Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава II. Средства и приемы работы с доказательствами



Читайте также:
  1. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  2. I. Задание для самостоятельной работы
  3. I. Задания для самостоятельной работы
  4. I. Задания для самостоятельной работы
  5. I. Задания для самостоятельной работы
  6. I. Задания для самостоятельной работы
  7. I. Задания для самостоятельной работы

— следов на зеркальных и подобных поверхностях - за счет от­ражения (потожировые на зеркале);

- следов на объектах, пропускающих или зеркально отражающих
свет, а также поглощающих свет, - за счет рассеивания (потожиро­
вые на стекле, пылевые отслоения на темной поверхности);

- следов на поверхности нелюминесцирующей (металлах в УФЛ)
либо люминесцирующей в другой зоне спектра, либо другой, чем
след, интенсивности (в сочетании со специальной обработкой) - за
счет люминесценции;

- следов объемных на пластичных объектах - за счет света и тени
от направленного освещения.

При различиях во взаимодействии со светом поверхности объек­та и следа, возникающих при специальной обработке (порошками, парами йода и т.п.), оптические методы сводятся к наблюдению ре­зультатов выявления следа.

Выявление следа может быть результатом комплексного исполь­зования методов: слабое наблюдение следа до обработки и контрас­тное — после соответствующей обработки, например, дактилоскопи­ческим порошком.

Преимущество визуальных способов заключается в том, что они не изменяют свойства и признаки следов и предшествуют физичес­ким или химическим.

Физические методы — основаны на свойствах адгезии и избира­тельной адсорбции вещества следа и возможности возбуждения соб­ственной люминесценции.

Использование ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лу­чей — при обнаружении старых, а также невидимых следов на мно­гоцветных объектах. В УФЛ могут быть обнаружены невидимые и слабовидимые следы рук, образованные различными минеральны­ми и растительными маслами, клеем, кровью, а также следы после предварительной обработки люминесцентными дактилоскопически­ми порошками.

В ИКЛ могут быть обнаружены слабовидимые следы и следы рук, запачканных сажей (копотью).

Исследуемую поверхность обрабатывают флюоресцирующими ве­ществами (сульфидом цинка, его смесью с натрием; смесью салици­лового натрия с крахмалом и др.), внедряющимися в след и люми-несцирующими в УФЛ. Если наблюдается люминесценция в УФЛ и объекта, и следа, след фотографируется в ИКЛ после предвари­тельной обработки поверхности объекта порошком графита, непроз­рачным для ИКЛ. Источниками являются ультрафиолетовые осве­тители (типа «Уларус», УК-1), электронно-оптические преобразова­тели (типа ЭОП), а также УФ и ИК светофильтры.

Лазерная флюорография (флюоресценция) - основана на явлении люминесценции образующих след органических веществ под воздей-


§ 3. Работа со следами рук

ствием сильного излучения оптических квантовых генераторов -лазеров. Например, при использовании переносного твердотельно­го лазера типа ПДСП «Лазекс-1» потожировое вещество следа ин­тенсивно люминесцирует в желто-оранжевом диапазоне спектра, что позволяет обнаружить невидимые следы рук даже тогда, когда тра­диционные методы малоэффективны или не дают положительных результатов. Следы рук могут предварительно обрабатываться спе­циальными порошками с люминесцентными примесями-красителя­ми, рассчитанными на спектр конкретного прибора.

Работа с лазером производится в специальных очках с оптичес­кими фильтрами, обнаруженные следы могут фиксироваться фото-или видеоаппаратурой с использованием заградительных или уз­кополосных пропускающих фильтров на фотопленку чувствитель­ностью не менее 65 ед. ГОСТа. Величина экспозиции и проявления определяются экспериментально. Если люминесценция фона и сле­да в значительной степени отличаются по окраске, применяется цветоделительная фотосъемка.

Обработка дактилоскопическими порошками - основной и самый распространенный способ выявления слабовидимых и невидимых по­верхностных следов рук на различных поверхностях. Производит­ся для изменения цветовой тональности и контраста следов от по­верхности предмета, на которой они обнаружены.

Качество выявления следа зависит от характера следовосприни-мающей поверхности предмета, ее окраски и наличия посторонних веществ, давности образования следа и других факторов, что учи­тывается при выборе порошка или смеси порошков. Рекомендации по использованию дактилоскопических порошков в зависимости от вида следовоспринимающей поверхности и давности следов приве­дены в табл. 2.1.

