Испытания на герметичность | Ликлаб
Лаборатория контроля герметичности
+7-812-715-00-17
Компания
  • Партнеры
  • Вакансии
  • Реквизиты
Каталог
  • Вакуумная арматура
    Вакуумная арматура
    • Вакуумные затворы KYKY
    • Вакуумные испытательные камеры
    • Вакуумные клапаны
    • Вакуумные сильфоны
    • Стенды заправки газом при испытаниях
  • Вакуумные насосы
    Вакуумные насосы
    • Бустерные насосы Рутса
    • Винтовые вакуумные насосы
    • Высоковакуумные откачные стенды
    • Высоковакуумные сухие насосы для работы с атмосферного давления
    • Магниторазрядные насосы
    • Пластинчато-роторные насосы KYKY RV
    • Турбомолекулярные насосы
    • Установки вакуумирования резервуаров
  • Течеискатели
    Течеискатели
    • Манометрические течеискатели
    • Портативные гелиевые течеискатели
    • Установки контроля герметичности
    • Масс-спектрометрические течеискатели
  • Гелиевые течи
    Гелиевые течи
    • Калиброванные течи для течеискателей Pfeiffer Adixen ASM
    • Капиллярные гелиевые течи
    • Течи Гелит
  • Микроскопы сканирующие электронные
    Микроскопы сканирующие электронные
  • Расходомеры газовые
    Расходомеры газовые
  • Вакуумметры
    Вакуумметры
    • Вакуумметры ASAIR
    • Вакуумметры CBVAC
    • Вакуумметры KYKY
    • Вакуумметры для криогенных резервуаров
    • Вакуумметры Мерадат ВИТ
    • Квадрупольный масс-спектрометр
  • Аксессуары для течеискателей
    Аксессуары для течеискателей
    • Запасные части для течеискателей
    • Фильтры для вакуумных систем
Услуги
  • Испытания на герметичность
    • ОСТ 92-1527-89 - контроль герметичности гелиевыми течеискателями
    • Испытания на герметичность по ГОСТ 24054-80
    • Контроль герметичности по НП-105-18
    • Испытания на герметичность по НП-089-15 для РОСАТОМ
    • Испытания тары на герметичность по ГОСТ Р 51827-2001
    • Испытания на плотность по НП-089-14
    • Испытания на герметичность арматуры трубопроводной по ГОСТ 9544-2005
    • Испытания на герметичность труб и деталей трубопроводов из стеклопластика по ГОСТ Р 55070-2012
    • Испытания на герметичность под вакуумом по ГОСТ ISO 13056-2025
    • Контроль герметичности механических соединений пластмассовых труб по ГОСТ ISO 3459-2024
    • Испытания баков силовых трансформаторов на герметичность по ГОСТ Р 55015-2012
    • Испытания баков силовых трансформаторов на герметичность по ГОСТ 3484.5-88
    • Контроль герметичности по РД 26.260.011-99 сосудов, аппаратов и соединений
    • Испытания на герметичность по ОСТ 26-11-14-88
    • Проверка герметичности теплообменных аппаратов
    • Испытания на герметичность по ГОСТ 25804.7-83
    • Испытания на герметичность по ГОСТ 20.57.406-81
    • Лаборатория контроля герметичности
    • Испытания на герметичность по ГОСТ Р 55226-2012 Водород газообразный. Заправочные станции
    • Испытания на герметичность по ГОСТ 32569-2013
    • Контроль на герметичность по ОСТ 11 0808-92
    • Масс-спектрометрическое течеискание по ГОСТ 28517-90
    • Контроль герметичности по ОСТ 26.260.14-2001
    • Испытания на герметичность по ОСТ 5Р.0170-81
    • Испытания на герметичность по ГОСТ 28210-89
    • Испытания на герметичность по ПНАЭ Г-7-019-89
    • Испытания на герметичность способом обдува гелием
    • Испытания на герметичность способом вакуумной камеры
    • Контроль герметичности способом щупа
    • Испытания на герметичность электронных модулей
    • Проверка герметичности упаковки при низком давлении при авиаперелетах
    • Контроль герметичности Росатом ГОСТ Р 50.05.11-2018
    • Контроль герметичности течеискателем
    • Поиск утечек в трубах под землей
    • Криогенные испытания на герметичность
    • Манометрический метод контроля
  • Программирование, разработка оборудования и документации
    • Сборка систем промышленной пневмоавтоматики
    • Программирование промышленных контроллеров
  • Ультразвуковой контроль
    • Ультразвуковой контроль прочности силикатного кирпича и силикатных камней ГОСТ 24332-88
    • Ультразвуковой контроль качества огнеупорных бетонных изделий по ГОСТ 24830-81
    • Испытания ГОСТ 21397-81 Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия.
    • ГОСТ 26266-90 и услуга ультразвукового контроля
    • Испытания ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.
    • Контроль по ГОСТ 26126-84 Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества.
    • Испытания по ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии
    • ГОСТ Р ИСО 4386-1-94 и услуга ультразвукового контроля многослойных подшипников скольжения
    • Услуга ультразвукового контроля прочности бетона ГОСТ 17624-87
    • ГОСТ Р ИСО 10543-99 и услуга ультразвуковой толщинометрии стальных напорных труб
    • ГОСТ Р ИСО 10332-99 и услуга ультразвукового контроля сплошности напорных стальных труб
    • Испытания по ГОСТ Р ИСО 10124-99: ультразвуковой контроль расслоений стальных труб
    • Ультразвуковой контроль бесшовных металлических труб по ГОСТ 17410-78
    • Испытания по ОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.
    • Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений арматуры по ГОСТ 23858-2019
    • Ультразвуковой контроль толстолистового проката по ГОСТ 28831-90
    • Ультразвуковой контроль сварных соединений по ГОСТ Р ИСО 17640-2016
    • Ультразвуковой контроль сварных соединений по ГОСТ Р 55724-2013
    • Ультразвуковой контроль железнодорожных рельсов по ГОСТ 18576-96
    • Ультразвуковой контроль листового проката по ГОСТ 22727-88
    • Контроль толщины покрытий по ГОСТ 27750-88
    • Ультразвуковое измерение толщины по ГОСТ Р ИСО 16809-2015
    • Работы по ультразвуковому контролю по ГОСТ Р 50.05.03-2022
    • Ультразвуковой контроль по ГОСТ Р 50.05.02-2022
    • Ультразвуковой контроль по ГОСТ Р 50.05.04-2022
  • Измерение давления и создание вакуума
    • Испытания материалов на газопроницаемость ASTM D1434-82, TSO-C69c, ГОСТ Р 54615-2011 методом дифференциального давления
