Motor tak segerak plastik cemerlang dalam persekitaran yang terdedah kepada unsur menghakis, seperti lembapan, bahan kimia atau garam, adalah perkara biasa. Plastik secara semula jadi tahan terhadap kakisan dan degradasi kimia, menjadikan motor ini sangat tahan lama dalam industri seperti pemprosesan kimia, aplikasi marin, dan pengeluaran makanan dan minuman. Motor logam, melainkan bersalut atau diperbuat daripada aloi tertentu, cenderung untuk menghakis dari semasa ke semasa apabila terdedah kepada keadaan yang sama, membawa kepada kemerosotan, jangka hayat yang lebih pendek dan kos penyelenggaraan yang lebih tinggi. Oleh itu, dalam persekitaran yang kakisan merupakan faktor utama, motor tak segerak plastik boleh bertahan lebih lama dan berprestasi lebih baik.
Motor berasaskan logam umumnya mempunyai kestabilan haba yang unggul berbanding dengan motor plastik. Logam, terutamanya seperti aluminium atau keluli, boleh menahan suhu yang lebih tinggi tanpa kehilangan integriti struktur. Dalam persekitaran tekanan tinggi di mana motor mengalami haba melampau atau perlu menghilangkan sejumlah besar haba, motor logam lebih tahan lama kerana takat leburnya yang lebih tinggi dan kekonduksian terma yang lebih baik. Sebaliknya, plastik, walaupun mampu mengendalikan haba sederhana, mempunyai takat lebur yang lebih rendah dan boleh terjejas di bawah tekanan suhu tinggi yang berterusan. Dalam aplikasi di mana haba yang berlebihan dijana, motor logam lebih sesuai untuk memastikan ketahanan jangka panjang.
Motor berasaskan logam juga mempunyai kelebihan dalam kekuatan mekanikal dan pengendalian beban. Dalam persekitaran di mana motor tertakluk kepada beban berat, tork tinggi atau hentaman yang kerap, logam lebih tahan terhadap ubah bentuk, retak dan haus. Motor tak segerak plastik, walaupun ringan dan tahan kakisan, mungkin tidak menawarkan tahap ketahanan mekanikal yang sama seperti motor logam dalam keadaan ini. Logam seperti keluli sememangnya lebih kuat dan lebih tegar, menjadikannya lebih sesuai untuk aplikasi yang melibatkan daya mekanikal tekanan tinggi, seperti jentera berat, peralatan industri atau sistem kuasa tinggi. Dalam persekitaran sedemikian, motor plastik mungkin haus lebih cepat di bawah penggunaan berat yang berterusan.
Motor plastik mempunyai kelebihan apabila ia berkaitan dengan getaran dan rintangan hentakan. Plastik, kerana fleksibiliti yang wujud dan keupayaannya untuk menyerap hentakan, cenderung menjadi lebih berdaya tahan dalam persekitaran di mana motor tertakluk kepada getaran atau hentaman yang berterusan. Ciri ini menjadikan motor tak segerak plastik sesuai untuk aplikasi di mana getaran menjadi kebimbangan penting, seperti dalam proses pembuatan atau sistem pengangkutan tertentu. Motor logam, walaupun kuat, lebih tegar dan mungkin mengalami kelesuan tekanan atau retak dari semasa ke semasa apabila terdedah kepada getaran atau kejutan berterusan. Fleksibiliti plastik membantu menyerap daya ini, memanjangkan ketahanan motor dalam keadaan tertentu.
Sifat ringan motor plastik menyumbang kepada kurang tekanan keseluruhan pada struktur dan sistem sekeliling, meningkatkan ketahanannya dalam beberapa aplikasi. Dalam persekitaran tekanan tinggi yang membimbangkan berat—seperti aeroangkasa, robotik atau jentera mudah alih—motor tak segerak plastik mengurangkan ketegangan pada komponen sokongan. Motor logam, disebabkan beratnya yang lebih berat, boleh memberikan tekanan yang lebih pada sistem pelekap dan mungkin memerlukan sokongan struktur yang lebih teguh. Dalam kes ini, berat plastik yang dikurangkan boleh membantu mengekalkan integriti sistem dan memanjangkan jangka hayat motor.