На практике применяются следующие способы обработки следов порошками:

- насыпание и перекатывание порошка по поверхности объекта;

- при помощи дактилоскопической ворсовой кисти (беличий или
колонковый флейц, лавсановая кисть);

- обработка следов дактилоскопической магнитной кистью;

— порошковые распылители, дактозоли, «воздушная мельница».

Порошки должны быть сухими, обладать хорошей адгезией к сле­дам рук, не окрашивать поверхности объекта, не «забивать» следы рук и сохранять четкость их деталей, не подвергаться изменению на поверхности следокопировальных материалов. В экспертной прак­тике широко используются следующие порошки:

- немагнитные: сажа, окись меди, окись свинца (сурик), окись
цинка, аргенторат и др., а также некоторые их смеси (универсаль­
ные белая и черная, смесь окиси меди с сажей, «Тканоль», «Крис­
талл» и др.);




 


ГЛАВА II. СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

— магнитные: «Рубин», «Топаз», «Сапфир», «Малахит», «ПМД-черный» и др.;

- люминесцирующие (флюоресцирующие): родамин, флуореска-мин, антрацен, сульфид цинка, хризан, универсальная белая и чер­ная смесь, ПМЛД-С и др.

До недавнего времени промышленностью выпускались специаль­ные наборы дактилоскопических порошков: «Химнабор № 1Л», «Химнабор № 2» - «Химнабор № 4» и дактозоли: «А», «Г», «Н», «Т», «У». Дактозоли используются при поиске и выявлении следов на больших горизонтальных поверхностях в целях предварительного нанесения порошков с расстояния 60-80 см для последующей ра­боты дактилоскопической кистью.

Оканчивание следов рук дает очень хорошие результаты и ана­логично действию порошков. Следы рук на невоспламеняющихся по­верхностях успешно выявляются при обработке копотью, образуе­мой при сжигании камфоры, канифоли, пенопласта, нафталина, магниевой ленты, сосновой лучины, полимеризовавшейся пасты «К» с уротропином. Копоть камфарных кристаллов эффективно выявляет следы рук на орнаментах из блестящих металлов, не реагирующих на обычные дактилоскопические порошки.

Жидкие красители используются для выявления следов на основе адгезии реагента и следа. Представляют собой растворы, распыли­тели - дактозоли и дактилоскопические порошки в аэрозолях, на­пример «ЬаЪеп! ЗПуег», «Ьа1еп1 В1ас1с», «ЬаЪепЪ ОоИ» фирмы ВУВА (Голландия).

Термическое вакуумное напыление - лабораторный метод, исполь­зуемый при выявлении следов рук практически на любых объектах, особенно на пористых, рельефных, многоцветных, в том числе зна­чительной давности на бумаге и картоне (до 10 лет и более), неокра­шенном дереве, пластмассах. Данный метод основан на свойстве следообразующего вещества локально изменять поверхностную энер­гию связи со следовоспринимающей поверхностью конденсирующихся паров металлов, испаряющихся в условиях глубокого вакуума. Об­разующейся пленкой окрашиваются межпапиллярные линии следа, делая его видимым за счет интенсивности окраски. Для метода исполь­зуются порошки цинка, сурьмы, меди и др. Метод обладает высокой чувствительностью к микроколичествам потожирового вещества и раз­решающей способностью их фиксации, позволяет дифференцировать следы по давности образования и не исключает возможности их пос­ледующего медико-биологического исследования по системе АВО.

Наносимая в процессе выявления тонкая проявляющая пленка удаляется воздействием паров хлористого водорода, что позволяет последующее применение других методов выявления следов.

Электростатический метод позволяет достаточно эффективно вы­являть пылевые следы отслоения и грязевые следы наслоения рук


§ 3. Работа со следами рук

на бумаге, картоне, металле, пластике, ткани, различных покрытиях пола. Используется лист специальной пленки, который накладыва­ется на поверхность со следом и заряжается от источника высокого напряжения (на исследуемую поверхность помещают заземляющую пластину). Под действием электростатических сил пыль, образую­щая след, притягивается к пленке, а затем след масштабно фотогра­фируется и переносится на следокопировальный материал. Зеркаль­ное изображение следа устраняется при фотопечати (негатив распо­лагается эмульсией вверх).

Электрический разряд в газовой фазе - метод, который исполь­зуют для индуцирования люминесценции следов рук. Объект обра­батывается парами гидрокарбоната аммония и подвергается газово­му электрическому разряду в 20000 В, что вызывает люминесцен­цию следов в УФЛ. Метод эффективен для выявления следов рук (давностью до нескольких недель) на металлической фольге, кера­мике, пластике, силикагеле; может использоваться для обработки следов, предварительно выявленных цианакрилатами. Метод реали­зуется на использовании сложного оборудования.

