Материаловедение · вакуум · квадрупольная масс-спектрометрия
Газопроницаемость показывает, какой поток конкретного газа проходит сквозь сплошной материал под действием разности парциальных давлений. Это не то же самое, что течь через трещину, пору или неплотное уплотнение. Масс-спектрометрический метод позволяет регистрировать малые газовые потоки селективно по отношению массы к заряду m/z, наблюдать переходный процесс во времени и определять не только стационарную проницаемость, но при подходящей модели также коэффициенты диффузии и растворимости.


1. Газопроницаемость, натекание и герметичность: три разных явления
Проницаемость материала — перенос молекул через объём сплошной фазы. Для плотного полимера газ сначала сорбируется на стороне высокого парциального давления, растворяется в полимере, диффундирует и десорбируется с противоположной стороны. Течь — направленный поток через макроскопический дефект: трещину, пору, канал, сварной шов или неплотный интерфейс. Газовыделение — выход ранее сорбированных газов и паров из поверхностей установки.
Масс-спектрометр видит итоговый поток выбранных молекул, но сам по себе не сообщает, каким путём они пришли. Поэтому грамотная методика обязана разделить три составляющие: фон вакуумной системы, обходной поток по кромке и собственно сквозную проницаемость образца. Без blank-испытания пустой ячейки и проверки герметичности можно получить красивую, но физически неверную цифру.
Практический критерий: быстрый скачок сигнала сразу после подачи газа чаще указывает на течь или мёртвый объём. Диффузионный перенос через плотный материал обычно имеет задержку, плавный рост и выход на плато. Для тонких плёнок задержка может быть очень короткой, поэтому вывод всегда проверяют расчётом временного отклика самой установки.
2. Физическая модель: растворение, диффузия и проницаемость
В простейшей модели solution–diffusion для однородного плотного материала коэффициент проницаемости P равен произведению коэффициента диффузии D и коэффициента растворимости S. Диффузия описывает подвижность молекул в матрице, растворимость — сколько газа материал принимает при заданном парциальном давлении.
При установившемся одномерном переносе через плоский образец толщиной L и рабочей площадью A поток связан с разностью парциальных давлений Δp:
Эта запись справедлива при стационарном режиме, известных геометрии и температуре, отсутствии значительного набухания, нелинейной сорбции, пластизации и сквозных дефектов. Для пористых материалов, многослойных композитов, мембран с наполнителем и высоких давлений может потребоваться другая модель.
3. Почему для малых потоков применяют квадрупольный масс-спектрометр
QMS ионизирует газ, разделяет ионы по m/z и формирует ток, связанный с парциальным давлением компонента. В отличие от интегрального датчика давления, анализатор способен отличать гелий от азота, кислорода, воды и углеводородного фона. Это особенно важно при смешанных газах, когда нужно получить временную кривую каждого компонента.
В установке с динамической откачкой стационарный парциальный поток приближённо связан с парциальным давлением на стороне анализа и эффективной скоростью откачки:
Эффективная скорость Seff,i меньше паспортной скорости насоса из-за проводимости трубопроводов, клапанов, диафрагм и различий для разных газов. Поэтому количественный результат получают не из «сырых» ампер QMS, а из калибровки полного тракта известным потоком в том же диапазоне.
Исследование 2021 года показало, что QMS в динамически откачиваемой UHV-камере позволяет отслеживать переходные процессы смесей с секундным масштабом и разделять компоненты даже при перекрывающихся массовых пиках с помощью матрицы чувствительности.[8] Но разрешение масс и фрагментация ограничивают селективность: например, сигнал на m/z 2 может включать H₂ и фрагменты других соединений.
