熱線法除在流體導熱系數測量領域擁有一定的地位外,在固體、膠體、熔融體方面也具有非常廣泛的應用。早在1931年,Stâlhane和Pyk就首次將瞬態熱線法用于測量固體和粉末以及液體的導熱系數;1964年,A. von Mittenbuhler提出了十字交叉的熱線形式,這也成為今天德國和歐洲標準(DIN EN 993-14:1998/ ISO 8894-1:1987)的原型。隨著電子和計算機技術的飛速發展,原有的十字交叉和平行雙熱線法的技術已經得到很大的改進和發展,如熱線結構的優化、測量時間從幾分鐘縮短到幾秒鐘、電測系統的改進使得測量速度得到極大提高等,目前熱線法技術在液體、氣體和固體測量中的不確定度小于1%,納米流體和熔融鹽測量的不確定度小于2%。