КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Криминалистическое исследование запахов (судебная одорология)
Исследование лакокрасочных покрытий и материалов.К исследованию этих объектов часто приходится прибегать в процессе расследования дорожно-транспортных происшествий. При этом нередко возникает вопрос, не отделились ли частицы лакокрасочного покрытия, обнаруженные на месте происшествия или на какой-либо автомашине, от другой автомашины, предположительно причастной к столкновению. Кроме того, в рамках данного исследования могут устанавливаться некоторые обстоятельства, связанные с использованием лакокрасочно-266 го покрытия, — способ нанесения покрытия (заводской, кустарный), факт перекрашивания предмета и др. К основным задачам данного исследования относятся: установление вида, марки краски; факта изготовления ее на определенном предприятии, выпуска в составе некоторой производственной партии; происхождения сравниваемых образцов из одной емкости (бочки, банки и т. д.). При невозможности направления на экспертизу самого окрашенного предмета или его детали от него острым инструментом отделяют кусочки покрытия, стараясь не нарушить целости слоев. В случае отделения фрагментов покрытия вследствие соударения образцы берутся в непосредственной близости от следа удара. Исследование рассматриваемых объектов осуществляется посредством комплекса методов. Эмиссионный и рентгеноспектральный анализы позволяют определить элементный состав минеральной части лакокрасочных покрытий и материалов, а молекулярный спектральный анализ — тип связующего компонента (пленкообразова-теля). Микроскопия дает возможность выявлять и точно оценивать морфологические признаки: цвет, поры, раковины, вздутия, признаки отслаивания, царапины, число, толщину слоев и др. Химический макроанализ производится с целью определения вида и состава пигментной части лакокрасочного покрытия. Исследование волокон и волокнистых материалов. Самый общий вопрос, решаемый при этом, касается установления, к какому виду относится волокно, представленное на исследование, — натуральное ли оно (хлопок, лен, шерсть, шелк и т. д.) или искусственное (синтетическое, вискозное, медно-аммиачное, ацетатное, казеиновое). Решается также вопрос: каков класс, марка красителя, которым окрашено волокно. К числу важнейших относится вопрос об однородности сравниваемых волокон (например, с одежды потерпевшего и обвиняемого) по признакам группы наименьшего объема. Важное значение для расследования может иметь решение ряда других вопросов, в частности, о принадлежности сравниваемых материалов одному куску или одной производственной партии, факте отделения лоскута ткани от определенного предмета одежды. Исследованием остатков сожженных текстильных материалов и одежды удается установить групповую принадлежность уничтоженных огнем объектов путем выяв- ления их волокнистого состава, характера переплетения нитей, способа пошива и других признаков. При исследовании данных объектов применяется широкий комплекс методов, включающий микроскопию, спектральный и химический анализы. Исследование металлов, сплавов. Одной из задач исследования является выявление микрочастиц металлов на определенных предметах (свинца, железа и др. в следе удара; золота на весовом устройстве и др.). К ней примыкает задача установления вида металла (сплава), его марки. В следственной практике приходится решать вопрос об однородности металлических изделий (например, охотничьей дроби), обнаруженных на месте происшествия и при обыске у обвиняемого. При этом следователь стремится установить тождество группы возможно меньшего объема, например, характеризующую не только завод-изготовитель или производственную партию, но и единую массу (насыпка дроби, кусок металла, из которого изготовлены сравниваемые дробины). Практическое значение имеет также установление факторов, воздействовавших на металлический объект: способа разделения на части (разруб, распил, разрезание); факта термической обработки или сварки, возникновения следов оплавления на электропроводе в результате короткого замыкания или под действием пламени пожара. При исследованиях металлов и сплавов чаще всего применяются следующие методы: микроскопия (металлография), позволяющая выявить характеристики зерен металла в его различных фазах; эмиссионный и рентгеновский спектральный анализы, дающие возможность установить качественный и количественный элементный состав объектов; химический анализ, а также испытания на твердость, растяжение и сжатие. Исследование стекла. Среди уголовных дел, в которых в качестве вещественных доказательств