    • Аренда вакуумных насосов
    • Измерение вакуума в изоляции криогенного резервуара
    • Измерение давления в вакууме
    • Услуга вакуумирования
  • Сервисное обслуживание вакуумного оборудования
    • Подменный течеискатель с поверкой
    • Изготовление уплотнений для вакуумных камер
    • Восстановление изоляции криогенных резервуаров
    • Техническое обслуживание течеискателей
    • Настройка и ремонт вакуумметров
    • Сервисный договор на вакуумное оборудование
  • Аудит вакуумных и технологических установок
    • Аттестация установок контроля герметичности по ГОСТ Р 8.568-2017
    • Аудит вакуумных установок
Обучение
  • Курс повышения квалификации по вакуумному оборудованию
    • Обучение вакуумной технике
    • Инструктаж по течеискателям, ввод в эксплуатацию вакуумных насосов, индивидуальное обучение испытаниям на герметичность
  • Руководства по эксплуатации
    • Турбомолекулярные вакуумные насосы CBVAC серии JFB: руководство по эксплуатации
    • Руководство по эксплуатации вакуумной откачной установки STFJ-1600S
    • Инструкция по техническому обслуживанию гелиевого течеискателя ASM 142 и ASM 142 S
    • Гелиевый течеискатель ASM142. Руководство по эксплуатации.
    • Бустерный вакуумный насос ULVAC MBS-053. Инструкция по эксплуатации
    • Гелиевые течеискатели NHJ 400, NHJ 600, NHJ 800 – руководство по эксплуатации
    • Гелиевый течеискатель ASM 1002. Инструкция по эксплуатации ASM 1002
    • Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель ZQJ-Leaklab-3300. Руководство по эксплуатации.
    • Вакуумный предохранительный клапан 8141 - руководство по эксплуатации
    • Течеискатель ПТИ-10. Руководство по эксплуатации.
    • Течеискатель ASM 310. Инструкция по техническому обслуживанию
    • Руководство по эксплуатации на пневматический течеискатель Ликлаб Манотест
    • Инструкция по эксплуатации вакуумного безмасляного насоса CBVAC SSH20
    • Мембраноемкостные вакуумметры CBVAC
    • Вакуумметр Teledyne Hastings HPM 4/5/6. Руководство по эксплуатации
    • Широкодиапазонный вакуумметр AGP4000 | Руководство по эксплуатации
    • Мембранно-ёмкостный вакуумметр ASAIR AGP21 серии AGP2100–AGP2113 | Руководство по эксплуатации
    • Вакуумметр Пирани AGP с монитором 1×10⁵ – 1 Па ±5% | Руководство по эксплуатации
    • Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе KYKY CXF. Инструкция по эксплуатации.
    • Примеры применения сканирующих электронных микроскопов
    • Сканирующие электронные микроскопы KYKY-EM6900. Примеры изображений
    • Сканирующие электронные микроскопы KYKY EM-8000. Примеры изображений.
    • Течеискатель ASM 340. Инструкция по эксплуатации
    • Течеискатель ASM 340. Инструкция по техническому обслуживанию
    • Контроллер ионного насоса KYKY. Руководство по эксплуатации
    • Магниторазрядные насосы KYKY. Руководство по эксплуатации
    • Компактные турбомолекулярные насосы KYKY FF с встроенным контроллером. Руководство по эксплуатации
    • Течеискатель ТИ1-50. Руководство по эксплуатации
    • Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ZQJ. Руководство по эксплуатации
  • Справочная информация по вакуумной технике
    • Вакуумные фитинги и соединения Ликлаб
    • Стандарты KF-соединений в вакуумной технике
    • Политика использования cookie-файлов
    • Политика в отношении обработки персональных данных
    • Выбор метода контроля герметичности и класса герметичности по ГОСТ Р 50.05.01-2018
    • Насосы высокого вакуума
    • Испытания на герметичность по падению давления
    • Контроль герметичности деталей
    • Испытания на герметичность: физика утечек, методы контроля и промышленная практика
    • Система испытаний на герметичность в соответствии с ГОСТ 28-210-89 (МЭК 68-2-17). От пузырьковых методов до масс-спектрометрии
    • Лабораторная практика контроля герметичности. Опыт лаборатории «Ликлаб»
    • Многоуровневая система испытаний на герметичность сосудов и аппаратов, работающих под давлением
    • Подбор вакуумного оборудования для химических процессов
    • EN 473:2008 — Квалификация и сертификация персонала НК
    • Как калибровать течеискатель AGILENT HLD MR15
    • Пять классов герметичности изделий
    • Пороговое значение допустимой течи
    • Услуга испытания на герметичность
    • Порог браковки и норма герметичности для течеискания
    • Абсолютно герметичных систем в природе не существует
    • Связь между размером дефекта и потоком течи
    • Единицы измерения давления в вакууме
    • Единицы измерения потока течей
  • Книги
    • Книга «Испытания на герметичность» − СПб, 2025. − 239 с.
Контакты
    Испытания на герметичность | Ликлаб
    Компания
    • Партнеры
    • Вакансии
    • Реквизиты
    Каталог
    • Вакуумная арматура
      Вакуумная арматура
      • Вакуумные затворы KYKY
      • Вакуумные испытательные камеры
      • Вакуумные клапаны
      • Вакуумные сильфоны
      • Стенды заправки газом при испытаниях
    • Вакуумные насосы
      Вакуумные насосы
      • Бустерные насосы Рутса
      • Винтовые вакуумные насосы
      • Высоковакуумные откачные стенды
      • Высоковакуумные сухие насосы для работы с атмосферного давления
      • Магниторазрядные насосы
      • Пластинчато-роторные насосы KYKY RV
      • Турбомолекулярные насосы
      • Установки вакуумирования резервуаров
    • Течеискатели
      Течеискатели
      • Манометрические течеискатели
      • Портативные гелиевые течеискатели
      • Установки контроля герметичности
      • Масс-спектрометрические течеискатели
    • Гелиевые течи
      Гелиевые течи
      • Калиброванные течи для течеискателей Pfeiffer Adixen ASM
      • Капиллярные гелиевые течи
      • Течи Гелит
    • Микроскопы сканирующие электронные
      Микроскопы сканирующие электронные
    • Расходомеры газовые
      Расходомеры газовые
    • Вакуумметры
      Вакуумметры
      • Вакуумметры ASAIR
      • Вакуумметры CBVAC
      • Вакуумметры KYKY
