A bimetál hőmérők előnyei a gyors válaszadási sebesség, a kis méret, a jó linearitás és a stabilitás. Egyes külföldi termékek magas hőmérsékleten is teljesítenek.
A bimetál hőmérő termoelektromos potenciálja csak a termoelektróda anyagának termoelektromos tulajdonságaival és a két vége közötti hőmérséklet különbséggel függ össze.
Ugyanazon homogén vezető vagy félvezető használata hurok létrehozására nem generál termoelektromos potenciált.
A hőelem két csatlakozási hőmérséklete T és T0. Ha T=T0, akkor a hőelem termoelektromos potenciálja nulla. A köztes hőmérséklet törvénye alapozza meg a hőelem-index táblázatok megfogalmazását.
A tudósok sok éven át próbálták vizsgálni, hogy funkcionális kapcsolattal vagy akár darabonkénti függvénnyel ki lehet-e fejezni a kapcsolatot a hőelem meleg végének (mérővégének) hőmérséklete és a termoelem áramkör által generált termoelektromos potenciál között, de végül meghiúsult.
Ha kétféle A és B vezeték alkot egy termoelektromumot a harmadik vezetővel, akkor széles a hőmérséklet mérési tartománya, és hosszú távú használat esetén stabilak a fizikai és kémiai tulajdonságaik.
Magas vezetőképesség, alacsony hőmérsékleti ellenállási együttható; ※ A konfigurált termoelektromos potenciál nagy érzékenységgel, linearitás a termoelektromos potenciál és a hőmérséklet között, könnyen másolható, egyszerű folyamat és alacsony ár.
A nikkel-króm-nikkel-szilícium kompenzációs hidat azonban helytelenül használják, és a kompenzációs híd egyensúlyi pontja 0ºC. Ha a hideg csomópont hőmérséklete 30º C és a hőmérő a hőmérsékletet 900º C, mennyi a fűtő kemence tényleges hőmérséklete? A szabványos elektródatörvény használható a hőmérsékletfüggő komponensek meghatározására.
Általában bimetál hőmérőket használnak alacsony hőmérsékleten, hőelemeket pedig magas hőmérsékleten. Ha a hőmérséklet meghaladja az 500 fokot, akkor a bimetál hőmérő ellenállásértéke nagyon nagy lesz, ami befolyásolhatja a mérési eredményeket, sőt előfordulhat, hogy a mérési eredmények sem állnak rendelkezésre.