4. Основные архитектуры установок газопроницаемости
| Архитектура | Что измеряется | Сильные стороны | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Дифференциальное давление, вакуумная сторона | Рост давления или селективный поток в вакууме | Высокая чувствительность, малый фон, удобный time lag | Требуются герметичная ячейка, стабильная откачка и контроль газовыделения |
| Равное давление, газ-носитель | Концентрация проникшего газа в sweep-потоке | Меньшая механическая нагрузка на тонкую плёнку, удобно для смесей | Нужны точные расходомеры и отсутствие спектральных помех носителя |
| Постоянное давление / переменный объём | Поток или накопление на стороне пермеата | Стационарные и переходные режимы, онлайн-анализ состава | Транспортные задержки капилляра и смесительных объёмов |
| Постоянный объём / рост давления | Накопление газа в калиброванном объёме | Прямая манометрическая модель, не нужен непрерывный насос | Не селективен без дополнительного анализатора; чувствителен к температуре |
| Высокое давление / вакуум | Проникший H₂ или He при большом Δp | Условия, близкие к баллонам, уплотнениям и водородной технике | Сложная безопасность, деформация образца, нелинейность параметров |
ISO 15105-1 описывает дифференциальные методы для пластиковых плёнок, ISO 15105-2 — равнодавленный метод, а ASTM D1434-23 — манометрическое определение характеристик газопроницаемости плёнок и листов.[3][5] Выбор схемы задаётся не удобством имеющегося прибора, а ожидаемым диапазоном потока, газом, толщиной, механикой образца и требуемыми параметрами P, D, S или GTR.
5. Как закрепляют образец в измерительной ячейке
Плоский образец зажимают между двумя фланцами так, чтобы он разделял входную и измерительную полости. Уплотнение должно находиться вне рабочей площади. Для мягких эластомеров и тонких плёнок со стороны низкого давления устанавливают жёсткую пористую опору или металлическую сетку: она предотвращает выпучивание и изменение эффективной толщины под действием Δp.
Наиболее опасен обходной путь по периметру. Патент US8388742B2 предлагает внутреннее и внешнее уплотнения с кольцевым пространством между ними; кольцо продувают или контролируют отдельно, чтобы внешний газ не маскировался под поток через мембрану.[14] Для измерений ниже фонового натекания такой guard-контур часто важнее дополнительного разряда в паспорте анализатора.
Требования к конструкции ячейки
- точно известная открытая площадь, не включающая зону прижима и уплотнений;
- одинаковое усилие затяжки по окружности и исключение среза мягкого материала;
- минимальный мёртвый объём на стороне анализа для быстрого временного отклика;
- материалы с малым газовыделением и совместимостью с газом, температурой и давлением;
- сменная опора, не создающая значительного сопротивления потоку;
- отдельные порты для вакуумирования, подачи газа, измерения давления и калибровки;
- возможность blank-сборки с непроницаемой металлической заглушкой.
6. Каким должен быть образец
Универсального диаметра не существует: геометрию задаёт стандарт или валидированная методика. Образец должен быть репрезентативен изделию по материалу, рецептуре, плотности, армированию, ориентации, степени вулканизации, технологии формования и состоянию поверхности. Лист, вырезанный из лабораторной пластины, не всегда эквивалентен тонкой стенке готовой детали.
| Параметр | Что фиксируют | Почему это важно |
|---|---|---|
| Форма | Плоский диск или пластина без складок | Обеспечивает известную длину диффузионного пути и равномерный прижим |
| Толщина L | Измерения в нескольких точках; среднее и разброс | P пропорционален L, а time lag — приблизительно L² |
| Рабочая площадь A | Диаметр открытого окна или площадь сложной апертуры | Ошибка площади прямо переходит в ошибку P |
| Поверхность | Царапины, поры, заусенцы, загрязнение, покрытие | Дефект может дать поток на порядки выше истинной проницаемости |
| Кондиционирование | Температура, влажность, длительность, осушитель | Вода и остаточный растворитель меняют сорбцию и свободный объём |
| Ориентация | Какая сторона обращена к газу; направление прокатки/экструзии | Многослойные и ориентированные материалы анизотропны |
| Повторяемость | Не менее трёх независимых образцов или повторов | Позволяет оценить разброс материала и сборки |
| Поддержка | Сетка, пористый диск, отсутствие перекрытия площади | Предотвращает деформацию и разрушение при Δp |
В рассмотренном white paper использовали круглые диски толщиной 2 мм и диаметром 30 мм; диаметр зоны под давлением составлял 16 мм, площадь — 201 мм². Термопласты кондиционировали с осушителем не менее 48 часов. Эти числа описывают конкретный стенд, но не являются универсальным требованием для любой установки.[1]
7. Полный протокол масс-спектрометрического испытания
Для серии давлений каждую следующую ступень вводят после достижения оговорённого критерия стационарности, например изменения потока менее заданного процента за выбранный интервал. Простая остановка «когда график выглядит ровным» непригодна для воспроизводимой методики.
