Tyhjiöympäristöt, jotka ovat yleisiä ilmailuteollisuudessa, puolijohteiden valmistuksessa, pinnoitusjärjestelmissä ja laboratoriotutkimuksessa, asettavat ainutlaatuisia haasteita lämpötila-antureille. PRT:t voivat toimia luotettavasti tyhjiössä, jos ne on suunniteltu erityisesti matalapaineisiin -paineolosuhteisiin, koska vakioanturit voivat kärsiä kaasun muodostumisesta, eristyksen rikkoutumisesta tai rakenteellisista vioista. Tyhjiössä lämmönsiirto tapahtuu vain säteilyn ja johtumisen kautta, ei konvektiolla. PRT:t reagoivat hitaammin tyhjiössä, joten suunnittelussa on asetettava etusijalle lämmönjohtavuus ja kosketus. Erikoisasennus ja lämpöliitäntä parantavat vastenopeutta. Kaasunpoisto on kriittinen huolenaihe. Vakiomuovit, liimat ja voiteluaineet vapauttavat höyryä korkeassa tyhjiössä, mikä saastuttaa prosesseja ja heikentää anturin suorituskykyä. Tyhjiö- Hermeettinen tiivistys on välttämätöntä. Anturielementti on tiivistettävä, jotta estetään ilmahäviö ja vakautta vahingoittavat sisäiset paineen muutokset. Hitsatut metallisuljetut anturit toimivat paremmin kuin liimatut tai orgaaniset{15}}suljetut yksiköt pitkäaikaisessa{16}}tyhjiössä. Sähköeristys pysyy vakaana tyhjiössä, mutta anturin sisään jäänyt kosteus voi höyrystyä ja aiheuttaa vuotoja. Tyhjiö-PRT:t on kuivattava perusteellisesti ja paistettava tarvittaessa. Suurtyhjiösovellukset sisältävät usein lämpökiertoa, joka luo mekaanista rasitusta. Kestävät,{21}}venimää kevennetyt rakenteet kestävät halkeilua ja irtoamista. Tyhjiössä olevia PRT-laitteita käytetään kammioiden, pinnoitusprosessien, tilasimulaatioiden ja kryogeenisten järjestelmien valvontaan. Ne tarjoavat vakaan ja tarkan mittauksen silloin, kun muut anturit epäonnistuvat. Käyttäjien on valittava tyhjiöl{25}}luokitellut PRT-laitteet ja vältettävä tavallisia antureita matalapaineisissa ympäristöissä. Asianmukainen valmistelu, mukaan lukien kaasunpoisto ja vuototestaus, takaa luotettavan suorituskyvyn. Asianmukaisella suunnittelulla ja materiaalivalinnalla PRT:t tarjoavat erinomaisen{29}}pitkän aikavälin suorituskyvyn tyhjiössä. Ne ovat edelleen valittu anturi tarkkaan lämpötilan mittaukseen matalapaine- ja ultra-korkeassa{33}}tyhjösovelluksissa.