      • Вакуумметры для криогенных резервуаров
      • Вакуумметры Мерадат ВИТ
      • Квадрупольный масс-спектрометр
    • Аксессуары для течеискателей
      Аксессуары для течеискателей
      • Запасные части для течеискателей
      • Фильтры для вакуумных систем
    Услуги
    • Испытания на герметичность
      • ОСТ 92-1527-89 - контроль герметичности гелиевыми течеискателями
      • Испытания на герметичность по ГОСТ 24054-80
      • Контроль герметичности по НП-105-18
      • Испытания на герметичность по НП-089-15 для РОСАТОМ
      • Испытания тары на герметичность по ГОСТ Р 51827-2001
      • Испытания на плотность по НП-089-14
      • Испытания на герметичность арматуры трубопроводной по ГОСТ 9544-2005
      • Испытания на герметичность труб и деталей трубопроводов из стеклопластика по ГОСТ Р 55070-2012
      • Испытания на герметичность под вакуумом по ГОСТ ISO 13056-2025
      • Контроль герметичности механических соединений пластмассовых труб по ГОСТ ISO 3459-2024
      • Испытания баков силовых трансформаторов на герметичность по ГОСТ Р 55015-2012
      • Испытания баков силовых трансформаторов на герметичность по ГОСТ 3484.5-88
      • Контроль герметичности по РД 26.260.011-99 сосудов, аппаратов и соединений
      • Испытания на герметичность по ОСТ 26-11-14-88
      • Проверка герметичности теплообменных аппаратов
      • Испытания на герметичность по ГОСТ 25804.7-83
      • Испытания на герметичность по ГОСТ 20.57.406-81
      • Лаборатория контроля герметичности
      • Испытания на герметичность по ГОСТ Р 55226-2012 Водород газообразный. Заправочные станции
      • Испытания на герметичность по ГОСТ 32569-2013
      • Контроль на герметичность по ОСТ 11 0808-92
      • Масс-спектрометрическое течеискание по ГОСТ 28517-90
      • Контроль герметичности по ОСТ 26.260.14-2001
      • Испытания на герметичность по ОСТ 5Р.0170-81
      • Испытания на герметичность по ГОСТ 28210-89
      • Испытания на герметичность по ПНАЭ Г-7-019-89
      • Испытания на герметичность способом обдува гелием
      • Испытания на герметичность способом вакуумной камеры
      • Контроль герметичности способом щупа
      • Испытания на герметичность электронных модулей
      • Проверка герметичности упаковки при низком давлении при авиаперелетах
      • Контроль герметичности Росатом ГОСТ Р 50.05.11-2018
      • Контроль герметичности течеискателем
      • Поиск утечек в трубах под землей
      • Криогенные испытания на герметичность
      • Манометрический метод контроля
    • Программирование, разработка оборудования и документации
      • Сборка систем промышленной пневмоавтоматики
      • Программирование промышленных контроллеров
    • Ультразвуковой контроль
      • Ультразвуковой контроль прочности силикатного кирпича и силикатных камней ГОСТ 24332-88
      • Ультразвуковой контроль качества огнеупорных бетонных изделий по ГОСТ 24830-81
      • Испытания ГОСТ 21397-81 Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия.
      • ГОСТ 26266-90 и услуга ультразвукового контроля
      • Испытания ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.
      • Контроль по ГОСТ 26126-84 Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества.
      • Испытания по ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии
      • ГОСТ Р ИСО 4386-1-94 и услуга ультразвукового контроля многослойных подшипников скольжения
      • Услуга ультразвукового контроля прочности бетона ГОСТ 17624-87
      • ГОСТ Р ИСО 10543-99 и услуга ультразвуковой толщинометрии стальных напорных труб
      • ГОСТ Р ИСО 10332-99 и услуга ультразвукового контроля сплошности напорных стальных труб
      • Испытания по ГОСТ Р ИСО 10124-99: ультразвуковой контроль расслоений стальных труб
      • Ультразвуковой контроль бесшовных металлических труб по ГОСТ 17410-78
      • Испытания по ОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.
      • Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений арматуры по ГОСТ 23858-2019
      • Ультразвуковой контроль толстолистового проката по ГОСТ 28831-90
      • Ультразвуковой контроль сварных соединений по ГОСТ Р ИСО 17640-2016
      • Ультразвуковой контроль сварных соединений по ГОСТ Р 55724-2013
      • Ультразвуковой контроль железнодорожных рельсов по ГОСТ 18576-96
      • Ультразвуковой контроль листового проката по ГОСТ 22727-88
      • Контроль толщины покрытий по ГОСТ 27750-88
      • Ультразвуковое измерение толщины по ГОСТ Р ИСО 16809-2015
      • Работы по ультразвуковому контролю по ГОСТ Р 50.05.03-2022
      • Ультразвуковой контроль по ГОСТ Р 50.05.02-2022
      • Ультразвуковой контроль по ГОСТ Р 50.05.04-2022
    • Измерение давления и создание вакуума
      • Испытания материалов на газопроницаемость ASTM D1434-82, TSO-C69c, ГОСТ Р 54615-2011 методом дифференциального давления
      • Аренда вакуумных насосов
      • Измерение вакуума в изоляции криогенного резервуара
      • Измерение давления в вакууме
      • Услуга вакуумирования
    • Сервисное обслуживание вакуумного оборудования
      • Подменный течеискатель с поверкой
      • Изготовление уплотнений для вакуумных камер
      • Восстановление изоляции криогенных резервуаров
      • Техническое обслуживание течеискателей
      • Настройка и ремонт вакуумметров
      • Сервисный договор на вакуумное оборудование
    • Аудит вакуумных и технологических установок
      • Аттестация установок контроля герметичности по ГОСТ Р 8.568-2017
      • Аудит вакуумных установок
    Обучение
    • Курс повышения квалификации по вакуумному оборудованию
      • Обучение вакуумной технике
      • Инструктаж по течеискателям, ввод в эксплуатацию вакуумных насосов, индивидуальное обучение испытаниям на герметичность
    • Руководства по эксплуатации
      • Турбомолекулярные вакуумные насосы CBVAC серии JFB: руководство по эксплуатации
      • Руководство по эксплуатации вакуумной откачной установки STFJ-1600S