используются осколки стекла, значительный удельный вес имеют дела о дорожно-транспортных происшествиях. Исследованиями стекла-рассеивателя автомобильных фар удается установить, происходят ли данные осколки от фары предполагаемой автомашины; однородны ли по признакам группы возможно меньшего объема осколки стекла с места происшествия и часть стекла, сохранившаяся в фаре данного автомобиля. При неизвестной групповой принадлежности объекта исследования устанавливается тип, вид, марка стекла, его 268 производственно-бытовое назначение (электротехническое, тарное и пр.). С поисковыми целями решаются вопросы: на каких марках автомобилей устанавливается рассеиватель, осколки которого обнаружены на месте происшествия; являются ли сравниваемые осколки стекла частями одного изделия и если да, какого именно; какова причина повреждения стеклянного изделия, судя по представленным осколкам (удар, выстрел и т. д.). Комплекс применяемых методов анализа обеспечивает получение детальных характеристик исследуемого стекла. Так, микроскопический анализ дает возможность выявить внешние морфологические признаки (царапины, складки и др.), степень прозрачности, однородность или неоднородность; эмиссионный спектральный анализ — элементный состав; рефрактометрия — показатель преломления; люминесцентный анализ в ультрафиолетовых лучах — интенсивность и цвет люминесценции; испытание на микротвердость — степень хрупкости. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. В рамках такого исследования нередко приходится решать вопрос: образован ли данный след нефтепродуктом (смазочным материалом) и если да, каковы его вид, марка и хозяйственное назначение (области применения). Иногда важно установить рецептурный состав нефтепродукта и соотношение его компонентов в соответствующей смеси. Одной из важнейших задач является установление однородности сравниваемых образцов нефтепродуктов (смазок) по признакам марки (например, бензин А-72, масло М-10 г, смазка 1-13), определение завода-изготовителя, производственной партии, условий хранения и использования. В числе методов исследования данных объектов широкое применение находят: эмиссионный и молекулярный спектральный анализы, определяющие элементный состав объектов; хроматография, выявляющая углеводороды, которые обусловливают фракционный состав; рефрактометрия, позволяющая определить показатель преломления. Исследование пластмасс и резины. К числу основных задач данного исследования относятся: отнесение определенного объекта к категории пластмассы или резины, а также определение ее вида (полиэфир, полистирол, полиэтилен — высокого, среднего, низкого давления и т. д.); установление однородности сравниваемых объектов по признакам какой-либо группы наименьшего объема; оп- ределение причин изменения объекта (нагревание, механическое воздействие и др.). При исследовании данных объектов применяются в основном следующие методы: микроскопия (определение цвета, следов механического воздействия, толщины, прозрачности, технологических дефектов); молекулярный спектральный анализ в инфракрасных лучах (определение природы полимерного материала, специальных добавок, выявление признаков технологии изготовления, переработки в изделие и эксплуатации последнего); эмиссионный спектральный анализ (определение элементного состава минеральной части объекта); химический анализ (определение природы полимерного материала). Исследование почвы. При расследовании многих преступлений в качестве вещественных доказательств используются почвенные наслоения, чаще всего на обуви или одежде преступника, унесенные с места происшествия. Наиболее простым вопросом, решаемым в рамках почвоведческого исследования, является вопрос о том, имеется ли на данном предмете почвенное наслоение. Но важнее установление однородности почвенного наслоения, обнаруженного на подозреваемом, и образца почвы с места происшествия, особенно по широкому комплексу признаков, включая признаки, специфические для определенной местности. Имеется принципиальная возможность отождествления конкретного участка, с которого происходит то или иное почвенное наслоение. Отождествляется определенный, локализованный участок, т. е. либо очерченный естественными или искусственными границами (река, шоссе, овраг, опушка леса и др.), либо измеренный по длине, ширине и соотнесенный с какими-либо постоянными ориентирами (например, участок 20x30 м западнее шоссе, в 50 м от него и на 100 м южнее реки). Чтобы эксперт имел возможность судить о степени устойчивости комплекса признаков строения и состава почвы, требуется предоставить ему несколько образцов, взятых