
- •Содержание
- •Введение
- •1. Понятие вещества, материала, изделия.
- •2. Обнаружение, фиксация и изъятие объектов.
- •3. Цели и задачи предварительного исследования веществ, материалов и изделий из них.
- •4. Особенности экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них.
- •6. Методы экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них.
- •1. Понятие лкм и лкп, их свойства и признаки.
- •2. Обнаружение, фиксация и изъятие частиц лкм и лкп.
- •3. Предварительное исследование лкм и лкп.
- •4. Экспертиза лкм и лкп.
- •Типовые задачи.
- •6. Современные возможности экспертного исследования лкПиЛкм.
- •Химический микроанализ.
- •Рентгеновский фазовый анализ.
- •Молекулярный спектральный анализ
- •Эмиссионный спектральный анализ.
- •Литература
- •1. Понятие нп и гсм, их свойства и признаки.
- •2. Обнаружение, фиксация и изъятие нп и гсм1.
- •Обнаружение нп и гсм.
- •Фиксация и изъятие нп и гсм.
- •4. Предварительное исследование нп и гсм.
- •4. Экспертиза нп и гсм.
- •Типовые задачи.
- •5. Современные возможности экспертного исследования нп и гсм.
- •1. Понятие волокон, волокнистых материалов и изделий из них, их свойства и признаки
- •2. Обнаружение, фиксация и изъятие волокон, волокнистых материалов и изделий из них.
- •3. Предварительное исследование волокон, волокнистых материалов и изделий из них.
- •4. Экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них.
- •Типовые задачи.
- •5. Современные возможности экспертного исследования волокон, волокнистых материалов и изделий из них.
- •Исследование текстильных волокон.
- •Исследование тканей.
- •Признаки групповой принадлежности.
- •6. Исследование текстильных материалов и одежды, подвергавшихся сожжению.
- •Литература.
- •1. Понятие стекла, керамики, их свойства и признаки.
- •2. Обнаружение, фиксация и изъятие частиц стекла, керамики.
- •3. Предварительное исследование стекла, керамики.
- •Ъшовые задачи.
- •5. Современные возможности экспертного исследования стекла,
- •Литература.
- •1. Понятие полимерных материалов и изделий из них, их свойства и признаки.
- •Способы переработки полимеров.
- •2. Обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование полимерных материалов и изделий из них.
- •3. Экспертиза полимерных материалов и изделий из них.
- •Типовые задачи.
- •6. Экспертное исследование изделий кабельной промышленности.
- •1. Понятие спиртосодержащих жидкостей, их свойства и признаки.
- •2. Обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование спиртосодержащих жидкостей.
- •3. Экспертиза спиртосодержащих жидкостей.
- •Типовые задачи.
- •4. Современнее возможности экспертного исследования спиртосодержащих жидкостей.
- •1. Понятие металлов, сплавов и изделий из них, их свойства и признаки.
- •Металлизация
- •2. Обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование металлов, сплавов и изделий из них.
- •3. Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них.
- •Типовые задачи
- •4. Современные возможности экспертного исследования металлов, сплавов и изделий из них.
- •5. Восстановление удаленных рельефных изображений на металлах и сплавах1.
- •Изменения в металлах и сплавах при нанесении рельефных изображений.
- •Выявление первичной маркировки,
- •1. Понятие наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.
- •I Синтетические наркотики
- •Психотропные вещества
- •2. Обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование наркотических и лекарственных средств, психотропных, Сильнодействующих и ядовитых веществ.
- •Обнаружение и изъятие
- •Предварительное исследование.
- •3. Экспертиза наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.
- •Типовые задачи
- •4. Современные возможности экспертного исследования наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.
- •Схемы экспертного исследовавния.
- •Литература.
- •I. Основные положения криминалистического исследования материалов документов.
- •Типовые задачи:
- •2. Криминалистическое исследование материалов письма.
- •3. Криминалистическое исследование бумаги
- •1. Установление признаков вида бумажно-белового изделия, обуслов ленных технологическими особенностями:
- •2. Установление признаков вида бумаги, обусловленных: оптическими свойствами бумаги, структурой бумаги
- •4, Криминалистическое исследование вспомогательных материалов
- •5. Криминалистическое исследование травящих веществ.