      • Инструкция по техническому обслуживанию гелиевого течеискателя ASM 142 и ASM 142 S
      • Гелиевый течеискатель ASM142. Руководство по эксплуатации.
      • Бустерный вакуумный насос ULVAC MBS-053. Инструкция по эксплуатации
      • Гелиевые течеискатели NHJ 400, NHJ 600, NHJ 800 – руководство по эксплуатации
      • Гелиевый течеискатель ASM 1002. Инструкция по эксплуатации ASM 1002
      • Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель ZQJ-Leaklab-3300. Руководство по эксплуатации.
      • Вакуумный предохранительный клапан 8141 - руководство по эксплуатации
      • Течеискатель ПТИ-10. Руководство по эксплуатации.
      • Течеискатель ASM 310. Инструкция по техническому обслуживанию
      • Руководство по эксплуатации на пневматический течеискатель Ликлаб Манотест
      • Инструкция по эксплуатации вакуумного безмасляного насоса CBVAC SSH20
      • Мембраноемкостные вакуумметры CBVAC
      • Вакуумметр Teledyne Hastings HPM 4/5/6. Руководство по эксплуатации
      • Широкодиапазонный вакуумметр AGP4000 | Руководство по эксплуатации
      • Мембранно-ёмкостный вакуумметр ASAIR AGP21 серии AGP2100–AGP2113 | Руководство по эксплуатации
      • Вакуумметр Пирани AGP с монитором 1×10⁵ – 1 Па ±5% | Руководство по эксплуатации
      • Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе KYKY CXF. Инструкция по эксплуатации.
      • Примеры применения сканирующих электронных микроскопов
      • Сканирующие электронные микроскопы KYKY-EM6900. Примеры изображений
      • Сканирующие электронные микроскопы KYKY EM-8000. Примеры изображений.
      • Течеискатель ASM 340. Инструкция по эксплуатации
      • Течеискатель ASM 340. Инструкция по техническому обслуживанию
      • Контроллер ионного насоса KYKY. Руководство по эксплуатации
      • Магниторазрядные насосы KYKY. Руководство по эксплуатации
      • Компактные турбомолекулярные насосы KYKY FF с встроенным контроллером. Руководство по эксплуатации
      • Течеискатель ТИ1-50. Руководство по эксплуатации
      • Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ZQJ. Руководство по эксплуатации
    • Справочная информация по вакуумной технике
      • Вакуумные фитинги и соединения Ликлаб
      • Стандарты KF-соединений в вакуумной технике
      • Политика использования cookie-файлов
      • Политика в отношении обработки персональных данных
      • Выбор метода контроля герметичности и класса герметичности по ГОСТ Р 50.05.01-2018
      • Насосы высокого вакуума
      • Испытания на герметичность по падению давления
      • Контроль герметичности деталей
      • Испытания на герметичность: физика утечек, методы контроля и промышленная практика
      • Система испытаний на герметичность в соответствии с ГОСТ 28-210-89 (МЭК 68-2-17). От пузырьковых методов до масс-спектрометрии
      • Лабораторная практика контроля герметичности. Опыт лаборатории «Ликлаб»
      • Многоуровневая система испытаний на герметичность сосудов и аппаратов, работающих под давлением
      • Подбор вакуумного оборудования для химических процессов
      • EN 473:2008 — Квалификация и сертификация персонала НК
      • Как калибровать течеискатель AGILENT HLD MR15
      • Пять классов герметичности изделий
      • Пороговое значение допустимой течи
      • Услуга испытания на герметичность
      • Порог браковки и норма герметичности для течеискания
      • Абсолютно герметичных систем в природе не существует
      • Связь между размером дефекта и потоком течи
      • Единицы измерения давления в вакууме
      • Единицы измерения потока течей
    • Книги
      • Книга «Испытания на герметичность» − СПб, 2025. − 239 с.
    Контакты
      Испытания на герметичность | Ликлаб
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • Партнеры
        • Вакансии
        • Реквизиты
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Вакуумная арматура
          • Назад
          • Вакуумная арматура
          • Вакуумные затворы KYKY
          • Вакуумные испытательные камеры
          • Вакуумные клапаны
          • Вакуумные сильфоны
            • Назад
            • Вакуумные сильфоны
            • Сильфоны вакуумные CF
            • Сильфоны вакуумные ISO-K
            • Сильфоны вакуумные KF
          • Стенды заправки газом при испытаниях
        • Вакуумные насосы
          • Назад
          • Вакуумные насосы
          • Бустерные насосы Рутса
          • Винтовые вакуумные насосы
          • Высоковакуумные откачные стенды
            • Назад
            • Высоковакуумные откачные стенды
            • Высоковакуумные откачные посты CBVAC JFJ (85–2200 л/с, до 5×10⁻⁷ Па)
            • Высоковакуумные откачные посты KYKY (62–700 л/с, до 1×10⁻⁵ Па)
          • Высоковакуумные сухие насосы для работы с атмосферного давления
            • Назад
            • Высоковакуумные сухие насосы для работы с атмосферного давления
            • Высоковакуумные насосы JZB (180–500 м3/ч, атм. до 1×10-4 Па)
          • Магниторазрядные насосы
            • Назад
            • Магниторазрядные насосы
            • Диодные магниторазрядные насосы для откачки тяжёлых газов (22-450 л/с, 7×10⁻⁸ Па)
            • Триодные магниторазрядные насосы для откачки благородных газов (21-420 л/с, 7×10⁻⁸ Па)
          • Пластинчато-роторные насосы KYKY RV
          • Турбомолекулярные насосы
            • Назад
            • Турбомолекулярные насосы
            • Турбомолекулярные насосы KYKY FF для вакуумной изоляции (25-300 л/с, 10-7 Па)
            • Турбомолекулярные насосы KYKY с консистентной смазкой (110-2000 л/с, 6×10⁻⁸ Па)
            • Турбомолекулярные насосы на керамических подшипниках JFB (81-4000 л/с, 5.10-7 Па)
            • Турбомолекулярные насосы на магнитном подвесе KYKY CXF (1280-3260 л/с, 10-8 Па)
            • Турбомолекулярные насосы на магнитном подвесе MTP (2200-4000 л/с, 10-7 Па)
          • Установки вакуумирования резервуаров
        • Течеискатели
          • Назад
