2.1. Методы выявления ПЖС кожных узоров
Обнаружение потожировых следов — отпечатков рук или босых ног, связанное с их обработкой выявляющими реагентами, само по себе может давать информацию о следе, например о его давности. Кроме того, необходимо учитывать, как взаимодействует выявляющий реагент с веществом следа, чтобы не
82
исключить возможности дальнейшей работы как по более четкому выявлению следа, так и по исследованию состава вещества следа.
Методы выявления ПЖС кожных узоров могут быть классифицированы по многим основаниям. Наиболее важным для построения экспертных методик является тип взаимодействия проявителей с веществом следа. По этому основанию можно выделить четыре группы реактивов и соответствующие методы: физические, химические, физико-химические и биологические.
В настоящее время разрабатываются все более совершенные реактивы для более качественного выявления ПЖС рук, позволяющие получать четкий рисунок папиллярных узоров на цветных и ребристых поверхностях, а также ПЖС, подвергшихся воздействиям внешней среды и большой давности образования.
2.1.1. Физические методы выявления ПЖС рук
Оптический (люминесцентный) метод
Люминесценция ПЖС при освещении их УФ-светом или лазером наиболее пригодна для следов с большим содержанием жировых компонентов в их составе. Использование лазера (аргоновый лазер непрерывного действия) для выявления латентных ПЖС впервые было предложено канадскими криминалистами. Метод является неразрушающим, и после его применения возможно использование других физических и химических методов. Основным недостатком метода является наличие фоновой люминесценции поверхности следоносителя, которая часто экранирует более слабую люминесценцию вещества следа. Поэтому в экспертной практике наиболее широко используют лазер для возбуждения люминесценции следов, предварительно обработанных флюоресцирующими или фосфоресцирующими порошками или веществами, дающими сильно люминесцирую-щие окрашенные продукты реакции. Подбор специальных фильтров позволяет исключать фоновую люминесценцию и получать четкий узор папиллярных линий как на люминесцирующих поверхностях, так и на поверхностях с текстом или рисунком.
Порошковый метод
9
Выявление ПЖС рук порошками широко используется, главным образом, для обработки непористых поверхностей. Такая обработка позволяет сохранить вещество следа для дальнейших
83
медико-биологических исследований и исследования состава вещества. Более того, обработка порошками сохраняет след для последующего анализа запаха с помощью биодетектора
Порошковый метод основывается на адгезии жировой наиболее стабильной компонентой ПЖС частиц порошка и может быть использован для выявления следов рук на объектах, подвергшихся воздействию влаги, но только сразу после их высушивания [1|. Недостатком метода является качественное выявление следов небольшой давности (до 1 месяца).
Порошки подбираются в зависимости от ряда обстоятельств:
1) цвета воспринимающих объектов — для светлых поверхностей выбираются темные порошки, и наоборот;
2) рельефности объекта — для шероховатых поверхностей выбираются крупнодисперсные порошки, а для гладких — мелкодисперсные;
3) давности предполагаемых следов — для «старых» следов выбираются мелкодисперсные порошки;
4) разрешающей способности — мелкие детали следов выявляют с помощью копоти.
В качестве дактилоскопических порошков обычно используются вещества мелкодисперсного помола с частицами сложной формы, однородные, размером от 0,07 до 0,16 мм, имеющие большой удельный вес. Как правило, применяются многокомпонентные смеси, состоящие из люминофора, порошка-носителя и закрепляющего вещества. Примером могут служить универсальные смеси: «белая» (окись цинка, обработанная спиртовым раствором 8-оксихинолина — 3%, окись свинца — 60%, канифоль — 37%) и «черная» (родамин — 3%, окись кобальта — 60%, канифоль — 37%) (58). В последние годы широкое распространение в качестве дактилоскопического порошка нашел дисульфид молибдена, с помощью которого рекомендуется выявление ПЖС на влажных поверхностях.
Также было предложено использовать, как дактилоскопические, биологические порошки: пыльца растений, споры (пищевые грибы класса актиномицеты, которые имеют постоянные размер и форму, близки к размеру пор и не Требуют измельчения (25|).
Порошки наносят на след с помощью мягкой кисточки или порошковдувателя. Для нанесения ферромагнитных порошков используют магнитную кисточку, которая сразу же удаляет со следа излишек порошка.
84
Метод термовакуумного напыления (ТВН)
Этот метод основан на свойстве следообразующего вещества локально изменять поверхностную энергию, а значит и энергию связи со следовоспринимающей поверхностью конденсирующихся паров металлов, испаряющихся в вакууме.
Метод пригоден для выявления ПЖС практически на любых объектах, рекомендован для пористых, рельефных, многоцветных [5, 168], потребует использования специального вакуумного оборудования [169]. Существенной особенностью данного метода является его высокая чувствительность к микроколичествам потожирового вещества, что позволяет выявлять следы большой давности. Метод не исключает последующего медико-биологического исследования вещества следа, в частности определения групповой антигенной характеристики по системе АВО.
Наносимая в процессе выявления тонкая проявляющая пленка может быть удалена воздействием паров хлористого водорода. Это не исключает последующего применения других методов выявления.
Метод электрического разряда в газовой фазе
Такой метод используют для индуцирования люминесценции латентных отпечатков пальцев [170J. Газовый электрический разряд (20000V), следующий за обработкой парами гидрокарбоната аммония, вызывает люминесценцию латентных отпечатков в УФ-лучах. Метод эффективен для выявления как свежих отпечатков пальцев, так и для следов давностью несколько недель и оставленных на различных поверхностях: металлической фольге, керамике, пластике, силикагеле. Метод пригоден также и для обработки следов, выявленных циакрином. Данный метод требует достаточно сложного оборудования и пока не нашел применения в практике экспертных исследований.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 35 Главы: < 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. >