8. Что рассчитывают по результатам
Стационарная проницаемость
Единицы должны быть записаны полностью. В вакуумной технике поток часто выражают в Па·м³/с или мбар·л/с, а проницаемость — в Barrer либо в размерностях, содержащих длину и давление. Сравнивать числа без пересчёта единиц нельзя.
Time lag и диффузия
Для идеальной плоской мембраны с постоянными параметрами продолжение линейной части интегральной кривой к оси времени даёт задержку θ. Тогда:
Если подача газа, капилляр, объём камеры или программный фильтр сами дают сопоставимую задержку, θ материала нельзя брать напрямую. Онлайн-QMS методы вводят аппаратную передаточную функцию, внутренний стандарт или конструкцию с минимальным объёмом, чтобы разделить отклик установки и мембраны.[7]
Gas transmission rate
GTR — поток на единицу площади при заданных условиях. Он полезен для конкретной толщины многослойного материала. Коэффициент P нормирует результат на толщину и Δp, но ASTM D1434 предупреждает: такая нормировка оправдана только когда связь с толщиной известна для данного материала.[5]
9. Как читать временную кривую
- До подачи газа: определяют средний фон и его дрейф по целевым m/z.
- Мгновенный пик: проверяют клапанный импульс, десорбцию линии, электрическую помеху и краевую течь.
- Плавный рост: анализируют как диффузионный переходный процесс только после вычитания аппаратного отклика.
- Плато: используют для Qss, если давление, температура и скорость откачки стабильны.
- Неспадающий тренд: может указывать на нагрев, набухание, пластизацию, изменение состава или медленную утечку.
10. Калибровка QMS, blank и контроль герметичности
Ионный ток QMS зависит от газа, энергии электронов, состояния источника, усиления, загрязнения, давления и настроек электроники. Коэффициент для гелия нельзя автоматически применять к водороду, метану или водяному пару. Патент CN103592206A подчёркивает необходимость калибровать водородный канал известным водородным потоком близко по времени к испытанию и при тех же вакуумных условиях, поскольку QMS дрейфует.[17]
Минимальный набор контрольных опытов:
- blank с непроницаемой заглушкой и той же последовательностью клапанов;
- обдув наружных соединений отдельным трассером для поиска реальных течей;
- калиброванный поток в нижней, средней и верхней части рабочего диапазона;
- нулевой газ или газ-носитель для проверки спектральных перекрытий;
- повторная калибровка после серии для оценки дрейфа;
- проверка герметичности guard-канала и воспроизводимости повторной сборки.
Критерий пригодности: ожидаемый полезный сигнал должен быть статистически отделим от суммы blank, дрейфа и неопределённости калибровки. Сам факт появления пика нужной массы ещё не является количественным измерением.
11. Бюджет неопределённости
Для модели P = QL/(AΔp) относительная неопределённость складывается из вкладов потока, толщины, площади и перепада давления с учётом корреляций. Отдельно оценивают повторяемость, дрейф QMS, стабильность температуры, blank и неопределённость эффективной скорости откачки.
Формула выше — первый порядок. Если blank вычитается из малой величины, распределение может быть несимметричным; если толщина неоднородна, средняя толщина не всегда описывает эффективный путь. Для пористых и композитных образцов неопределённость модели часто превышает инструментальную.
12. Гелий, водород и многокомпонентные смеси
Гелий удобен как безопасный, инертный и хорошо отделимый трассер. Водород нужен, когда исследуется реальная водородная совместимость, потому что растворимость и взаимодействие с полимером зависят не только от молекулярной массы. Кислород, азот, углекислый газ, метан, пары растворителей требуют индивидуальной калибровки и анализа фрагментации.
В молекулярном режиме для идеального отверстия иногда применяют приближение потока по квадратному корню из отношения молярных масс. Рассмотренный white paper приводит множитель около 1,41 при переходе от He к H₂.[1] Это допустимо для проводимости отверстия, но не является универсальным коэффициентом проницаемости полимера: в материале одновременно меняются D и S. Для ответственного водородного применения следует измерять H₂ либо обосновывать корреляцию на данной рецептуре и температуре.
Безопасность: водородные испытания требуют расчёта прочности, ограничения запасённой энергии, вентиляции, контроля концентрации, взрывобезопасной арматуры и сценария безопасного сброса. QMS находится на вакуумной стороне, но газовая сторона стенда может работать при высоком давлении.