          • Течеискатели
          • Манометрические течеискатели
          • Портативные гелиевые течеискатели
          • Установки контроля герметичности
          • Масс-спектрометрические течеискатели
            • Назад
            • Масс-спектрометрические течеискатели
            • Гелиевые течеискатели Leaklab
            • Течеискатели ZQJ-LeakLab-3300
        • Гелиевые течи
          • Назад
          • Гелиевые течи
          • Калиброванные течи для течеискателей Pfeiffer Adixen ASM
          • Капиллярные гелиевые течи
          • Течи Гелит
        • Микроскопы сканирующие электронные
        • Расходомеры газовые
        • Вакуумметры
          • Назад
          • Вакуумметры
          • Вакуумметры ASAIR
          • Вакуумметры CBVAC
          • Вакуумметры KYKY
          • Вакуумметры для криогенных резервуаров
          • Вакуумметры Мерадат ВИТ
          • Квадрупольный масс-спектрометр
        • Аксессуары для течеискателей
          • Назад
          • Аксессуары для течеискателей
          • Запасные части для течеискателей
          • Фильтры для вакуумных систем
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Испытания на герметичность
          • Назад
          • Испытания на герметичность
          • ОСТ 92-1527-89 - контроль герметичности гелиевыми течеискателями
          • Испытания на герметичность по ГОСТ 24054-80
          • Контроль герметичности по НП-105-18
          • Испытания на герметичность по НП-089-15 для РОСАТОМ
          • Испытания тары на герметичность по ГОСТ Р 51827-2001
          • Испытания на плотность по НП-089-14
          • Испытания на герметичность арматуры трубопроводной по ГОСТ 9544-2005
          • Испытания на герметичность труб и деталей трубопроводов из стеклопластика по ГОСТ Р 55070-2012
          • Испытания на герметичность под вакуумом по ГОСТ ISO 13056-2025
          • Контроль герметичности механических соединений пластмассовых труб по ГОСТ ISO 3459-2024
          • Испытания баков силовых трансформаторов на герметичность по ГОСТ Р 55015-2012
          • Испытания баков силовых трансформаторов на герметичность по ГОСТ 3484.5-88
          • Контроль герметичности по РД 26.260.011-99 сосудов, аппаратов и соединений
          • Испытания на герметичность по ОСТ 26-11-14-88
          • Проверка герметичности теплообменных аппаратов
          • Испытания на герметичность по ГОСТ 25804.7-83
          • Испытания на герметичность по ГОСТ 20.57.406-81
          • Лаборатория контроля герметичности
          • Испытания на герметичность по ГОСТ Р 55226-2012 Водород газообразный. Заправочные станции
          • Испытания на герметичность по ГОСТ 32569-2013
          • Контроль на герметичность по ОСТ 11 0808-92
          • Масс-спектрометрическое течеискание по ГОСТ 28517-90
          • Контроль герметичности по ОСТ 26.260.14-2001
          • Испытания на герметичность по ОСТ 5Р.0170-81
          • Испытания на герметичность по ГОСТ 28210-89
          • Испытания на герметичность по ПНАЭ Г-7-019-89
          • Испытания на герметичность способом обдува гелием
          • Испытания на герметичность способом вакуумной камеры
          • Контроль герметичности способом щупа
          • Испытания на герметичность электронных модулей
          • Проверка герметичности упаковки при низком давлении при авиаперелетах
          • Контроль герметичности Росатом ГОСТ Р 50.05.11-2018
          • Контроль герметичности течеискателем
          • Поиск утечек в трубах под землей
          • Криогенные испытания на герметичность
          • Манометрический метод контроля
        • Программирование, разработка оборудования и документации
          • Назад
          • Программирование, разработка оборудования и документации
          • Сборка систем промышленной пневмоавтоматики
          • Программирование промышленных контроллеров
        • Ультразвуковой контроль
          • Назад
          • Ультразвуковой контроль
          • Ультразвуковой контроль прочности силикатного кирпича и силикатных камней ГОСТ 24332-88
          • Ультразвуковой контроль качества огнеупорных бетонных изделий по ГОСТ 24830-81
          • Испытания ГОСТ 21397-81 Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия.
          • ГОСТ 26266-90 и услуга ультразвукового контроля
          • Испытания ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования.
          • Контроль по ГОСТ 26126-84 Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества.
          • Испытания по ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии
          • ГОСТ Р ИСО 4386-1-94 и услуга ультразвукового контроля многослойных подшипников скольжения
          • Услуга ультразвукового контроля прочности бетона ГОСТ 17624-87
          • ГОСТ Р ИСО 10543-99 и услуга ультразвуковой толщинометрии стальных напорных труб
          • ГОСТ Р ИСО 10332-99 и услуга ультразвукового контроля сплошности напорных стальных труб
          • Испытания по ГОСТ Р ИСО 10124-99: ультразвуковой контроль расслоений стальных труб
          • Ультразвуковой контроль бесшовных металлических труб по ГОСТ 17410-78
          • Испытания по ОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии.
          • Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений арматуры по ГОСТ 23858-2019
          • Ультразвуковой контроль толстолистового проката по ГОСТ 28831-90
          • Ультразвуковой контроль сварных соединений по ГОСТ Р ИСО 17640-2016
          • Ультразвуковой контроль сварных соединений по ГОСТ Р 55724-2013
          • Ультразвуковой контроль железнодорожных рельсов по ГОСТ 18576-96
          • Ультразвуковой контроль листового проката по ГОСТ 22727-88
          • Контроль толщины покрытий по ГОСТ 27750-88
          • Ультразвуковое измерение толщины по ГОСТ Р ИСО 16809-2015
          • Работы по ультразвуковому контролю по ГОСТ Р 50.05.03-2022
          • Ультразвуковой контроль по ГОСТ Р 50.05.02-2022
