Hermetyczność w sensie technicznym to nie "wodoszczelność" — to brak ucieczki helu na poziomie 10⁻⁹ mbar·l/s. Kabel zaprojektowany na warunki kosmosu, kriogeniki ciekłego helu lub implantacji w organizmie ludzkim musi przetrwać dziesięciolecia bez przepuszczenia ani jednego atomu gazu. Wymaga to całkowicie innych technologii niż klasyczna konfekcja: uszczelnienia szklanego, epoksydów próżniowych klasy ESA i kontroli jakości spawu na poziomie subatomowym.

Konfekcjonujemy złącza hermetyczne w trzech podstawowych technologiach: glass-to-metal seal (sklejenie szkła borokrzemowego ze stalą Kovar lub stopem Fe-Ni-Co przez stopienie w temperaturze 950 °C w atmosferze redukującej), ceramic-to-metal seal (alumina Al₂O₃ lutowana złotem-niklem dla najwyższej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej) oraz epoxy potting próżniowymi żywicami klasy outgassing (NASA-STD-6016, ESA ECSS-Q-ST-70-02C). Każde uszczelnienie jest indywidualnie testowane na detektorze ucieczki helu z czułością 10⁻¹⁰ mbar·l/s i archiwizowane wraz z numerem seryjnym przed wysyłką.

Aplikacje obejmują: pasywne złącza próżniowe (vacuum feedthrough) dla komór UHV w fizyce wysokich energii i akceleratorach cząstek; aktywne wiązki dla satelitów i statków kosmicznych spełniające normy NASA outgassing TML ≤ 1% i CVCM ≤ 0,1%; kriogeniczne kable nadprzewodzące dla MRI, akceleratorów oraz komputerów kwantowych w warunkach 4 K i niższych; medyczne złącza implantacyjne (rozruszniki serca, neurostymulatory) z hermetycznością klasy MIL-STD-883 condition A; oraz pasywne wprowadzenia dla zbiorników wodorowych, reaktorów chemicznych i petrochemii. Każdy egzemplarz ma certyfikat helium leak test podpisany przez inżyniera jakości.