13. Какие материалы и изделия исследуют
| Материал или изделие | Что исследуют | Особенности метода |
|---|---|---|
| Эластомеры EPDM, FKM, NBR, TPU | H₂, He, CO₂, топливные и технологические газы | Нужна опорная сетка, контроль набухания, твердости и быстрого газового разуплотнения |
| Термопласты PTFE, PEEK, PCTFE, PE | Барьерность, криогенные и водородные среды | Важны кристалличность, ориентация, наполнители и кондиционирование |
| Плёнки и ламинаты | GTR и селективность слоёв | Очень короткий time lag, риск повреждения и обхода по кромке |
| Композиты | Матрица, волокна, микротрещины, криоциклы | Поток может быть анизотропным; образец должен повторять технологию изделия |
| Металлы и покрытия | Диффузия водорода, барьерные слои, деградация | Может требоваться нагрев, UHV и калибровка водородной течью |
| Уплотнительные системы | Сумма проницаемости материала и интерфейсной утечки | Испытание плоского купона не заменяет проверку реальной геометрии уплотнения |
| Трубки, рукава, мембраны | Радиальный поток, селективность, старение | Нужна цилиндрическая модель площади и длины пути |
Результаты NASA по полимерным композитам при криогенных температурах демонстрируют применение масс-спектрометра для определения химического состава прошедшего газа и расчёта потока по газовым соотношениям.[13] Это важно для баков и трубопроводов: после термоциклирования измеряется уже не только молекулярная проницаемость матрицы, но и влияние микроповреждений.
14. Почему давление, температура и влажность нельзя выносить за скобки
Проницаемость полимера обычно возрастает с температурой, но величины активации диффузии и сорбции различаются. Давление может менять свободный объём и вызывать пластизацию. Вода конкурирует за сорбционные центры, набухает гидрофильную матрицу или блокирует транспортный путь. Поэтому значение P без температуры, парциального давления, влажности и истории кондиционирования неполно.
Для водорода высокое давление особенно существенно. Научные установки до 100 МПа разработаны именно потому, что параметры, измеренные около атмосферного давления, не всегда переносятся на заправочную инфраструктуру и сосуды хранения. Для каждой ступени контролируют реальную деформацию образца и применимость линейной модели.
Испытание старения может включать исходное измерение, выдержку в газе, циклы давления и температуры, повторное измерение и сравнение не только P, но массы, размеров, твёрдости, микроструктуры и интерфейсной герметичности.
15. Нормативные документы и область их применения
| Документ | Объект и метод | Что учитывать |
|---|---|---|
| ISO 2782-1:2022 | Вулканизованные и термопластичные резины; методы дифференциального давления | Три метода, включая вакуумный датчик давления и газовую хроматографию; применимость к резинам от 35 IRHD |
| ISO 15105-1:2007 | Плёнки, листы, многослойные структуры; дифференциальное давление | Датчик давления или газохроматографический вариант; редакция находится в пересмотре |
| ISO 15105-2:2025 | Плёнки, листы, ламинаты; равнодавленный метод | Текущая вторая редакция опубликована в 2025 году |
| ASTM D1434-23 | Пластиковые плёнки и листы; манометрический метод | GTR, permeance и для однородных материалов P; не включает испытание швов упаковки |
| ISO 20485:2017 | Неразрушающий контроль герметичности трассерным газом | Описывает обнаружение течей, но не заменяет методику измерения объёмной проницаемости материала |
Исправление номера стандарта: в white paper на странице 6 напечатано «ISO 2871-1:2016», хотя приведённое рядом название относится к ISO 2782-1. Официальный каталог ISO указывает действующую редакцию ISO 2782-1:2022.[2]
16. Что показывает исследование Trelleborg по водородной проницаемости
В исходной работе сравниваются эластомеры и термопласты по гелиевому потоку при +23 °C. Образцы зажимали в ячейке, одна сторона контактировала с гелием, противоположная подключалась к течеискателю Adixen/Pfeiffer ASM 340. Отдельный насос Edwards RV8 откачивал пространство вокруг образца, чтобы наружный газ не искажал измерение. Для эластомеров использовали опорную 3D-печатную структуру и проволочную сетку; на каждой настройке измеряли три образца.[1]
Работа приводит диапазон коэффициентов от 2,73×10−9 до 1,99×10−7 в выбранных авторами единицах мбар·л·см·с−1·см−2·бар−1. Общий тренд — более кристаллические и плотные термопласты часто дают меньшую проницаемость, чем эластомеры. Но авторы прямо не предлагают абсолютного рейтинга уплотнений: низкая объёмная проницаемость должна сочетаться с интерфейсной герметичностью, совместимостью, трением, износом, температурой и стойкостью к быстрому газовому разуплотнению.
