Способ получения дисперсной среды для выявления следов рук, подвергшихся воздействию влаги

Изобретение относится к области криминалистики и судебной экспертизы, в частности к дактилоскопии, и может быть использовано для опознавания личности человека путем выявления латентных следов рук, оставленных на различных следовоспринимающих объектах, подвергшихся воздействию влаги, при проведении криминалистической экспертизы. Для этого используют полученную путем механического диспергирования компонентов дисперсионную среду на основе высокодисперсного дисульфида молибдена. При получении указанной дисперсионной среды компоненты используются в следующих соотношениях, масс.%: олеат натрия 0,3-3; моноэтаноламин 0,2-2; миристиловый спирт 0,5-3; твин 65 0,1-1,5; поливиниловый спирт 0,3-1,4; полиэтиленгликоль 1500 0,1-0,8; дисульфид молибдена 3-5; вода до 100. Изобретение позволяет выявить следы рук, подвергшиеся воздействию влаги, с улучшенными адсорбционными и адгезионными свойствами за счет оптимизации поверхностно-активных свойств композиции, а также обеспечивает повышение контрастности выявляемых следов. 2 табл.

 

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к области диагностики опознавания личности человека, а именно к технологиям получения коллоидных систем на основе соединения дисульфида молибдена для выявления латентных следов рук, оставленных на различных следовоспринимающих объектах, подвергшихся воздействию влаги, при проведении криминалистической экспертизы.

Известен темный мелкозернистый реагент [1] компании Sirchie SPR100, включающий дисульфид молибдена, поверхностно-активное вещество и воду, содержит следующее соотношения компонентов, масс. %: дисульфид молибдена менее 5, натрия тетрадецилсульфат менее 0,5, дистиллированная вода остальное.

К недостаткам состава темного мелкозернистого реагента относится невысокая выявляющая способность потожировых следов человека, подвергшихся воздействию влаги, на таких распространенных поверхностях как металлы, пластиковые поверхности, что приводит к размытию следа, в результате чего наблюдается низкая четкость деталей папиллярного узора.

Известен темный проявитель на основе дисульфида молибдена и поверхностно-активного вещества Tergitol NP-7 [2], содержащий соотношение компонентов, мас. %: дисульфид молибдена 10, Tergitol NP-7 8, вода до 1000.

К недостаткам данного состава можно отнести невысокую способность выявлять потожировые следы человека, подвергшиеся воздействию влаги, на стекле и фарфоре. В результате воздействия данного состава происходит частичное растворение потожирового вещества следа, папиллярный узор отображается фрагментарно.

Известен темный проявитель на основе дисульфида молибдена, холин хлорида и Tergitol NP-7 [3], который содержит следующие соотношения компонентов, мас. %: дисульфид молибдена 1,05-10, Tergitol NP-7, 0,08-0,11, холин хлорид 0-0.4, вода остальное

Недостатками данного проявителя является, невысокая выявляющая способность к потожировым следам человека, подвергшимся воздействию влаги, на стеклянных поверхностях.

Наиболее близким способом того же назначения, что и заявляемое изобретение, по максимальному количеству исходных признаков, который выбран в качестве прототипа, является черный проявитель для выявления следов рук [4], включающий оксид железа, фиксирующее вещество и воду.

В качестве фиксирующего вещества содержит олеат натрия, при следующих соотношениях компонентов, мас. %: олеат натрия 0,5-7, оксид железа 2-15, вода остальное.

К недостаткам данного состава черного проявителя для выявления следов относится низкая выявляющая способность при выявлении потожирозых следов человека, подвергшихся воздействию влаги, на стеклянных, окрашенных деревянных, пластиковых и металлических поверхностях. Наблюдается наслоение вещества в межпапиллярном пространстве, и как следствие низкая четкость следа.

В основу изобретения положена задача создания способа получения дисперсной среды для выявления следов рук, подвергшихся воздействию влаги, заключающаяся в разработке дисперсной среды на основе высокодисперсного материала дисульфида молибдена, лишенной вышеизложенных недостатков.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения: селективность адгезионных свойств дисульфида молибдена на поверхности папиллярной линии за счет оптимальной композиции поверхностно-активных веществ при выявлении потожировых следов человека, подвергшихся воздействию влаги, в том числе на таких поверхностях как металлическая, полимерная, стеклянная и ряде других. Также достигается высокая контрастность выявляемых следов.

Указанный технический результат достигается тем, что предложенный способ получения дисперсной среды на основе высокодисперсного материала - дисульфида молибдена, используемого для выявления потожировых следов человека, подвергшихся воздействию влаги, включает: олеат натрия, дисульфид молибдена, воду. Причем дисперсная среда на основе высокодисперсного материала - дисульфида молибдена содержит композицию поверхностно-активных веществ при соотношении компонентов, масс. %: олеат натрия 0,3-3; моноэтаноламин 0,2-2; миристиловый спирт 0,5-3; твин 65 0,1-1,5; поливиниловый спирт 0,3-1,4; полиэтиленгликоль 1500 0,1-0,8; дисульфид молибдена 3-5; воду до 100.

