PEEK, PEI, PPSU, LCP, PPS va yuqori haroratli neylonlar kabi ilg'or muhandislik polimerlari 300 darajadan 420 darajadan yuqori haroratni qayta ishlashni talab qiladi. Ushbu darajalarda standart termojuftlar qotishma oksidlanishi, donning o'sishi, qobiqning siljishi va izolyatsiyaning buzilishi tufayli tezda buziladi, siljiydi va ishlamay qoladi. Yuqori haroratli termojuftlar an'anaviy sensorlarni buzadigan ekstremal issiqlik sharoitida aniqlik, barqarorlik va struktura yaxlitligini saqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan.
Yuqori haroratli termojuftning eng muhim-komponenti qoplama materialidir. Standart 316L zanglamaydigan po'lat 350 darajadan yuqori tezlikda yumshay boshlaydi va oksidlanadi, bu esa siljish va natijada nosozlikka olib keladi. Yuqori haroratli termojuftlar Inconel 600, Inconel 800 yoki Nimonic qotishmalaridan foydalanadi, ular mexanik kuch, oksidlanishga chidamlilik va 1000 darajagacha elektr barqarorligini saqlaydi. Ushbu qotishmalar doimiy yuqori issiqlik ostida metallning sekin deformatsiyasi bo'lgan emirilishga qarshilik ko'rsatadi, bu termojuftning vaqt o'tishi bilan shakli va aloqa bosimini saqlab turishini ta'minlaydi.
Ichki izolyatsiya bir xil darajada muhimdir. Standart MI termojuftlarida qoʻllaniladigan MgO yuqori haroratlarda barqaror, lekin yuqori{1}}haroratli modellar yuqori haroratda ion oʻtkazuvchanligini kamaytirish uchun yuqori-tozalik, past-natriy MgO dan foydalanadi. Bu elektr oqishini, signal shovqinini va izolyatsiyaning buzilishidan kelib chiqadigan bosqichma-bosqich siljishni oldini oladi.
Termo-element qotishmalari ham yuqori haroratni-belgilaydi. K tipidagi termojuftlar (Chromel-Alumel) taxminan 1100 darajaga qadar mos keladi, lekin 350 darajadan yuqori barqaror haroratlarda ular alyuminiyning tanlab oksidlanishini boshdan kechiradi, bu esa uzoq muddatli siljishga olib keladi. Ultra{8}}yuqori haroratli-muhandislik polimerlarini qoliplash uchun baʼzi muhim ilovalar N tipidagi termojuftlardan (Nicrosil-Nisil) foydalanadi, ular yuqori barqarorlik va yuqori harorat oksidlanishiga qarshilik koʻrsatadi. Biroq, xarajat va moslik tufayli N turi kamroq tarqalgan; issiq yugurish tizimlarining aksariyati barqarorlashtirilgan qotishmalarga ega yuqori-toifa K turiga tayanadi.
Bog'lanish dizayni yuqori-harorat barqarorligiga ham ta'sir qiladi. Yuqori{2}}haroratli termojuftlar termal charchoq va ajralishga qarshi turadigan lazer-payvandlangan, tuproqli ulanishlardan foydalanadi. Payvand choki sof, nuqsonsiz{5}}va kontakt qarshiligini minimallashtiradi, bu esa yuqori haroratda minglab soatlardan keyin ham barqaror kuchlanish chiqishini ta'minlaydi.
Yuqori{0}}haroratli termojuftlar shunchaki "issiqlikka chidamli-"- emas, balki to'liq xizmat muddati davomida o'lchov aniqligini saqlab qolish uchun ishlab chiqilgan. Dizayn chegarasidan yuqori ishlaydigan standart termojuftlar ishlayotgandek ko'rinishi mumkin, ammo ular qisqa vaqt ichida 5 gradusdan 15 gradusgacha siljiydi, bu nomuvofiq qismlar sifatiga, materialning degradatsiyasiga va xavfsizlik xavfiga olib keladi.
Yuqori haroratli muhandislik polimerlarini qayta ishlovchi qolipchilar ko'pincha xarajatlarni tejash uchun standart termojuftlardan foydalanadilar, faqat tez-tez nosozliklar va sifat muammolariga duch kelishadi. Maqsadli{2}}qurilgan yuqori haroratli MI termojuftlarini yangilash{2}}ta'mirlashni qisqartiradi, barqarorlikni yaxshilaydi va xizmat muddatini 300% yoki undan ko'proq uzaytiradi.
Yuqori{0}}samarador polimerlardan tayyorlangan ilg'or sanoat, aerokosmik va tibbiy komponentlar uchun yuqori{1}}temperaturali termojuftlar yuqori darajadagi yangilanish emas-ular yaroqli, takrorlanadigan va xavfsiz ishlov berishning zarur komponenti hisoblanadi.