Это важный инженерный вывод. Жёсткий малопроницаемый материал может плохо компенсировать шероховатость и несоосность, а мягкий эластомер с более высоким P может лучше герметизировать контакт. Испытание купона отвечает на вопрос о материале; испытание узла — о реальной системе.
17. Научные публикации: развитие масс-спектрометрического метода
| Работа | Вклад | Практический вывод |
|---|---|---|
| Journal of Membrane Science, 1995 | Автоматизированная практически безутечечная установка; потоки порядка 10−8 см³/с и ниже; MS для состава | Механическая герметичность стенда определяет нижнюю границу измерений |
| Vacuum, 1999 | Малые полимерные образцы; парциальное давление как функция времени | Коэффициент можно извлечь из временной постоянной и геометрии ячейки |
| International Journal of Polymer Science, 2018 | QMS в UHV, калибровка, solution–diffusion, лёгкие газы в LDPE | Поток связан с парциальным давлением и газоспецифичной калибровкой |
| Separation and Purification Technology, 2018 | Переходный и стационарный транспорт, сухие и влажные смеси | Влажность должна быть управляемым параметром, а не случайным фоном |
| Polymers, 2018 | Модифицированная ячейка, онлайн-QMS, смешанные газы, time lag | Можно получать индивидуальные D компонентов смеси при быстром отклике тракта |
| Separation and Purification Technology, 2021 | Разделение перекрывающихся сигналов смеси, динамическая UHV-откачка | Нужна матрица чувствительности и проверка спектральных помех |
Публикации показывают общую эволюцию: от регистрации стационарного потока одного газа к одновременному измерению состава, секундных переходных процессов, влажных смесей и нелинейных эффектов. При этом фундаментальные требования не меняются: известная геометрия, герметичная ячейка, стабильный вакуум, газоспецифичная калибровка и прозрачная модель.
18. Патентный обзор: какие технические задачи решают изобретения
| Патент | Техническое решение | Значение для стенда |
|---|---|---|
| US8388742B2 | Два кольцевых уплотнения и продуваемая зона между ними; опорная сетка или пористый диск | Отделяет краевой обход от потока через мембрану |
| US8424367B2 | Непрерывная ячейка, QMS, UHV, система пробоотбора и онлайн-обработка | Архитектура для чистых и смешанных газов при одинаковых настройках QMS |
| US7624621B2 | Изотопные трассеры и масс-спектрометр в UHV | Снижает влияние фоновых O₂, Ar или He и расширяет селективность |
| CN103592206A | Водородная стандартная течь, близкая по времени к тесту; две вакуумные камеры | Компенсация дрейфа QMS и количественный H₂-поток |
| WO2016147595A1 | Газофазное водородное испытание, высокое давление, периодический QMS-анализ | Подход для металлов и барьерных покрытий при контролируемой температуре |
Патентный обзор не является заключением о патентной чистоте конкретной конструкции. Он нужен для понимания инженерных проблем, которые неоднократно решают разработчики: краевые утечки, калибровка, дрейф, рабочее давление QMS, спектральные помехи и механическая поддержка образца.
19. Как проектируется установка под конкретное изделие
Стенд начинается с технического задания, а не с выбора модели масс-спектрометра. Сначала задают материал и форму образца, газ, диапазон давления и температуры, ожидаемый поток, критерий обнаружения, длительность испытания, число каналов, требования к безопасности и формат протокола.