- •Литература.
- •1. Понятие криминалистических идентификационных препаратов.
- •Люминесцентные метки.
- •Скрытые люминесцентные метки.
- •Термохромные метки.
- •Магнитные метки.
- •«Пачкающие» метки.
- •2. Обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование криминалистических идентификационных препаратов.
- •Типовые задачи.
- •4. Современные возможности экспертного исследования криминалистических идентификационных препаратов.
- •1. Понятие веществ биологической природы
- •Ткани и выделения человека.
- •2. Обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование веществ биологической природы
- •3. Современные возможности экспертного исследования веществ биологической природы.
- •Литература.
- •1. Основные понятия и термины криминалистического исследования пахучих следов человека1.
- •2. Обнаружение, сбор, фиксация и представление на экспертное исследование пахучих следов человека.
- •Получение сравнительных образцов
- •3. Экспертиза пахучих следов человека.
- •4. Обеспечение достоверности экспертизы пахучих следов человека.
- •Моисеева т.Ф.
- •Курс лекций
6. Методы экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них.
Решение экспертных задач СЭМВИ проводят путем выявления совокупности признаков, отражающих их свойства, комплексом методов.
Специфика объектов СЭМВИ, а именно информативность для решения экспертных задач их состава и внутренней структуры, определяет совокупность методов исследования.
Методы судебной экспертизы классифицируют по разным основаниям. Наиболее общей и методологически значимой является классификация методов по степени их общности и субординации. По этой классификации все методы делятся на четыре группы: всеобщий — диалектический материализм; общие - наблюдение, описание, моделирование, эксперимент и др.; частные — способы реализации инструментальных средств; специальные, под которыми подразумеваются методы, применяемые только в экспертизах определенного рода.
Методы СЭМВИ, используемые в экспертизах всех родов данного класса, - это (помимо всеобщего и общих методов) частные (инструментальные) методы исследования: микроскопические, спектроскопические, хроматофафические и рентгеновские методы анализа материалов и веществ.
Эффективность используемого для решения экспертной задачи метода определяется, прежде всего, возможностью решения с помощью этого метода экспертной задачи. Кроме того, при выборе метода исследования учитывается сохранность вещественного доказательства, время проведения исследования, количество материала, необходимого для исследования. Поскольку исследование объектов СЭМВИ проводится, как правило, совокупностью методов, важным является определение последовательности проведения исследований. В первую очередь используются методы неразрушающего действия, которые позволяют выявить информацию, связанную с внешним воздействием-
окружающей среды, и собственную морфологию объектов (микроскопические методы, методы отражательной спектроскопии, люминесцентный анализ и др.). Затем используют неразрушающие аналитические методы исследования внутренней структуры и состава (молекулярный спектральный анализ, рентгеновские методы структурного и спектрального анализа). После проведения исследований неразрушающими методами, используют методы разрушающие объект: (элементный спектральный анализ: эмиссионный и атомно-абсорбционный; хрома-тографические методы: газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) и тонкослойная хроматография (ТСХ)).
Микроскопические методы универсальны и используются для исследования различных микрообъектов для выявления морфологических особенностей.
Оптическая (световая) микроскопия в отраженном, проходящем и поляризованном свете широко используется при исследовании объектов СЭМВИ для изучения особенностей поверхности объектов и их структуры.
При исследовании лакокрасочных материалов и покрытии можно установить количество слоев в покрытии, их последовательность и толщину, наличие включений, загрязнений, взаимное проникновение слоев, образование различного рода воздушных пор, пузырей, раковин и других дефектов технологического характера. Выявленные признаки позволяют в некоторых случаях по результатам микроскопического исследования решать вопрос о тождестве объектов.
Исследование волокнистых материалов^ккроскопкческмми. методами проводится для определения природы, цвета, характера поверхности волокон, для выявления посторонних микроналожений волокон. Эти исследования позволяют решать задачи определения родовой принадлежности окрашенных текстильных волокон, а при исследовании тонких срезов химических и природных волокон - установление их родовой (групповой) принадлежности.