          • Ультразвуковой контроль по ГОСТ Р 50.05.04-2022
        • Измерение давления и создание вакуума
          • Назад
          • Измерение давления и создание вакуума
          • Испытания материалов на газопроницаемость ASTM D1434-82, TSO-C69c, ГОСТ Р 54615-2011 методом дифференциального давления
          • Аренда вакуумных насосов
          • Измерение вакуума в изоляции криогенного резервуара
          • Измерение давления в вакууме
          • Услуга вакуумирования
        • Сервисное обслуживание вакуумного оборудования
          • Назад
          • Сервисное обслуживание вакуумного оборудования
          • Подменный течеискатель с поверкой
          • Изготовление уплотнений для вакуумных камер
          • Восстановление изоляции криогенных резервуаров
          • Техническое обслуживание течеискателей
          • Настройка и ремонт вакуумметров
          • Сервисный договор на вакуумное оборудование
        • Аудит вакуумных и технологических установок
          • Назад
          • Аудит вакуумных и технологических установок
          • Аттестация установок контроля герметичности по ГОСТ Р 8.568-2017
          • Аудит вакуумных установок
      • Обучение
        • Назад
        • Обучение
        • Курс повышения квалификации по вакуумному оборудованию
          • Назад
          • Курс повышения квалификации по вакуумному оборудованию
          • Обучение вакуумной технике
          • Инструктаж по течеискателям, ввод в эксплуатацию вакуумных насосов, индивидуальное обучение испытаниям на герметичность
        • Руководства по эксплуатации
          • Назад
          • Руководства по эксплуатации
          • Турбомолекулярные вакуумные насосы CBVAC серии JFB: руководство по эксплуатации
          • Руководство по эксплуатации вакуумной откачной установки STFJ-1600S
          • Инструкция по техническому обслуживанию гелиевого течеискателя ASM 142 и ASM 142 S
          • Гелиевый течеискатель ASM142. Руководство по эксплуатации.
          • Бустерный вакуумный насос ULVAC MBS-053. Инструкция по эксплуатации
          • Гелиевые течеискатели NHJ 400, NHJ 600, NHJ 800 – руководство по эксплуатации
          • Гелиевый течеискатель ASM 1002. Инструкция по эксплуатации ASM 1002
          • Гелиевый масс-спектрометрический течеискатель ZQJ-Leaklab-3300. Руководство по эксплуатации.
          • Вакуумный предохранительный клапан 8141 - руководство по эксплуатации
          • Течеискатель ПТИ-10. Руководство по эксплуатации.
          • Течеискатель ASM 310. Инструкция по техническому обслуживанию
          • Руководство по эксплуатации на пневматический течеискатель Ликлаб Манотест
          • Инструкция по эксплуатации вакуумного безмасляного насоса CBVAC SSH20
          • Мембраноемкостные вакуумметры CBVAC
          • Вакуумметр Teledyne Hastings HPM 4/5/6. Руководство по эксплуатации
          • Широкодиапазонный вакуумметр AGP4000 | Руководство по эксплуатации
          • Мембранно-ёмкостный вакуумметр ASAIR AGP21 серии AGP2100–AGP2113 | Руководство по эксплуатации
          • Вакуумметр Пирани AGP с монитором 1×10⁵ – 1 Па ±5% | Руководство по эксплуатации
          • Турбомолекулярный насос на магнитном подвесе KYKY CXF. Инструкция по эксплуатации.
          • Примеры применения сканирующих электронных микроскопов
          • Сканирующие электронные микроскопы KYKY-EM6900. Примеры изображений
          • Сканирующие электронные микроскопы KYKY EM-8000. Примеры изображений.
          • Течеискатель ASM 340. Инструкция по эксплуатации
          • Течеискатель ASM 340. Инструкция по техническому обслуживанию
          • Контроллер ионного насоса KYKY. Руководство по эксплуатации
          • Магниторазрядные насосы KYKY. Руководство по эксплуатации
          • Компактные турбомолекулярные насосы KYKY FF с встроенным контроллером. Руководство по эксплуатации
          • Течеискатель ТИ1-50. Руководство по эксплуатации
          • Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ZQJ. Руководство по эксплуатации
        • Справочная информация по вакуумной технике
          • Назад
          • Справочная информация по вакуумной технике
          • Вакуумные фитинги и соединения Ликлаб
          • Стандарты KF-соединений в вакуумной технике
          • Политика использования cookie-файлов
          • Политика в отношении обработки персональных данных
          • Выбор метода контроля герметичности и класса герметичности по ГОСТ Р 50.05.01-2018
          • Насосы высокого вакуума
          • Испытания на герметичность по падению давления
          • Контроль герметичности деталей
          • Испытания на герметичность: физика утечек, методы контроля и промышленная практика
          • Система испытаний на герметичность в соответствии с ГОСТ 28-210-89 (МЭК 68-2-17). От пузырьковых методов до масс-спектрометрии
          • Лабораторная практика контроля герметичности. Опыт лаборатории «Ликлаб»
          • Многоуровневая система испытаний на герметичность сосудов и аппаратов, работающих под давлением
          • Подбор вакуумного оборудования для химических процессов
          • EN 473:2008 — Квалификация и сертификация персонала НК
          • Как калибровать течеискатель AGILENT HLD MR15
          • Пять классов герметичности изделий
          • Пороговое значение допустимой течи
          • Услуга испытания на герметичность
          • Порог браковки и норма герметичности для течеискания
          • Абсолютно герметичных систем в природе не существует
          • Связь между размером дефекта и потоком течи
          • Единицы измерения давления в вакууме
          • Единицы измерения потока течей
        • Книги
          • Назад
          • Книги
          • Книга «Испытания на герметичность» − СПб, 2025. − 239 с.
      • Контакты
      • +7-812-715-00-17
      • Главная
      • Информация
      • Новости
      • Газопроницаемость материалов: масс-спектрометрический метод испытаний