Краткое описание, прилагаемых таблиц.

В таблице 1-2 приведены результаты испытаний полученных коллоидных дисперсионных сред на основе высокодисперсного материала - дисульфида молибдена различных составов: таблица 1. соотношение компонентов, таблица 2. результаты испытаний дисперсной среды на основе высокодисперсного материала - дисульфида молибдена различных составов.

Способ получения дисперсной среды для выявления следов рук, подвергшихся воздействию влаги, осуществляют следующим образом.

Для достижения поставленной задачи дисперсную среду получают путем последовательного ведения и механического перемешивания компонентов смеси в воде. Взвешивают компоненты смесей на аналитических весах с точностью до 0,0001 г.

В качестве следовоспринимающей поверхности со следами рук используют металлическую поверхность, полимерную пленку, стекло, окрашенную деревянную поверхность. На каждую поверхность наносят следы потожирового вещества человека. Объекты, с нанесенными на них следами пальцев рук, погружают в водопроводную воду на 24 часа для моделирования воздействия влаги. Далее, объекты вынимают из воды и осматривают. Следы выявляют погружением в рабочие растворы №1-7 на несколько минут. Далее, выявленные следы промывают большим количеством воды, просушивают и фиксируют. Количества успешно выявленных невидимых либо слабовидимых следов пальцев рук оценивают исходя из 10 возможных для металлической поверхности, полимерной пленки, стекла, окрашенной деревянной поверхности. При этом, положительным результатом считают след, в котором четко различимы детали папиллярных линий, отсутствуют «размытость» потожирового вещества на папиллярных линиях и не происходит адгезии частиц в области межпапиллярного пространства следа на следовоспринимающем объекте. В том случае, если хотя бы на одной из следовоспринимающих поверхностях качество выявления следа не удовлетворено вышеперечисленным условиям, - результат считают отрицательным.

Оптимальное соотношение между компонентами смеси устанавливают экспериментально.

Результаты испытаний дисперсной среды на основе высокодисперсного материала - дисульфида молибдена различных составов представлены в таблице 2.

Сочетания указанных компонентов при их количественном соотношении позволяют получить дисперсную среду на основе высокодисперсного материала - дисульфида молибдена с требуемыми для практического использования свойствами.

Таким образом, полученная дисперсная среда на основе высокодисперсного материала - дисульфида молибдена для выявления латентных следов рук, подвергшаяся воздействию влаги, с улучшенными адсорбционными и адгезионными свойствами за счет оптимизации поверхностно-активных свойств при помощи разработанной композиции поверхностно-активных веществ позволяет решать задачу диагностики, заключающуюся в опознавания личности человека. Выявление латентных следов рук, оставленных на различных следовоспринимающих объектах, подвергшихся воздействию влаги, при проведении криминалистической экспертизы, может быть использовано в области судебной экспертизы. Источники информации:

1. SPR100 Small Particle Reagent-Dark Safety Data Sheet (sds spr100) http://d1zh4ok0q8k7dm.cloudfront.net/media/resourcecenter/item/s/p/spr100_1.pdf

2. Impressions - Footwear and Tire Tread Procedures Manual DFS Document 241-D300 Issued by Physical Evidence Program Manager Revision 2 Issue Date: 10-August-2009

3. Suda Riengrojpitak, Phatwalan Kabklang, Wiwan Suwansamrith Latent Fingerprint Detection by Various Formulae of SPR on Wet Non-Porous Surfaces J. Sci. Res. Chula. Univ., Vol. 34, No. 2 (2009).

4. Черный проявитель для выявления следов рук. номер патента: 14317 Опубликовано: 30.04.2011 Авторы: Лесникович А.И., Семенова Е.М., Воробьева С.А., Милевич И.А. (прототип).

Способ получения дисперсной среды для выявления следов рук, подвергшихся воздействию влаги, на основе высокодисперсного дисульфида молибдена, отличающийся тем, что для получения дисперсной среды используют механическое диспергирование компонентов, включающих олеат натрия, моноэтаноламин, миристиловый спирт, твин 65, поливиниловый спирт, полиэтиленгликоль при следующем соотношении компонентов, масс. %: олеат натрия 0,3-3; моноэтаноламин 0,2-2; миристиловый спирт 0,5-3; твин 65 0,1-1,5; поливиниловый спирт 0,3-1,4; полиэтиленгликоль 1500 0,1-0,8; дисульфид молибдена 3-5; вода до 100.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к получению высокодисперсных коллоидных систем для выявления латентных следов рук, оставленных на различных следовоспринимающих объектах. Способ получения магнитного люминесцентного дактилоскопического порошка включает приготовление смеси путем механического перемешивания 50-60 мас.% порошкообразного железа, 5-10 мас.% шунгита, 5-20 мас.% люминофора Э-515-115, 10-25 мас.% крахмала и 5-10 мас.% родамина 6ж.