из разных пунктов проверяемого участка. Например, при обнаружении трупа на открытой местности эксперту предоставляются образцы: а) взятые с поверхности в непосредственной близости от трупа, из пунктов со стороны головы, ног, боковых сторон; б) взятые с тех же сторон от трупа из пунктов от десяти до нескольких десятков метров от него. Вес образца должен составлять 50—200 г. Каждый образец упаковывается отдельно. Пункты изъятия образцов обозначаются порядковыми номерами на схеме места происшествия, а номера образцов указываются на их упаковках. Почвоведческие исследования связаны с применением широкого комплекса методов. Благодаря микроскопическому исследованию определяются цвет, структура, минеральный состав почвы, имеющиеся в ней инородные включения. Геолого-минералогический состав почвы изучается также путем эмиссионного, молекулярного, рентгеновского спектрального анализов. Органические составляющие почвы подвергаются хроматографическому и микробиологическому анализам, а также споро-пыльцевому (выявление спор и пыльцы растений), ферментному (определение ферментной активности почвы), диатомовому (выявление микроорганизмов увлажненных сред — диатомей). Исследование изделий. Применительно к предмету неизвестного названия прежде всего приходится решать вопрос, каково название и целевое назначение данного изделия. Особо важное значение имеет установление источника происхождения изделий. В следственной и судебной практике исследованию подвергаются самые разнообразные предметы массового производства — фарные рассеиватели, шины автомобилей и мотоциклов, обувь, гвозди, изоляционная лента, бутылки, стеклянные и металлические банки, пуговицы и многие другие. Нередко перед экспертом ставится вопрос: не происходит ли данное изделие из конкретного производственного источника. В следственной практике имел место случай установления экспертом факта изготовления исследуемых пуговиц на определенной фабрике с помощью определенной пресс-формы. Это позволило выявить и изобличить группу преступников, занимавшихся хищениями неучтенной продукции. Другой пример. Производя осмотр на месте пожара, следователь обнаружил приспособление для поджога в виде деревянной рейки с поперечной планкой на конце, на которую был намотан пропитанный бензином кусок текстильной ткани. Обыск в доме подозреваемого позволил обнаружить гвозди, похожие на те, которыми планка указанного приспособления крепилась к рейке. Эксперт дал заключение, что те и другие гвозди изготовлены на одном и том же гвоздильном автомате. Под влиянием экспертного заключения подозреваемый сознался в поджоге. Экспертной практике известны случаи установления факта изготовления сравниваемых образцов проволоки на одном и том же волочильном стане. Удается отождествлять и другие технические средства по отображениям их признаков на готовых изделиях. Так, на месте происшествия оказалась оброненная преступником игральная карта, а при обыске у подозреваемого обнаружили колоду карт, в которой отсутствовала карта, одноименная с найденной при осмотре. Эксперт установил, что рисунки на оборотной стороне карты с места происшествия и карт подозреваемого нанесены одной и той же полиграфической машиной. Нередко в качестве вещественных доказательств используются пуговицы, обнаруженные на местах происшествий. Имеется принципиальная возможность решения экспертом вопроса о том, что пуговица оторвана от определенной одежды, например пиджака обвиняемого. Этот вопрос удается решить, если имеются достаточно полно и четко выраженные характерные следы машинного пришивания пуговицы. Как установлено научными исследованиями, запах человека является сложной композицией многочисленных пахучих веществ естественного, профессионального и бытового происхождения. Пахучие вещества естественного происхождения возникают в результате деятельности потовых и жировых желез. Они выделяются кожей, волосами, зубами, кровью, слюной, мочой и т. д. В них присутствуют многие химические соединения — ацетон, аммиак, метан, этанол и другие. В благоприятных случаях запаховые следы используются в качестве вещественных доказательств, позволяющих установить или исключить тождество лица, от которого они происходят. Такая возможность основана на свойстве индивидуальности запаха человека. Время сохранения запахов в состоянии, пригодном для идентификации, ограничено. Так, запахи от следов рук и ног в благоприятных условиях в помещении сохраняются примерно в течение одних суток, а на открытой местности, особенно при ветре или высокой температуре, — в пределах 3—4 часов. Запахи на некоторых предметах из гигроскопичных