Ils sont importants par rapport aux autres méthodes d'Analyse Thermique disponibles (DSC, TGA, TMA, etc.) :
elle offre une méthode facile à mettre en œuvre et simple d'emploi ;
rapidité satisfaisante ;
excellente reproductibilité ;
détermination précise de la zone de transition vitreuse, même pour des composés très réticulés ou très chargés (intérêt pour les matériaux thermodurcissables et les composites). Par ailleurs, une analyse thermomécaniquedynamique (TMAD) apporte dans ce cas plus d'informations qu'une analyse par DSC ;
résolution possible des faibles transitions secondaires (transitions
et
) sur la courbe de
. De nombreux polymères présentent ces transitions sous-vitreuses (observées à T < Tg) qui sont généralement dues à des mouvements de groupes latéraux ou de certains segments de chaînes ;
grande versatilité, les grandeurs mesurables dépendent souvent de nombreux paramètres internes et externes ;
multiples applications.
L'analyse viscoélastique dynamique (DMA) tend à remplacer les techniques mécaniques conventionnelles de caractérisation.