendt plast og modificerede PA-materialer producerer flygtig svovlgas under høj smeltetemperatur. Svovl vulkaniserer med nikkelkomponenten af K--type termoelementlegering og danner sorte nikkelsulfidaflejringer fastgjort til målespidsen. Aflejringslaget ændrer den termoelektriske potentialudgangskurve, hvilket fører til uregelmæssig temperaturdrift, som ikke kan kalibreres af controlleren. Inconel-legeringskappe har stærkere svovlkorrosionsbestandighed end almindeligt rustfrit stål, så det bliver det standard matchende kappemateriale til svovl-holdige plaststøbeforme. Almindelig 304 rustfri stålkappe vil danne gennemtrængende korrosionshuller efter langvarig-kontakt med svovlgas, hvilket får internt magnesiumoxidisoleringspulver til at absorbere fugt og isoleringsnedbrud kortslutning.
PEEK, PPS og andre aromatiske ingeniørplaster med høje-temperaturer frigiver svage sure organiske flygtige stoffer over 360 grader. Langtidsophobning vil danne karboniseret syresnavs på kontaktfladen af termoelementets knapbase og manifold, hvilket øger den termiske modstand mellem måleoverfladen og metalsubstratet. Selvom selve legeringssonden ikke er korroderet, vil dårlig varmeoverførsel føre til falske lav-temperatursignaler og overophedning af manifolden. Denne form for kulsyresnavs kan ikke tørres af med almindelig klud, og skal poleres med en fin slibende klud under kvartalsvis dyb vedligeholdelse for at genoprette effektiv kontakt.
Målrettede anti-korrosionsløsninger kan forlænge termoelementets levetid med 2-4 gange. Til halogenplastforme skal du vælge måleforbindelser belagt med høj-temperatur-anti--korrosionslegeringsfilm; svovlholdigt-materialeproduktionslinjer anvender ensartet termoelementer med fuld Inconel-kappe; høje-tekniske plastforme adskiller regelmæssigt og rengør kontaktflader for at fjerne kulsyreaflejringer. Til masseproduktionsforme med lang-cyklus med stærkt ætsende flygtige stoffer kan udskiftelige miniature termoelementsonder konfigureres med korte-cyklusser, hvilket reducerer tabet af nedlukning af formen forårsaget af pludselig sensorfejl.