Дисульфид молибдена (Мо82) - «Аквапринт», 8РК (голубовато-се­рый, глянцеватый черный кристаллический порошок) «работает» по методу физического мелкодисперсного проявителя, при котором мел­кие темные частички дисульфида молибдена осаждаются на жировых компонентах, содержащихся в следах. В 1 литр дистиллированной воды при непрерывном помешивании добавляется 30 г вещества, которое интенсивно размешивается в течение 3-5 минут. В полученный раствор добавляют 2 — 3 капли препарата КойаЬ РпоЪо Р1о-200 для улучшения суспензии. Суспензию наливают в ручной опрыскиватель при помо­щи воронки. Второй опрыскиватель наполняется чистой водой. Пе­ред употреблением рабочий раствор энергично взбалтывается. На практике используются темная (8РК100-Ваг1с), белая (8РК200-\УпгЬе) и флоуресцентная (8РК400-ПУ) суспензии в аэрозольной упаковке.

8РК (8та11 Рагйс1е Кеадеп!) выявляет следы в плохих погодных условиях, на влажных поверхностях, покрытых осадками (соль, грязь, жир), таких как автомобили в дождливую погоду или извле­ченные из водоемов после происшествий, когда использование обыч­ных дактилопорошков и кистей может испортить след. Мелкодис­персная суспензия хорошо действует на сухих поверхностях, а так­же на поверхностях, «трудных» для порошков: жирные стекла, железобетон, кирпич, камень, дерево, грубое и ржавое железо с галь­ваническим покрытием и оцинкованные металлы. 8РЕ допустимо использовать на бумаге, картоне, восковых покрытиях, пластмассе, стекле, упаковочных материалах. При наличии мощного распыли­теля 8РК может использоваться под водой.

Поверхности опрыскиваются из ручного распылителя, а небольшие объекты погружаются в рабочий раствор на 2-3 минуты. При помо-


ГЛАВА II. СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

-,_.

щи распылителя с чистой водой выявленные следы ополаскиваются, а влага удаляется (использовать фен для сушки следов не рекоменду­ется). Следы рук выявляются в темно-серых штрихах на светлой по­верхности и в светло-серых - на темной. Отдельные следы плохо вид­ны на поверхности до изъятия на следокопировальную пленку. Может применяться для выявления следов рук на клейкой стороне изоленты после обработки фиолетовой горечавкой. Следы становятся видимыми, даже если они не достаточно были выявлены горечавкой.

Обработка раствором дисульфида молибдена выявленных нингид-рином следов рук усиливает их контрастность и позволяет обнаружить следы, не выявленные нингидрином. В малых концентрациях молиб­деновый реагент усиливает следы, выявленные нитратом серебра, что особенно важно для «старых» следов с малым количеством компонен­тов, содержащих хлор для взаимодействия с азотнокислым серебром. Реактивов, которые эффективны для последующей обработки следов рук после дисульфида молибдена, пока не существует.

При работе с 8РК рекомендуется использовать резиновые перчат­ки и защитные очки. Срок сохранения хороших рабочих качеств раствора около 4-х недель. Срок годности аэрозоли - 1 год.

Недостатки применения 8РК: обработка следов на сухих повер­хностях уступает обработке порошками, а нахождение в течение не­скольких месяцев рабочего вещества 8РК на обработанной поверх­ности ведет к образованию трудноудаляемых грязных следов.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) является продуктом конденсацион­ной полимеризации терефталиевой кислоты и этиленгликоля. Дей­ствие основано на получении статического электричества путем на­тирания полужесткого листа из ПЭТ, покрытого с одной стороны краской для печати для создания пленки. Тонкой тканью из хими­ческого волокна натирается пластина из ПЭТ и через изолирующую пластину накладывается при полном контакте в течение нескольких секунд на место с предполагаемыми следами рук, образованными пылью, потожировыми следами рук или потожировыми следами рук с пылью. Используется для выявления следов рук на теле живых людей или трупов. Выявленные следы фотографируются в косопа-дающем освещении, а при их слабом контрасте используется лазер с желтым фильтром. Метод показывает хорошие результаты для следов до трехдневной давности на сухой или жирной коже.

Термография - метод выявления следов рук, основанный на ис­пользовании тепловых свойств веществ.

Химические методы основаны на химической реакции между компонентами потожирового вещества следа и специальными реак­тивами, вызывающими их окрашивание или люминесценцию. Они проводятся, как правило, в лабораторных условиях, позволяют выявлять следы большой давности и исключают последующее ме­дико-биологическое исследование вещества следа.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав






mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)