Изобретение относится к медицине и может быть использовано при определении физической выносливости мелких лабораторных животных при исследовании адаптогенной активности некоторых лекарственных средств, а также химических соединений и некоторых пищевых продуктов для определения их специфического влияния на организм.

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии. Выделяют клинико-функциональные признаки церебральных венозных нарушений и их балльную оценку, оценивают значения выделенных показателей по балльной шкале по таблице «Количественная оценка степени выраженности церебральной венозной дисциркуляции (ВД) при ишемическом инсульте»: цефалгический синдром (Се), астенический синдром (As), вестибуло-атактический синдром (Va), отечность лица в утренние часы (О), расширение вен лица и шеи (Rv), венозно-артериальный баланс по данным ультразвукового дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов (Vab), полученные баллы суммируют и оценивают степень выраженности церебральной ВД: 0 баллов - отсутствие церебральных венозных нарушений; 1-6 баллов - легкая церебральная ВД; 7-12 баллов - умеренная церебральная ВД; 13-18 баллов - выраженная церебральная ВД.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к средствам определения формы для вычисления фракционного резерва кровотока в медицинских применениях. Медицинская система для реконструирования геометрии просвета при моделировании фракционного резерва кровотока содержит медицинский инструмент, выполненный с возможностью интервенционного разворачивания, систему определения формы, смонтированную на или в медицинском инструменте и выполненную с возможностью измерения формы медицинского инструмента во время интервенционного разворачивания и сбора данных о форме во множестве моментов времени и положений, устройство визуализации, смонтированное на или в медицинском инструменте и выполненное с возможностью визуализации просвета, в котором разворачивают устройство визуализации, одновременно с измерением формы медицинского инструмента, и модуль совмещения, выполненный с возможностью вычисления опорной формы на основании движения просвета из данных о форме для совмещения опорной формы медицинского инструмента с изображением просвета в заданный момент времени для обеспечения объединенных данных, с помощью которых реконструируют трехмерную геометрию просвета с учетом движения просвета во время измерения.

Данное изобретение относится к медицине. Предложен способ формирования индивидуального рациона продуктов питания при пересадке микробиоты, включающий получение данных о составе микробиоты кишечника множества реципиентов и потенциальных доноров путем метагеномного секвенирования их образцов кала, определение относительной представленности микроорганизмов и биомаркеров заболеваний в метагеноме реципиента и потенциального донора, подбор реципиенту донора и формирование списка рекомендованных к потреблению продуктов, пробиотиков и пищевых добавок для реципиента на основании полученных данных о представленности микроорганизмов и биомаркеров заболеваний в микробиоте найденного донора.

Группа изобретений относится к генерации синтетических изображений с помощью алгоритмов машинного обучения для использования в радиотерапии, а именно к системам и способам для генерации изображений компьютерной томографии (КТ) из изображений магнитно-резонансной томографии (МРТ) с использованием нейронных сетей.

Изобретение относится к медицине, в частности к физиологии и кардиологии. Регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием.

Изобретение относится к области психологии и может быть использовано в педагогике и эргономике. Обследуемому в качестве тест-объекта предъявляют двойственное изображение (ДИ) с задачей пассивно наблюдать тест-объект в течение двух минут и подсчитывают количество спонтанных переключений внимания (СПВ) за это время, проводят два двухминутных тестирования с предъявлением одного и того же плоского по форме ДИ с окрасом его фигур хроматическими цветами с альтернативно крайней мерностью по цветоощущению, при этом центральная фигура окрашена цветом с большей относительной видностью, а периферическая фигура окрашена цветом с меньшей относительностью видностью, при этом обследуемому ставят задачу наблюдать и реагировать на каждое увиденное изменение в тест-объекте при первом и повторном тестировании нажатием на кнопку таймера, фиксируют количество СПВ при каждом предъявлении тест-объекта раздельно, затем находят абсолютное значение разницы между зафиксированным количеством СПВ при первом и повторном предъявлении тест-объекта, полученную разницу интерпретируют, применяя правило: «чем больше числовое значение разницы, тем ниже уровень устойчивости непроизвольного внимания».

Изобретение относится к области медицины, а именно онкологии, и может быть использовано для скринингового определения вероятности наличия колоректального рака. Предложен способ, включающий измерение уровня биомаркеров в образце биологической жидкости, полученном у субъекта: АроА2, В2М, CYFRA.21.1, Ddimer, НЕ4, hsCRP, TTR, СЕА, sVCAM.1, ApoA1, CA19.9, CA125, с последующей обработкой совокупности полученных значений биомаркеров с использованием, по меньшей мере, одной классификационной модели, обученной для определения высокой или низкой вероятности наличия колоректального рака.
Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии и неонатологии, и может быть использован при прогнозировании риска развития детского церебрального паралича (ДЦП) у детей, родившихся в сроке сверхранних преждевременных родов (СПР), на первом году жизни.
Наверх