1. Termoelektrični potencijal bimetalnog termometra povezan je samo sa termoelektričnim svojstvima materijala termičke elektrode i temperaturnom razlikom na oba kraja.
2. Isti jednolični provodnik ili poluprovodnički krug neće generisati termoelektrični potencijal.
3. Temperatura T,T0 dva kontakta termopara, ako je T=T0, termoelektrični potencijal termopara je nula. Zakon srednje temperature postavlja osnovu za termoelementni merač.
4. Dugi niz godina, naučnici su uzalud pokušavali otkriti može li se odnos između temperature vrućeg kraja (mjernog kraja) termoelementa i termoelektričnog potencijala koji stvara krug termoelementa izraziti funkcionalnim odnosima, čak i funkcijama po komadima .
5. Ako su dva provodnika A i B sastavljena od trećeg provodnika, termoelektrična energija ima širok raspon mjerenja temperature, a fizička i hemijska svojstva su stabilna za dugotrajnu-upotrebu
6. Visoka provodljivost, nizak temperaturni koeficijent otpora; Konfigurirani termoelektrični potencijal je visoko osjetljiv, linearan između termoelektričnog potencijala i temperature, lak za kopiranje, jednostavan proces, jeftina cijena.
7. However, the matching nickel-chromium-nickel-silicon compensation bridge is wrongly used, and the balance point of the compensation bridge is 0º C. When the temperature of the cold end is 30º C and the thermometer indicates 900º C, what is the actual temperature of the furnace? Komponente ovisne o temperaturi određuju se korištenjem standardnog zakona o elektrodi.
Opći bimetalni termometri se koriste na niskim temperaturama, a termoparovi se koriste na visokim temperaturama. Ako je temperatura veća od 500 stepeni, otpor bimetalnog termometra će biti veoma velik, što može uticati na rezultate merenja, pa čak i na situaciju da se rezultati merenja ne mogu dobiti.