      Газопроницаемость материалов: масс-спектрометрический метод испытаний

      Лабораторный стенд масс-спектрометрических испытаний газопроницаемости материалов

      Как измеряют сквозной поток газа через полимеры, эластомеры, композиты и покрытия: двухкамерная ячейка, QMS, калибровка, time lag, требования к образцу и контроль краевых утечек.

      27 августа 2026

      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.

      P = D × Sпроницаемость объединяет диффузию и растворимость
      QMSселективно регистрирует компоненты газовой смеси
      blank + 3фон ячейки и не менее трёх повторов для серии
      p, T, RHусловия испытания являются частью результата
      Стенд с гелиевым масс-спектрометрическим течеискателем и ячейкой газопроницаемости
      Пример лабораторной установки: газовая линия, испытательная ячейка, отдельная грубая откачка и гелиевый масс-спектрометрический течеискатель. Фото из исследованного white paper Trelleborg Sealing Solutions.[1]
      Фланцевая ячейка для зажима круглого образца при испытании газопроницаемости
      Фланцевая ячейка фиксирует образец и разделяет газовую и вакуумную стороны. Геометрия прижима должна исключать обходной поток по кромке.
      Содержание
      1. Проницаемость и герметичность
      2. Физика переноса
      3. Зачем нужен масс-спектрометр
      4. Архитектуры установок
      5. Испытательная ячейка
      6. Требования к образцу
      7. Протокол испытания
      8. Расчёт P, D и S
      9. Интерпретация сигнала
      10. Калибровка и фон
      11. Неопределённость
      12. Гелий, водород и смеси
      13. Материалы и изделия
      14. Давление, температура, влажность
      15. Стандарты
      16. Разбор исходного исследования
      17. Научные публикации
      18. Патентные решения
      19. Проектирование стенда
      20. Работы Ликлаб

      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.

      P = D · S

      При установившемся одномерном переносе через плоский образец толщиной L и рабочей площадью A поток связан с разностью парциальных давлений Δp:

      Qss = P · A · Δp / L   ⇒   P = Qss · L /(A · 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.

      Схема адсорбции, растворения, диффузии и десорбции газа через плотный материал
      Молекулярные стадии переноса в плотной матрице. Инфографика Ликлаб по модели solution–diffusion и научным публикациям о QMS-измерениях.[10]

      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:

      Qi = pi · Seff,i

      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

      АрхитектураЧто измеряетсяСильные стороныОграничения
      Дифференциальное давление, вакуумная сторонаРост давления или селективный поток в вакуумеВысокая чувствительность, малый фон, удобный time lagТребуются герметичная ячейка, стабильная откачка и контроль газовыделения
      Равное давление, газ-носительКонцентрация проникшего газа в sweep-потокеМеньшая механическая нагрузка на тонкую плёнку, удобно для смесейНужны точные расходомеры и отсутствие спектральных помех носителя
      Постоянное давление / переменный объёмПоток или накопление на стороне пермеатаСтационарные и переходные режимы, онлайн-анализ составаТранспортные задержки капилляра и смесительных объёмов
      Постоянный объём / рост давленияНакопление газа в калиброванном объёмеПрямая манометрическая модель, не нужен непрерывный насосНе селективен без дополнительного анализатора; чувствителен к температуре
      Высокое давление / вакуумПроникший H₂ или He при большом ΔpУсловия, близкие к баллонам, уплотнениям и водородной техникеСложная 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.

      Двухкамерная установка газопроницаемости с QMS, вакуумными насосами и калиброванным потоком
      Рекомендуемая функциональная схема для высокочувствительных испытаний: подготовка газа, две камеры, защищённая кромка, отдельная предварительная откачка, QMS и калибровочный вход.

      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.

      ПараметрЧто фиксируютПочему это важно
      ФормаПлоский диск или пластина без складокОбеспечивает известную длину диффузионного пути и равномерный прижим
      Толщина LИзмерения в нескольких точках; среднее и разбросP пропорционален L, а time lag — приблизительно L²
      Рабочая площадь AДиаметр открытого окна или площадь сложной апертурыОшибка площади прямо переходит в ошибку P
      ПоверхностьЦарапины, поры, заусенцы, загрязнение, покрытиеДефект может дать поток на порядки выше истинной проницаемости
      КондиционированиеТемпература, влажность, длительность, осушительВода и остаточный растворитель меняют сорбцию и свободный объём
      ОриентацияКакая сторона обращена к газу; направление прокатки/экструзииМногослойные и ориентированные материалы анизотропны
      ПовторяемостьНе менее трёх независимых образцов или повторовПозволяет оценить разброс материала и сборки
      ПоддержкаСетка, пористый диск, отсутствие перекрытия площадиПредотвращает 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

      Постановка задачиГаз, диапазон p и T, влажность, критерий, требуемые P/GTR/D/S.
      Подготовка образцаИдентификация, измерение толщины, кондиционирование, фото дефектов.
      Сборка ячейкиЧистые поверхности, заданный момент, опорная сетка, guard-контур.
      Blank и течеисканиеМеталлическая заглушка, вакуумный фон, проверка наружного натекания.
      Калибровка QMSИзвестный поток того же газа при близких настройках и вакууме.
      Откачка и стабилизацияКритерии стабильного давления, фона и температуры задаются заранее.
      Ступень газаФиксируют момент подачи, парциальное давление, полный состав и Δp.
      РегистрацияЗаписывают m/z, давление, T, расходы, клапаны до стационарного плато.
      ОбработкаВычитают blank, считают Q, P, time lag и неопределённость.

      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

      P = (Qss − Qblank) · L /(A · Δp)

      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:

      D ≈ L² /(6θ),    S = P / D

      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

      График фона, краевой утечки, диффузионного роста и стационарного потока при испытании
      Схематическая кривая. Реальная форма зависит от толщины, диффузии, объёма тракта, скорости откачки и цифровой фильтрации.
      • 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.

      ur(P) ≈ √[ur²(Q) + ur²(L) + ur²(A) + ur²(Δp)]

      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.

      Карта факторов неопределённости при измерении газопроницаемости QMS
      Хороший протокол связывает результат с конкретным образцом и режимом, а не только с показанием анализатора.

      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 изделиеЧто исследуютОсобенности метода
      Эластомеры EPDM, FKM, NBR, TPUH₂, He, CO₂, топливные и технологические газыНужна опорная сетка, контроль набухания, твердости и быстрого газового разуплотнения
      Термопласты PTFE, PEEK, PCTFE, PEБарьерность, криогенные и водородные средыВажны кристалличность, ориентация, наполнители и кондиционирование
      Плёнки и ламинатыGTR и селективность слоёвОчень короткий time lag, риск повреждения и обхода по кромке
      КомпозитыМатрица, волокна, микротрещины, криоциклыПоток может быть анизотропным; образец должен повторять технологию изделия
      Металлы и покрытияДиффузия водорода, барьерные слои, деградацияМожет требоваться нагрев, UHV и калибровка водородной течью
      Уплотнительные системыСумма проницаемости материала и интерфейсной утечкиИспытание плоского купона не заменяет проверку реальной геометрии уплотнения
      Трубки, рукава, мембраныРадиальный поток, селективность, старениеНужна 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