| Подсистема | Функции | Критические параметры |
|---|---|---|
| Газовая | Подготовка, смешение, увлажнение, ступени давления, безопасный сброс | Чистота, парциальные давления, расход, совместимость арматуры |
| Ячейка | Фиксация, термостатирование, guard-зона, сменная апертура | A, L, момент затяжки, деформация, фоновая течь |
| Вакуумная | Предварительная и высоковакуумная откачка, защита анализатора | Предельное давление, Seff, чистота, проводимость |
| Аналитическая | QMS или течеискатель, вакуумметры, датчики p/T/RH | m/z, динамический диапазон, дрейф, время отклика |
| Калибровочная | Известный поток или газовая смесь, проверка нуля | Прослеживаемость, газ, диапазон, неопределённость |
| Автоматизация | Клапаны, блокировки, тренды, расчёт, отчёт | Синхронное время, журнал событий, защита от неверной последовательности |
Для плоских купонов полезна модульная ячейка со сменными апертурами и опорами. Для трубок и реальных уплотнений создают специализированную оснастку и используют геометрическую модель изделия. До приёмочных тестов стенд проходит течеискание, blank, калибровку, проверку линейности, повторяемости, памяти газовой линии и временного отклика.
20. Испытания и разработка стендов в Ликлаб
Лаборатория контроля герметичности Ликлаб выполняет контроль газопроницаемости материалов и систем, разрабатывает методики и проектирует стенды под конкретные изделия. Инженерная задача может включать подбор газа и диапазона, разработку ячейки, вакуумной и газовой схем, интеграцию масс-спектрометра, калибровочного входа, датчиков, программной регистрации и формы протокола.
Перед началом работ согласуются объект, материал, рабочая среда, диапазоны давления и температуры, требуемый предел обнаружения и критерий результата. Если нормативный документ не охватывает геометрию изделия, методика валидируется сравнением blank, калиброванного потока, повторов и контрольного материала.
Обсудить испытание газопроницаемости
Для оценки задачи направьте чертёж или размеры образца, материал и технологию изготовления, газ, рабочие давление и температуру, ожидаемый диапазон потока и цель испытания. Специалисты Ликлаб предложат схему измерения, требования к образцам и состав стенда.
Связаться с Ликлаб · Испытания на герметичность · Масс-спектрометрическое течеискание
Связанное оборудование и обучение
- Гелиевые масс-спектрометрические течеискатели ZQJ-LeakLab — приборная база для селективного измерения малых потоков гелия.
- Установка Leaklab L — комплект для организации участка масс-спектрометрического контроля.
- Установки и вакуумные испытательные камеры — основа специализированного стенда.
- Вакуумные насосы и вакуумметры — откачка и контроль режима на стороне анализа.
- Обучение контролю герметичности и вакуумным испытаниям — подготовка персонала и разбор производственных методик.
Источники
- Trelleborg Sealing Solutions. Hydrogen Permeation. White paper, April 2025. Основной документ, переданный для исследования.
- ISO 2782-1:2022. Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of permeability to gases — Part 1: Differential-pressure methods.
- ISO 15105-1:2007 и ISO 15105-2:2025. Gas-transmission rate of plastics film and sheeting.
- ISO 20485:2017. Non-destructive testing — Leak testing — Tracer gas method.
- ASTM D1434-23. Standard Test Method for Determining Gas Permeability Characteristics of Plastic Film and Sheeting.
- Journal of Membrane Science 98 (1995) 281–286. Design and construction of gas permeation system for low permeation rates.
- Polymers 10 (2018) 1044. A Novel Time Lag Method for Mixed Gas Diffusion by On-Line Mass Spectrometry.
- Separation and Purification Technology 277 (2021) 119477. Accurate monitoring of gas mixture transport kinetics through polymeric membranes.
- Separation and Purification Technology 197 (2018) 18–26. Steady-state and transient transport using on-line mass spectrometry.
- International Journal of Polymer Science (2018) 4903904. Transport of light gas molecules through LDPE films.
- Vacuum 53 (1999) 313–315. Permeation of gases through polymer membranes investigated by mass spectroscopy.
- NASA technical report. Hydrogen Permeability of Polymer Matrix Composites at Cryogenic Temperatures.
- US8388742B2. Apparatus to measure permeation of a gas through a membrane.
- US8424367B2. Systems and methods for measurement of gas permeation through polymer films.
- US7624621B2. Method and device for measurement of permeation.
- CN103592206A. Hydrogen diffusivity or permeability testing with calibrated quadrupole mass spectrometry.
- WO2016147595A1. Gas-phase hydrogen permeation testing.
Материал носит научно-технический информационный характер. Конкретная программа испытаний определяется нормативной документацией изделия, условиями эксплуатации, требованиями безопасности и согласованной методикой.