Люминесцентная микроскопия используется для наблюдения люминесценции некоторых веществ в видимой области спектра при ее возбуждении ультрафиолетовым излучением.
Используется для обнаружения следов горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов на предметах — носителях, при исследовании
14
15
стекол, химических ловушек и идентификационных меток и любых люми-несцирующих микрочастиц объектов СЭМВИ с целью их обнаружения и дифференциации.
Электронная микроскопия - метод изучения структуры поверхности микрообъектов с помощью потока электронов, позволяющий исследовать объекты при увеличении порядка 2хЮ~5 и обладающий высокой разрешающей способностью. В экспертной практике используются метод просвечивающей электронной микроскопии и метод растровой электронной микроскопии.
Просвечивающая электронная микроскопия позволяет выявлять внутреннюю структуру и морфологию поверхности различных объектов. На предварительном этапе исследования готовятся ультратонкие срезы или реплики (отпечатки поверхностей на пленках).
При исследовании волокон метод используется для выявления особенности их поверхности И внутренней структуры, красителей неорганической природы (установления формы, размеров частиц красителя и характера их распределения), наличия различных отделочных материалов, эксплутационных признаков с целью установления общей родовой (групповой) принадлежности.
Исследование загустителей пластичных смазок метод используется в целях установления их родовой принадлежности.
Метод позволяет выявлять особенности технологии изготовления (термической обработки) ряда изделий из стекла.
Растровая электронная микроскопия основана на сканировании объекта исследования тонким электронным пучком (зондом) диаметром до 50 Е. Благодаря высокой разрешающей способности позволяет получать ценную информацию о морфологических особенностях поверхности твердых объектов без их предварительной подготовки.
Метод используется для установления общей родовой (групповой) принадлежности волокон (по выявлению особенностей морфологии их поверхности, наличию частиц отделочных препаратов, следов механического, температурного и эксплуатационного воздействия) и лакокрасочных покрытий (по изучению морфологии верхней и нижней поверхностей для выявления технологических и эксплуатационных признаков), а также для выявления микротрасологических признаков при исследовании частиц из металлов и сплавов.
Методы спектроскопии используют для установления элементного и молекулярного состава и структуры вещества.
Атомный эмиссионный спектральный анализ,(ЭСА) — метод элементного анализа по атомным спектрам испускания.
ЭСА используют для установления следующего:
вида (черный, цветной, драгоценный) и род'а (соответствие мар ке черного, цветного металла и сплава) металла; общей группо вой принадлежности сравниваемых объектов — по одинаковому качественному элементному составу и количественному содер жанию элементов компонентного состава, легирующих элемен тов и примесей';
природы, минеральной составляющей объектов СЭМВИ объек тов неорганического происхождения (стекла, керамики, лакокра сочных материалов и покрытий, горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, строительных материалов);
конкретной родовой (например, отнесение осколков стекла к фарному или оконному), а в ряде случаев и общей групповой принадлежности сравниваемых объектов, либо источника про исхождения (например, конопля по месту произрастания);
факта контактного взаимодействия объектов судебной экспер тизы с драгоценными металлами,
Наиболее перспективен для исследования материалов и веществ лазерный микроспектральный анализ, минимально повреждающий объект, при использовании которого не требуется подготовка проб, и для анализа необходимы предельно малые размеры (до 20 мкм) и количества (до 1 мкг) объекта.
Метод используется для анализа состава микровключений в различного рода объектах, а также для послойного анализа (без разделения слоев) многослойных лакокрасочных покрытий.
Атомно-абсорбционная спектроскопия — метод, основанный на исследовании спектров поглощения атомами элементов. Применяется для установления качественного и количественного элементного состава вещества. По чувствительности и точности значительно превосходит атомный эмиссионный спектральный анализ.