      ДокументОбъект и методЧто учитывать
      ISO 2782-1:2022Вулканизованные и термопластичные резины; методы дифференциального давленияТри метода, включая вакуумный датчик давления и газовую хроматографию; применимость к резинам от 35 IRHD
      ISO 15105-1:2007Плёнки, листы, многослойные структуры; дифференциальное давлениеДатчик давления или газохроматографический вариант; редакция находится в пересмотре
      ISO 15105-2:2025Плёнки, листы, ламинаты; равнодавленный методТекущая вторая редакция опубликована в 2025 году
      ASTM D1434-23Пластиковые плёнки и листы; манометрический методGTR, permeance и для однородных материалов P; не включает испытание швов упаковки
      ISO 20485:2017Неразрушающий контроль герметичности трассерным газомОписывает 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

      РаботаВкладПрактический вывод
      Journal of Membrane Science, 1995Автоматизированная практически безутечечная установка; потоки порядка 10−8 см³/с и ниже; MS для составаМеханическая герметичность стенда определяет нижнюю границу измерений
      Vacuum, 1999Малые полимерные образцы; парциальное давление как функция времениКоэффициент можно извлечь из временной постоянной и геометрии ячейки
      International Journal of Polymer Science, 2018QMS в UHV, калибровка, solution–diffusion, лёгкие газы в LDPEПоток связан с парциальным давлением и газоспецифичной калибровкой
      Separation and Purification Technology, 2018Переходный и стационарный транспорт, сухие и влажные смесиВлажность должна быть управляемым параметром, а не случайным фоном
      Polymers, 2018Модифицированная ячейка, онлайн-QMS, смешанные газы, time lagМожно получать индивидуальные D компонентов смеси при быстром отклике тракта
      Separation and Purification Technology, 2021Разделение перекрывающихся сигналов смеси, динамическая UHV-откачкаНужна 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

      ПатентТехническое решениеЗначение для стенда
      US8388742B2Два кольцевых уплотнения и продуваемая зона между ними; опорная сетка или пористый дискОтделяет краевой обход от потока через мембрану
      US8424367B2Непрерывная ячейка, QMS, UHV, система пробоотбора и онлайн-обработкаАрхитектура для чистых и смешанных газов при одинаковых настройках QMS
      US7624621B2Изотопные трассеры и масс-спектрометр в UHVСнижает влияние фоновых O₂, Ar или He и расширяет селективность
      CN103592206AВодородная стандартная течь, близкая по времени к тесту; две вакуумные камерыКомпенсация дрейфа QMS и количественный H₂-поток
      WO2016147595A1Газофазное водородное испытание, высокое давление, периодический QMS-анализПодход 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.

      ПодсистемаФункцииКритические параметры
      ГазоваяПодготовка, смешение, увлажнение, ступени давления, безопасный сбросЧистота, парциальные давления, расход, совместимость арматуры
      ЯчейкаФиксация, термостатирование, guard-зона, сменная апертураA, L, момент затяжки, деформация, фоновая течь
      ВакуумнаяПредварительная и высоковакуумная откачка, защита анализатораПредельное давление, Seff, чистота, проводимость
      АналитическаяQMS или течеискатель, вакуумметры, датчики p/T/RHm/z, динамический диапазон, дрейф, время отклика
      КалибровочнаяИзвестный поток или газовая смесь, проверка нуляПрослеживаемость, газ, диапазон, неопределённость
      АвтоматизацияКлапаны, блокировки, тренды, расчёт, отчётСинхронное 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

      1. Trelleborg Sealing Solutions. Hydrogen Permeation. White paper, April 2025. Основной документ, переданный для исследования.
      2. ISO 2782-1:2022. Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of permeability to gases — Part 1: Differential-pressure methods.
      3. ISO 15105-1:2007 и ISO 15105-2:2025. Gas-transmission rate of plastics film and sheeting.
      4. ISO 20485:2017. Non-destructive testing — Leak testing — Tracer gas method.
      5. ASTM D1434-23. Standard Test Method for Determining Gas Permeability Characteristics of Plastic Film and Sheeting.
      6. Journal of Membrane Science 98 (1995) 281–286. Design and construction of gas permeation system for low permeation rates.
      7. Polymers 10 (2018) 1044. A Novel Time Lag Method for Mixed Gas Diffusion by On-Line Mass Spectrometry.
      8. Separation and Purification Technology 277 (2021) 119477. Accurate monitoring of gas mixture transport kinetics through polymeric membranes.
      9. Separation and Purification Technology 197 (2018) 18–26. Steady-state and transient transport using on-line mass spectrometry.
      10. International Journal of Polymer Science (2018) 4903904. Transport of light gas molecules through LDPE films.
      11. Vacuum 53 (1999) 313–315. Permeation of gases through polymer membranes investigated by mass spectroscopy.
      12. NASA technical report. Hydrogen Permeability of Polymer Matrix Composites at Cryogenic Temperatures.
      13. US8388742B2. Apparatus to measure permeation of a gas through a membrane.
      14. US8424367B2. Systems and methods for measurement of gas permeation through polymer films.
      15. US7624621B2. Method and device for measurement of permeation.
      16. CN103592206A. Hydrogen diffusivity or permeability testing with calibrated quadrupole mass spectrometry.
      17. 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.


      Назад к списку
      Компания
      Партнеры
      Вакансии
      Реквизиты
      Каталог
      Вакуумная арматура
      Вакуумные насосы
      Течеискатели
      Гелиевые течи
      Микроскопы сканирующие электронные
      Расходомеры газовые
      Вакуумметры
      Аксессуары для течеискателей
      Услуги
      Испытания на герметичность
      Программирование, разработка оборудования и документации
      Ультразвуковой контроль
      Измерение давления и создание вакуума
      Сервисное обслуживание вакуумного оборудования
      Аудит вакуумных и технологических установок
      Наши контакты
      mail@leaklab.ru
      +7-812-715-00-17
      © 2026 Аттестованная лаборатория контроля герметичности Ликлаб – mail@leaklab.ru
      Политика использования cookie-файлов
      Политика в отношении обработки персональных данных
      Мы используем файлы cookie, сервисы аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics, чтобы сайт работал корректно, а мы могли улучшать его удобство и содержание. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на обработку этих данных в соответствии с политикой обработки персональных данных.