气密性测试实际上可以追溯到19世纪中叶,当时燃气灯的制造商开始使用压力测试来确保设备没有泄漏。

但是在当时,这种方法非常耗费时间和人力,并且不够准确。直到20世纪初期,随着技术的进步以及连续流动技术的发明和应用,才让这种测试方法更加便捷和可靠。

如今, 利用现代自动化工业、计算机科学以及相关软件固件等类似高新技术手段促进了过去十年中, 气密检测仪有了意想不到的转变. 新型产品兼具多项重要改进: 电子元件大量采用非直插式表面贴装 (SMT) 设计; 自适应性控制算法提高对低/高压系统下可能出现泄露情况进行重构、精细定位;机器视觉科技与 FPGA 降噪处理等先进IOT特性结合实现自动标定、检测结果自动生成与设备管理等完善化功能。

随着全球技术的发展和能源效率越来越受到重视, 未来的气密检测仪器将更加智能化和高精度化。比如人工智能技术可使探针更加高效地识别细微泄漏情况;并结合IOT以及互联网应用,使用者可以利用一边进行测试一边处理数据, 系统则可通过网络远程监控相关参数信息. 在环境科学研究领域中, 气密检测仪也有可能创造性地应用到温室气体排放削减等关键问题上。
可以预见, 随着现代工业化进程持续推进以及各行业对于质量与安全这些核心要素日益严格要求下,气密定性测试技术在人类社会生产、科学研究和素质生活方面作为支撑手段必将成为一个持续深耕致远的方向。