16
17
В СЭМВИ применяется в следующих целях;
дифференциации, установления источника происхождения и факта фальсификации жидких объектов (горюче-смазочные ма териалы и нефтепродукты, вода, соки, спиртосодержащие жид кости) по их микроэлементному составу;
установления вида (цветной, черный, драгоценный), рода (соот ветствие марке черного, цветного металла и сплава) металла (после растворения);
общей групповой принадлежности, источника происхождения и факта контактного взаимодействия (например, драгоценных ме таллов с чашками весов) твердых объектов (после растворения);
установление общей групповой принадлежности сравниваемых волокон прямым анализом наличия хрома, меди, никеля и ко бальта в содержащих металл красителях.
Хроматографические методы применяются для анализа газообразных, жидких и твердых, чаще всего органических веществ. Использование хроматографических методов позволяет разделять многокомпонентную смесь, идентифицировать компоненты и определять ее количественный состав. По агрегатному состоянию подвижной фазы хроматографию делят на газовую, жидкостную, а по технике выполнения — на колоночную, капиллярную и плоскостную (бумажную, тонкослойную).
Хроматографические методы используются при исследовании горюче-смазочных материалов, спиртосодержащих жидкостей, наркотических веществ и др. — как для качественной идентификации составляющих их компонентов, так и для определения их количественного содержания .
Газожидкостная хроматография используется при решении следующих задач СЭМВИ:
обнаружение следов и установления родовой принадлежности (вида, марки) нефтепродуктов на основе легких фракций нефти (бензины) и среднедистиллятных фракций нефти по углеводо родному составу;
установление марки бензинов по составу ароматических углево дородов;
- установление родовой (групповой) принадлежности спиртосо держащих жидкостей по определению наличия и концентрации этилового спирта, содержания высших спиртов и органических кислот;
— обнаружение следов технических жидкостей и растворителей, установление родовой (вид, название) и групповой принадлеж ности исследуемых жидкостей;
- установление природы, общей родовой, групповой принадлеж ности, единого источника происхождения, технологии изготов ления наркотических веществ кустарного производства: по соста ву каннабиноидов для наркотических веществ из конопли, по составу алкалоидов опия для наркотических веществ из мака снотворного, по активным органическим компонентам героина;
— установление природы лекарственных средств по содержанию активных компонентов.
Газоадсорбционная хроматография на неорганических (цеолиты, сажи) и органических (полимерные сорбенты: порапаки, хромосорбы, полисорбы и др.) используется в СЭМВИ в следующих целях:
установления марки измененных нефтепродуктов легкой фрак ции дистиллятов нефти по определению алкил — бензолов;
установление родовой и групповой принадлежности, определе ния технологии изготовления спиртов и спиртосодержащих жид костей по определению их качественного и количественного со держания;
установление компонентного состава неорганических газовых смесей;
В связи со специфичностью ввода образцов в хроматографическую колонку выделяют метод пиролитической газовой хроматографии, в основе которого лежит разложение исходного вещества органической природы (полимеры, резины, ЛКП, красители, волокна, фармацевтические препараты и др.) с последующим газохроматографическим анализом продуктов разложения.
Метод используется для обнаружения объектов СЭМВИ органической природы, присутствующих в следовых количествах, и при установлении общей родовой и групповой принадлежности в совокупности с другими методами.
18
19
Жидкостная хроматография (ЖХ) - метод разделения и анализа сложных смесей веществ, в котором подвижной фазой служит жидкость, и применим для более широкого круга веществ, чем ГХ, поскольку большинство веществ не обладает летучестью, многие из них неустойчивы при высоких температурах и разлагаются при переведении в газообразное состояние. В последнее время основное значение имеет метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), с использованием поверхностно - и объемно-пористых сорбентов с размером частиц 5—10 мкм, нагнетательных насосов и высокочувствительных детекторов, обладающий высокой эффективностью и скоростью разделения и анализа и позволяющий без разрушения выделять и анализировать объекты из сложных смесей.
В настоящее время этот метод используется, главным образом, при исследовании наркотиков и лекарственных средств, слезоточивых веществ газовых баллончиков. При исследовании горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов метод ВЭЖХ позволяет устанавливать групповой химический состав нефтепродуктов (соотношение углеводородов разных классов: парафиновых, нафтеновых и ароматических) и индивидуального состава каждой фракции углеводородов, что в ряде случаев помогает установить групповую принадлежность (конкретную марку).
Вариантом распределительной жидкостной хроматографии является плоскостная хроматография, в которой в качестве сорбента используют или бумагу, или тонкий слой (0.1 - 0.5 мм) сорбента - порошкообразного материала: окиси алюминия, целлюлозы, ионообменных смол, силикагеля и др.
Метод хроматографии в тонком слое (ТСХ) отличается простотой методики и используемой аппаратуры, экспрессностью анализа. Метод используется в целях предварительного разделения с последующим применением инструментальных методов для идентификации разделенных компонентов и как самостоятельный метод анализа органических веществ. ТСХ широко применяется в СЭМВИ для анализа красителей волокон, горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, различных красителей, криминалистических идентификационных препаратов, наркотических, сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ и др. в следующих целях установления структурно-группового состава объектов при решении следующих задач:
обнаружение и установление родовой принадлежности горюче- смазочных материалов и нефтепродуктов',
установление родовой принадлежности лакокрасочных материа лов и покрытий по составу органических пигментов, входящих в их состав;
определение общей родовой, а в отдельных случаях групповой принадлежности окрашенных волокнистых материалов и уста новление характера крашения (индивидуальное, смесевое) по составу красителей;
обнаружение и установление общей родовой (групповой) при надлежности наркотических, сильнодействующих и ядовитых ве ществ по определению наличия и полуколичественной оценке содержания активных органических компонентов наркотичес ких веществ, получаемых из конопли, мака снотворного, синте тических наркотических веществ кустарного производства, лека рственных средств;
--установление родовой принадлежности (марки) и групповой принадлежности (отнесения к определенной партии) при наличии специфических примесей таких объектов, как типографские и штемпельные краски и чернила.
Молекулярный спектральный анализ в УФ -, видимой и ИК — областях спектра нашел широкое применение в СЭМВИ.
Молекулярный спектральный анализ в УФ- и видимой областях спектра используется для качественного и количественного анализа органических и неорганических соединени-й для установления родовой, групповой принадлежности объектов (как непосредственно по спектрам поглощения, так и в растворе по специфическим реакциям на определенные группы, а в твердом состоянии по спектрам отражения). Неразрушающий характер, экспрессность и высокая чувствительность позволяют использовать его на первом этапе исследования малых количеств объектов СЭМВИ.
Метод молекулярной спектроскопии в УФ — и видимой областях спектра используется для сравнительного исследования окрашенных
20
21
стекол, красителей волокон, вин, химических ловушек и идентификационных меток, губных помад, наркотиков кустарного производства, табака (экстракты алкалоидов) и др. По УФ - спектрам дифференцируют смазочные масла, моторное топливо (установление вида марки топлива).
Молекулярный спектральный анализ в ИК-области используется при исследовании объектов СЭМВИ для следующих целей:
- определения вида химических волокон;
определения типа связующего и дифференциации лакокрасочных покрытий по типу связующего и по относительному количест венному содержанию компонентов: связующего, пигмента, на полнителя;
определения примесей и типа присадок для дифференциации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов',
определения вида растительных масел;
установления вида полимерных материалов;
определения содержания диацетилморфина для установления принадлежности исследуемого вещества к наркотикам (героину) и дифференциации образцов героина по количественному со держанию диацетилморфина;
установления структуры веществ, используемых в качестве хими ческих ловушек и идентификационных меток.
Люминесцентный спектральный анализ — это высокочувствительный метод, посредством которого исследуются практически все объекты СЭМВИ с целью:
установления родовой и групповой принадлежности горюче-сма зочных материалов;
определения групповой принадлежности пигментов лакокрасоч ных покрытий;
определения групповой принадлежности волокон и их красителей;
- определения групповой принадлежности химических ловушек и идентификационных меток;
— исследования лекарственных средств.
Масс — спектральный анализ — нашел самое широкое применение при исследовании индивидуальных соединений, количественном анализе простых смесей, исследовании примесей веществ в металлах и
сплавах. Масс — спектрометрию можно применять для анализа всех веществ, которые переводятся в парообразное состояние. В СЭМВИ метод используется для следующих целей:
обнаружения и определения общей родовой (групповой) принад лежности наркотических веществ кустарного изготовления из растения конопли (по содержанию основных органических ком понентов — каннабиноидов) и из растений снотворного мака (по содержанию основных алкалоидов опия); наркотических лекар ственных средств;
обнаружения, установления природы и общей родовой (группо вой) принадлежности синтетического наркотического вещества - героина (по определению диацетилморфина в смесях с другими веществами);
- обнаружения и определения природы микроколичеств лекарственных средств снотворного действия;
— определения марки красителя и установления общей групповой принадлежности окрашенных волокон;
Хромата-масс-спектрометрия представляет собой соединение хроматографического и масс-спектрометрического анализа. В СЭМВИ может быть как основным, так и вспомогательным методом исследования. Используется для идентификации индивидуальных веществ в смесях для обнаружения следов наркотических, сильнодействующих, ядовитых веществ и лекарственных средств и др.
Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) используется в практике СЭМВИ для анализа резин, стекла, строительных материалов, драгоценных и полудрагоценных камней искусственного или естественного происхождения.
Среди рентгеновских методов в СЭМВИ используются методы рентгеноспектрального и рентгеноструктурного (рентгенофазового) анализа.
Метод рентгеноспектрального анализа (РСА) является очень чувствительным (10~12 — 10'14 г) и точным методом элементного анализа и осуществляется в двух разновидностях: по первичному спектру - локальный рентгеноспектральный анализ и по рентгенофлюоресцентно-му спектру. Метод РСА позволяет одновременно определять все эле-
22
23
менты от натрия до урана. Малый диаметр зонда (около 1 мкм) позволяет определять элементный состав вещества в объеме нескольких кубических микрон, т.е. состав практически пылевидных частиц. РСА используется при экспертном исследовании лакокрасочных материалов и покрытий, металлов, сплавов, криминалистических, идентификаторов, лекарственных средств и др.
Метод рентгенофазового анализа (РФА)— является методом исследования структуры вещества, основан на дифракции рентгеновских лучей от кристаллических веществ, достаточно специфичной и информативной для химических соединений. Используется в СЭМВИ для дифференциации металлов и сплавов (по маркам, сортам сплавов), пигментов и наполнителей лакокрасочных, материалов (не только разные пигменты, но и модификаций одного и тог же пигмента), химических волокон, наркотических веществ и лекарственных средств, полимеров, драгоценных (полудрагоценных,) и технических камней, строительных материалов.
Помимо общих методов исследования СЭМВИ, в экспертных исследованиях каждого рода используются специальные методы, которые будут представлены при рассмотрении каждого рода.
Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. — М.: Право и закон, 1996.
Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации. — Л.: ЛГУ, 1986
СкорченкоТП. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учебное пособие для вузов. М.: Былина, 1999.
Словарь основных и специальных терминов КЭМВИ. Под ред. Беляевой Л.Д. - М.: ВНИИСЭ, 1987.
10. Эксперт. Руководство для экспертов внутренних дел. / Под ред. Т.В. Аверьяновой и В.Ф. Статкуса. М.: КноРус, Право и закон, 2003.
Литература
1. Вещественные доказательства. Информационные технологии процессуального доказывания.— Под ред. В.Я. Колдина. М.: Норма, 2002.
Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. Учебник. - М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002.
Криминалистическое исследование материалов, веществ и изде лий: Курс лекций / Под ред. А.В. Кочубея. - Волгоград: ВА МВД Рос сии, 2002.
4. Митричев В.С., Хрусталев В.Н. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них. — СПб.: Питер,
2003.
5. Назначение и производство судебных экспертиз. Пособие для следователей, судей и экспертов. - М.: Юридическая литература, 1988.
24
25
Лекция 2. Экспертиза лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (ЛКП)
Вопросы.
Понятие ЛКМ и ЛКП, их свойства и признаки.
Обнаружение, фиксация и изъятие частиц ЛКМ и ЛКП.
Предварительное исследование ЛКМ и ЛКП. • 4. Экспертиза ЛКМ и ЛКП.
%, Современные возможности экспертного исследования ЛКП и ЛКМ.