материалов (шерстяные носки, шапка и др.) со значительным количеством пота в пригодном для идентификации состоянии могут сохраняться в течение 5—7 суток. Возможности криминалистического исследования запахов повышаются благодаря их своевременному изъятию и сохранению. Самый простой и достаточно надежный способ консервации запахов — их изъятие вместе с предметами-носителями. Изъятые предметы помещаются для лучшей герметизации в чистые стеклянные ши-рокогорлые сосуды с притертой пробкой или плотно навинчивающейся крышкой, а более габаритные — в полиэтиленовые пакеты, туго перевязываемые шпагатом. Запахи, которые невозможно изъять вместе с предметами-носителями, например, вследствие громоздкости последних, могут быть взяты с помощью стерильных марлевых тампонов, которые пинцетом приводятся в плотное соприкосновение с поверхностью соответствующего предмета (поверхность протирается). Тампоны с запахами упаковываются подобно предметам-носителям. Другой способ заключается в применении медицинского (или ветеринарного) шприца. Им отбирается проба воздуха с молекулами запаха от предмета-носителя с расстояния не более 5 см. При оттягивании ручки шприца носик его медленно перемещают в непосредственной близости от предмета-носителя. Проба воздуха из шприца выталкивается в чисто вымытый и сухой стеклянный сосуд (банку, бутыль и т. д.) с предварительно положенными в него стерильными марлевыми или ватными тампонами, увеличивающими поверхность адсорбции молекул запаха. В одном из экспериментов запах в стеклянном, хорошо укупоренном сосуде хранился 3 года, после чего оказался пригодным для идентификации. Известно два метода идентификации человека по запаху. Один их них — «одорологическая выборка» — основан на использовании специально натренированных собак. Этот метод заключается в том, что, восприняв запах, изъятый с места происшествия, собака, руководимая специалистом-кинологом, выбирает (облаивает) источник такого же запаха из представленной группы лиц (или предметов), в числе которых находится подозреваемый (или предполагаемый, искомый предмет). Предъявляемые лица располагаются на расстоянии примерно 1 м друг от друга; расстояние между предъявляемыми предметами составляет 30—35 см. К носу собаки на расстояние 1—2 см подносят предмет-носитель с места происшествия либо марлевый (ватный) тампон с изъятым запахом. Запах, содержащийся в стеклянном сосуде, подают собаке после перенесения его на кусок стерильной марли (ваты) или непосредственно шприцем, с расстояния А —5 см. Надежность одорологической выборки повышается за счет повторной (контрольной) выборки с участием другой собаки. Контрольная выборка проводится не ранее чем через 15 минут после первой. Нередко одорологическая выборка проводится в присутствии понятых и оформляется актом выборки либо справкой с приданием этому документу значения средства доказывания. Вопрос о правовой природе одорологической выборки остается спорным. Одно из его решений может заключаться в следующем. При наличии данных о достаточно высокой степени надежности одорологической выборки предусмотреть в уголовно-процессуальном кодексе новое следственное действие — опознание особого рода — по запаху, с помощью специально подготовленной собаки, с соответствующими процессуальными гарантиями достоверности результатов (присутствие понятых, обязательное участие специалиста-кинолога, надежные условия и порядок проведения этого действия). Другой метод идентификации по запаху основан на применении специальной аппаратуры, в частности газового хроматографа. Применяя газовый хроматограф, пахучие вещества вводят в растворитель, например диэтиловый эфир, и после выпаривания на водяной бане до объема 0,1—0,5 мл вводят в колонку прибора. Самописец прибора автоматически вычерчивает кривую (хроматограмму). Вывод о наличии или отсутствии тождества делается по результатам сопоставления хроматограмм исследуемого объекта и образца для сравнения. Такого рода исследования проводятся в форме судебных экспертиз. Данный метод позволяет достаточно надежно в благоприятных случаях отрицательно решать вопрос о тождестве человека по запаху (например, исследуемый запах оставлен не данным человеком, а кем-то другим). Решение этого вопроса в положительной форме пока затруднительно главным образом из-за несовершенства аппаратуры. Наряду с идентификацией человека по запаху рассматриваемый метод дает возможность дифференцировать запаховые следы многих химических соединений — бензина, формальдегида и др.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 508; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |