Основы технических средств таможенного контроля. Учебное пособие
.pdf
ционировать, как от повседневной электросети сети, так и от встроенной батареи. Что гораздо превышает срок использования по сравнению с аналогами.
2. Технические средства поиска драгоценных металлов
Считается, что поиск и идентификация драгоценных металлов требует применения таких методик и технических средств, которые бы в короткий промежуток времени в оперативных условиях с высокой степенью точности могли бы установить соответствует ли материал объекта исследования природному содержанию золота и серебра или он относится к платиновой группе металлов, а также какова доля его содержания в изделии.
Для установления примесей искусственных материалов в драгоценных металлах и ювелирных изделий, возможно использовать портативные металлодетекторы общего назначения AD11-2 и AD11-V компании Adams Electronics. AD11-V при эксплуатации обладает высокими техническими и функциональными характеристиками (рис. 9).
Технические характеристики
AD11-V
Увеличение потребляемой |
|
Настройка |
|
Идентификация |
|||
тока при обнаружении |
|
автоматической |
|
всех типов металлов |
|||
|
|
||||||
|
металлов |
|
чувствительности |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
В рабочем состоянии |
|
Встроенная |
|
Оптимальные габариты |
|||
потребление тока |
|
вибрационная индика- |
|
с водостойким |
|||
|
|
||||||
|
5мА |
|
ция обнаружения |
|
корпусов |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Высокий порог чувствительности |
|
Избирательная функция при распозна- |
||||
|
с индикационным срабатыванием |
|
нии крупных и мелких объектов |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисунок 9. Технические характеристики AD11-V
Для идентификации сплавов драгоценных металлов, которые применяются в ювелирном производстве, используется портативный электронный прибор "Де-Мон-Ю". В состав комплекса профессиональных приборов для идентификации драгоценных сплавов и камней входят приборы Демон-Ю (для идентификации пробы ювелирных изделий) и Демон-2 (для распознавания металлов и
61
сплавов по их соответствию эталонным образцам, заложенным в память прибора) (рис. 10).
Прибор имеет 2 программы: одну для тестирования металлов и сплавов белого цвета, а другую – для тестирования металлов и сплавов желтого цвета и всех оттенков. В программе "Белое" прибор идентифицирует на дисплее металл или сплав (платина, белое золото (оно бывает 585 и 750 проб), палладий, серебро > 800 (ювелирные сплавы), серебро < 800 (такие сплавы не используются для изготовления ювелирных изделий, а только, как припой) и не драг. металл).
Технические характеристики "Де-Мон-Ю"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Локальное использование |
|
|
|
|
Использование нескольких |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
образца |
|
|
|
|
методов одновременно |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Питание от сети с перенос- |
Оптимальные габариты |
ным блоком или автомати- |
с высокой мощностью |
ческое с гальванической |
|
батареей |
|
|
|
Рисунок 10. Технические характеристики AD11-V
Впрограмме "Желтое" прибор идентифицирует сплавы золота. Прибор по своим характеристикам является тестером, а не измерительным прибором и не может использоваться для точного измерения пробы или любых количественных анализов компонентов ювелирного сплава. Для этих целей используются гораздо более сложные аналитические методы и приборы в лабораториях гос. инспекций пробирного надзора.
Принцип действия: прибор представляет собой вариант многоцелевого электрохимического детектора "ДеМон", в основу работы которого положено сравнение 2-х электрохимических потенциалов (при подаче и при выключении тока определенной полярности и плотности) на исследуемом эталонном образце, изготовленном из того же сплава, что и стандартный образец.
Впрактике отечественных таможенных служб уже в течение значительного времени применяется классический, принятый в
62
ювелирном деле химический метод определения проб драгоценных металлов – пробирный метод. Суть его заключается в том, что драгметаллы (за исключением металлов платиновой группы) способны реагировать на определенные кислоты разной степени концентрации в зависимости от входящего в состав сплава количественного содержания драгметалла, растворяя металл, не растворяя его или изменяя его окраску.
Однако применение химреактивов непосредственно в условиях контроля непрерывного пассажирского потока из-за необходимости строгого выполнения всех требований техники безопасности, обусловленных использованием сильнодействующих кислот непосредственно на рабочем месте оперативного работника, вызывает существенные затруднения и неудобства. Поэтому возникла необходимость в создании портативного электронного прибора, который бы полностью исключил проведение химических исследований и обеспечил требуемую достоверность определения содержания драгоценных металлов в изделиях.
Прибор основан на принципе измерения электродного потенциала, возникающего в результате происходящей локальной химической реакции исследуемого металла со специальным электролитом, в сравнении с известной величиной потенциала, определяющего значение той или иной заранее известной пробы драгметалла. Результаты этого сравнения, появляющиеся при соприкосновении исследуемого металла со специальной пастой из измерительного щупа, отражается на электронном табло прибора в цифровом виде и с помощью переводной таблицы определяется проба исследуемого драгметалла.
Прибор «Проба-М» позволяет определять содержание золота следующих проб: 333,375,500,583,750 и 900; проб серебра: 800,875,925, а также идентифицировать металл платиновой группы, с точностью + 10%. Время определения пробы не более 7-8 секунд. Питание прибора автономное от встроенных аккумуляторов, обеспечивающих непрерывную работу в течение 6 часов, и от сети переменного тока. Запасы химреактива – электролита – в измерительном щупе рассчитаны на проведение не менее 80 экспертиз. Опытная эксплуатация макета анализатора «Проба-М», проведенная в 3-х таможнях, показала его полную пригодность и удобство эксплуатации для реализации задачи идентификации драгметаллов. «Проба-М» уже поставляется в таможни.
63
3. Технические средства поиска наркотических веществ
Поиск и обнаружение наркотических веществ, как составляющая оперативной задачи поиска и обнаружения предметов контрабанды, в настоящее время приобрела особую актуальность. Все увеличивающийся объем потребления наркотических веществ в разных странах, а следовательно их перемещение через государственные границы, вступление нашей страны в международный Совет таможенного сотрудничества и вытекающие из этого обязательства потребовали от наших таможенных служб более целенаправленной организации работы по выявлению в перемещаемых через госграницу объектах – наркотических веществ (НВ).
В мировой таможенной практике пока отсутствуют технические средства, позволяющие однозначно с высокой степенью достоверности обнаруживать НВ в любых видах контролируемых объектов и оперативных условиях, хотя отдельные попытки по их созданию в ряде передовых стран ведутся.
Для обнаружения НВ применяются технические средства контроля на базе приборных физических и физико-химических методов (рентгеноскопия, метод ядерно-квадрупольного резонанса, хроматомасспектрометрия, спектроскопия ионной подвижности) и метод с использованием специально подготовленных собак.
Рентгеноскопия основана на регистрации изменения интенсивности рентгеновского излучения после прохождения через досматриваемый объект и широко используется в промышленности и медицине. Установки для рентгеновского досмотра багажа фирмы RAPISCAN серии 500 – это передовая рентгеновская технология, в сочетании с уникальной обработкой изображения, обеспечивает новый уровень качества изображения. Все модели оборудованы цветными мониторами SVGA 17" высокого pазpешения, рентгеновские детекторы покрыты защитным слоем, в несколько раз увеличивающим их долговечность.
Компьютерная обработка изображения сканируемого объекта обеспечивает глубокое проникновение, высокую резкость и великолепную pазpешающую способность.
Аппараты современной 500 серии с более эффективными генераторами излучения и компьютерной обработкой сигнала позволяют оператору различать органические соединения с различной атомной плотностью и идентифицировать взрывчатые вещества и
64
наркотики в предметах багажа с резким уменьшением вероятности ложного срабатывания.
Опыт его использования отделом по борьбе с контрабандой подтверждает целесообразность оснащения подобных участков такой аппаратурой, помогая косвенным путем выявлять подозрительные на упаковки НВ предметов, однако не дающие возможности однозначного определения этих органических веществ как НВ.
Ядерно-квадрупольный резонанс в аналитической химии используется для индикации кристаллических веществ содержащих атомы, обладающие электрическим квадрупольным моментом, например атом азота14 (14N). При облучении объектов последовательностью радиочастотных импульсов с различным периодом повторения и частотой, близкой к частотам резонансного поглощения, релаксация возбужденных атомных ядер вызывает сигнал обнаружения, воспринимаемый радиочастотной катушкой. Следует отметить, что частота резонансного поглощения и время релаксации ядер кокаина-основания (крэка) и гидрохлорида кокаина отличаются, поэтому в сканере для обнаружения наркотиков, разработанным фирмой QUANTUM MAGNETICA (США), смонтировано две радиочастотные головки, катушки которых настроены на частоту резонансного поглощения хлорида кокаина и кокаина, соответственно. В принципе этот метод разрабатывался для быстрого и безопасного обнаружения наркотиков в упаковках замороженных пищевых продуктов, например в блоках креветок, без повреждения досматриваемых предметов. Досмотр одного места груза на конвейерной линии занимает 6 с. Чувствительность обнаружения сильно зависит от специфических характеристик обнаруживаемых веществ и от соотношения габаритов груза и катушки (антенны). Метод оказался очень эффективным также для обнаружения взрывчатых веществ и был реализован для создания системы безопасности QSCAN-1000 для аэровокзалов.
Для обнаружения наркотических веществ используется также система SABRE 2000, которая является единственным малогабаритным (удерживаемым одной рукой) прибором, способным определять следовые количества веществ с помощью спектрального анализа подвижности ионов. Реализуются: регистрация микрочастиц и пара; обнаружение и идентификация взрывчатых или наркотических веществ; высокая чувствительность к боль-
65
шому количеству химических соединений (до 30) и надежное обнаружение.
Работы, выполняемые сотрудниками таможенных органов с использованием системы SABRE 2000:
-осмотр транспортных средств при пересечении наземной границы;
-проверка поступившего в аэропорт багажа (непосредственно
утранспортирующей ленты) для распознавания вещей, требующих тщательного досмотра;
-проверка проездных документов, только что прибывших пассажиров;
-осмотр кают и борта судна.
Данная система может легко быть запрограммирована ее владельцем на обнаружение других взрывчатых веществ и наркотиков.
Физические методы – рентгеноскопия и ЯКР – предназначены для обнаружения сосредоточенных масс НВ и даже в лучших образцах имеют предел обнаружения НВ на уровне долей килограмма. Специфичность обнаружения НВ методом ЯКР достаточно высокая, рентгеноскопия в широко распространенных моделях не специфична по отношению к НВ и позволяет только обнаруживать места сокрытия контрабанды с отличающимися от упаковки показателями поглощения рентгеновского излучения. Под специфичностью в данном контексте следует понимать параметр обратно пропорциональный частоте ложного срабатывания метода.
Высокоспецифичные методы имеют очень малое количество ложных срабатываний в процессе эксплуатации.
К недостаткам физических методов следует отнести экранирование сигнала металлической тарой (упаковкой) и, как следствие, невозможность обнаружения НВ в металлических контейнерах. Для непроводящей тары физические методы оптимальны и активно используются даже на конвейерных линиях.
Третье направление создания технических средств поиска НВ основано на свойстве наркотиков – их аэрозольной дисперсии, т.е. присутствии микрочастиц вещества в воздушной среде (в упаковках НВ) и, следовательно, обладающих всеми характерными для своих видов физико-химическими параметрами. Выделение предельно малых количеств веществ из забираемой из подозрительной упаковки воздушной пробы и сравнение их характеристик с
66
заложенными в банке данных ЭВМ параметрами известных НВ дает достаточно точный ответ на присутствие (или отсутствие) НВ в контролируемой упаковке или объеме.
Физико-химические методы обнаружения НВ (хроматографические и иондрейфовые приборы, сенсорные датчики) определяют наличие НВ по летучим компонентам пробы. Для достижения высокой чувствительности обнаружения НВ в хроматографических и иондрейфовых методиках требуется концентрирование пробы, поэтому достаточно большой объем воздуха просасывается через сорбционный преконцентратор. Преконцентратор помещается в термодесорбер и сконцентрированная проба вводится в аналитический тракт прибора. Хроматографические методы позволяют провести идентификацию НВ по индексу удерживания и, в случае масс-спектрального детектора, по ионным массам продуктов фрагментации НВ.
Следует отметить, что в процессе использования сорбционного преконцентратора происходит концентрирование не только целевого компонента (НВ), но и всех остальных органических примесей содержащихся в анализируемом воздухе. Это обстоятельство способно значительно ухудшить как процесс хроматографического разделения, так и процесс идентификации НВ, ибо содержание в воздухе паров растворителей или горюче-смазочных материалов, как правило, значительно превышает содержание паров НВ. В этой связи реально достигаемую специфичность обнаружения и идентификации НВ в методиках использующих преконцентратор следует обязательно оценивать экспериментально.
Интересен также, детектор контрабанды Sentinel представляет собой пропускной контур для прохождения людей, способный обнаружить до 30 различных видов взрывчатых, наркотических и токсичных соединений. Работа пропускного детектора полностью автоматизирована, и при срабатывании происходит подача звукового и светового сигнала.
Детектор Sentinel отличается высокой чувствительностью, селективностью и возможностью перенастройки с учетом конкретных задач. Детектирование происходит безконтактным методом, что является необходимым для пропускания большого числа людей в аэропортах, на стадионах, общественных местах или в зоне таможенного контроля. Пропускная способность контура состав-
67
ляет 7 человек в минуту. Следовые количества химического оружия могут быть определены в зоне военных действий после проведения детоксикации личного состава и обмундирования. При доукомплектовании магнитометром Sentinel может срабатывать не только на наркотики и взрывчатку, но и на оружие и другие металлические предметы. Таким образом, Sentinel является идеальным детектором для обеспечения безопасности, выявления случаев контакта со взрывчаткой или наркотиков и задержания лиц, их распространяющих или передающих.
Использование специально обученных собак для обнаружения НВ и ВВ активно практикуется во всем мире наряду с дорогостоящими приборными методами. В отличие от физических методов обнаружения НВ, работающих по твердым кристаллическим наркотическим веществам в диапазоне от следовых количеств (в случае иондрейфовых методов) до долей килограмма (в методе ЯКР), собаки обнаруживают наркотики по летучим компонентам НВ. Летучие компоненты наркотиков с гораздо большей эффективностью проникают через полупроницаемые мембраны упаковки, типа обычно используемой полиэтиленовой пленки, по сравнению с пылевыми частицами, поэтому в большинстве случаев собаки демонстрируют более высокую по сравнению с приборами чувствительность обнаружения НВ. Чувствительность различных биообъектов к пахучим веществам различается очень значительно. Так, человек ощущает присутствие уксусной кислоты (одного из летучих компонентов героина), если в одном кубическом сантиметре воздуха содержится 5х1013 молекул, а собаке достаточно наличия в том же объеме воздуха 5х105 молекул. Следует отметить, что чувствительность самых современных физикохимических приборных средств находится на уровне 109, поэтому и в обозримом будущем кинологическая служба будет являться основой полевого обнаружения наркотических веществ при досмотре транспортных средств и багажа пассажиров.
Кинологические методы обнаружения характеризуются максимальной чувствительностью обнаружения, мобильностью, возможностью использования в полевых условиях, распространенностью в таможенных структурах, относительно низкими затратами на содержание службы.
68
К недостаткам использования биообъектов для обнаружения НВ следует отнести необходимость оценки эффективности работоспособности собаки в зоне объекта с помощью контрольной закладки и мешающее влияние отвлекающих факторов. С появлением кинологических имитаторов НВ (героина, кокаина, амфетаминов), которые представляют собой белые порошковые композитные материалы, состоящие из инертной в одорологическом отношении матрицы с добавками летучих органических маркеров, структурно аналогичных демаскирующим признакам реальных наркотиков, ситуация с подготовкой и тренировкой специальных собак радикально изменилась и перестала быть криминально окрашенной, как в случае использования для натаскивания реальных НВ.
Всвязи с не абсолютной специфичностью методов обнаружения НВ все случаи положительного срабатывания или сомнительные, нуждаются в процедуре идентификации НВ. Процедура идентификации может быть выполнена как в стационарных условиях экспертно-криминалистических лабораторий приборными методами ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ, Хроматомасс и ИК-спектрометрии, так и
вполевых условиях экспресс-методами на основе мокрой химии.
Внастоящее время одним из наиболее совершенных комплектов для обнаружения наркотических средств и психотропных веществ является комплект «НАРКОЦВЕТ», который предназначен для анализа твердых и жидких объектов, растительного материала. Принципиальным отличием комплекта от известных отечественных и зарубежных аналогов является то, что в нем впервые реализована схема цифровой кодировки окраски, образующейся в результате обработки исследуемого объекта и химического реактива.
Реализовать указанную схему удалось после создания целого ряда модифицированных химических реактивов, обладающих повышенной селективностью и чувствительностью. В результате удалось в значительной мере избавиться от ошибок, связанных с нарушениями в последовательности проведения тестирования, присущих комплектам других производителей. Кроме того, данная схема позволяет достаточно просто автоматизировать процесс считывания результатов. В настоящее время, по имеющейся информации, разработчиками комплекта проводятся работы по создания автоматического счетчика результатов тестов.
Всостав комплекта входят:
69
-тест НАРКОЦВЕТ-Б – для обнаружения барбитуратов, кокаина (гидрохлорида, основания), КРЭК, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов различных групп, апрофена, циклодола, промедола, трамала, морфина, ЛСД, амизила, героина, кодеина и фенциклидна;
-тест НАРКОЦВЕТ-М1 – для обнаружения наркотических веществ в растительных материалах (солома мака, гашиш, марихуана, опий и его водные растворы, трава эфедры);
-тест НАРКОЦВЕТ-М2 – для обнаружения бупренорфинов. Комплект НАРКОЦВЕТ обладает наибольшей селективно-
стью по отношению к наркотическим и сильнодействующим веществам и отличается минимальными массо-габаритными параметрами (110х120х10 мм при массе не более 90 г). Ампулы помещены в пенал из прозрачного материала, и все реакции проводятся одновременно, что сокращает время проведения анализа до 2…4 минут. Существенно упрощена система идентификации наркотических и сильнодействующих веществ в исследуемой пробе. В зависимости от конкретных задач комплектация и состав теста может изменяться.
Выводы
Поиск драгоценных камней, металлов и наркотических веществ – это самостоятельная оперативная задача, имеющая своей целью проверку и установление факта наличия у контролируемого объекта контрабандных или фальсифицированных изделий. Среди современных методов исследования драгоценных камней в настоящее время применяются: рентгеноспектральный микроанализ, рамановская спектроскопия, электронный парамагнитный резонанс, оптическая спектроскопия, электронная микроскопия высокого разрешения, рентгеноструктурный анализ, люминесцентная спектрофотометрия.
Вопросы для самоконтроля
1.SECURE 1000 как базовое техническое средство поиска драгоценных камней.
2.Использование «DIAMOND DETECTOR» таможенными органами при идентификации драгоценных камней.
3.ТС для поиска и идентификации драгоценных металлов.
70
