Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Наблюдение в экспертных исследованиях используется либо для
8
идентификации (обнаружения) микрообъектов или следов на объектах­носителях, либо для установления конкретных свойств и характеристик исследуемого объекта.
Описание – фиксирование результатов исследований с целью их подробной характеристики с помощью текста, рисунков, графиков и т.д.
При этом информация обобщается. Описание делится на качественное и количественное, полное и неполное, упорядоченное и неупорядоченное, и другие. Описание может быть составлено устно или письменно, в том числе в виде символов, цифр, рисунков.
Эксперимент – метод познания, в ходе которого создаются специальные, строго контролируемые условия для подтверждения или опровержения гипотезы. Основное отличие от наблюдения – экспериментатор следит за соблюдением условий и активно вмешивается во все происходящие процессы.
Моделирование – исследование конкретных или абстрактных объектов на моделях, то есть на условных схемах или физических конструкциях, аналогичных исследуемому объекту.
Моделью можно назвать любой специально созданный предмет, наделенный признаками вещественных доказательств.
В судебной экспертизе традиционно выделяют несколько классификаций общеэкспертных методов исследования по разным признакам (рисунок 1).
Все классификации являются достаточно условными.
Среди специфических методов, применяемых в криминалистике, в зависимости от решаемых задач можно выделить следующие:
методы обнаружения следов или иных объектов, их фиксация;
методы предварительного исследования объектов с целью
установления их природы и выбора направления исследования;
методы аналитического и сравнительного исследования объектов;
методы оформления результатов исследования8.
Шеков А.А., Зырянов В.С., Унжакова С.В. Методы судебно-экспертных исследований Учебное пособие /
ИРКУТСК, 2018.
10
Рисунок 1. – Классификации общеэкспертных методов исследования
9
§ 1.3. Виды криминалистической техники в судебной экспертизе
Криминалистическая техника раздел криминалистики, представляющий собой совокупность теоретических положений и соответствующих им научно-технических средств и методов, направленных на изучение материальных объектов, следов и явлений, являющихся отображением расследуемого события, путем их обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, сохранения, а также предупреждения преступлений9.
Криминалистика [Текст]: учебник / [Челышева О.В., Сотников К.И., Лутошкин Г.Ю. и др.; под общей
редакцией Челышевой О.В.]; МВД России, Санкт-Петербургский университет. – С.-Пб.: Р-КОПИ, 2017. - 579 с.
11
Термин «криминалистическая техника» может иметь три различных
10
смысловых значения. Прежде всего, криминалистическая техника - раздел криминалистической науки, во-вторых – это совокупность технических средств, применяемых для собирания и исследования доказательств в порядке судопроизводства, а в-третьих – часть курса (учебной дисциплины) криминалистики. Криминалистическая техника, как раздел криминалистики, включает ряд элементов, образующих соответствующую систему7.
Уголовно-процессуальные основания применения технических средств в криминалистической практике: ч. 2 ст.82; ч. б ст. 164; ч.ч. 2, 5 ст. 166; ч.ч. 1, 3 ст. 170; ч. 2 ст. 178; ч. 5 ст. 179; ч. 3 ст. 180; ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 192; ч.2 ст. 202; ч.4 ст. 241; ч. 5 ст. 259; ч. 3 ст. 376 УПК РФ.
Технико-криминалистическое средство - устройство, приспособление или материал, используемые для собирания и исследования доказательств или для создания условий, препятствующих совершению преступлений (по Р.С. Белкину).
Задачи, решаемые с применением технико-криминалистических средств и методов8:
обнаружение (выявление), фиксация, изъятие и сохранение различных
следов и иных объектов;
накопление, переработка и использование криминалистически значимой
информации, содержащейся в различных следах;
предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств
и иных объектов;
обеспечение техническими средствами и способами предупреждения
преступлений;
научная организация труда следователей, дознавателей, экспертов, судей.
Основной задачей криминалистических технологий является обнаружение, закрепление, изъятие, сохранение и предварительное расследование материальных следов преступления с целью получения информации о личности преступника, используемых им объектах, условиях их применения и других обстоятельства совершенного преступления.
В отношении судебной экспертизы в рамках судебно-экспертных технологий, научных основ, технических средств, методов и методов исследования разработаны правила подготовки экспертных заключений.
В настоящее время в криминалистике по предметному признаку (типовые вещественные доказательства) сформировались следующие отрасли криминалистической техники10:
Криминалистика [Текст] : учебник / [Челышева О.В., Сотников К.И., Лутошкин Г.Ю. и др. ; под общей
редакцией Челышевой О.В.] ; МВД России, Санкт-Петербургский университет. – С.-Пб.: Р-КОПИ, 2017. - 579 с.
12
криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и звукозапись; трасология (учение о следах); криминалистическая баллистика; криминалистическое почерковедение и автороведение; технико-криминалистическое исследование документов; уголовная регистрация; криминалистическое отождествление человека по признакам внешности.
Криминалистическая техника используется для решения следующих основных криминалистических задач9:
выявления, фиксации и изъятия материальных следов преступления; установления условий, механизма и материальных причин действия,
повлекшего образование следов;
установления родовой принадлежности объектов; установления индивидуального тождества (идентификация).
Криминалистическая техника имеет подзаконный юридический характер. Она применяется главным образом при производстве предусмотренных законом следственных действий (осмотре, обыске и т.д.) и фиксируется в соответствующих протоколах, в противном случае результаты применения криминалистической техники не будут иметь доказательственного значения9.
При производстве следственных действий в ходе расследования преступлений большое значение имеют такие приемы и методы криминалистической техники, как обнаружение, фиксация и изъятие вещественных доказательств (приемы обнаружения и изъятия следов рук, ног, транспорта, огнестрельного оружия и т.д.).
Таким образом, значение криминалистической техники в системе криминалистики определяется тем, что она необходима для исследования механизма отражения преступной деятельности. Технические средства позволяют обнаружить следы преступлений, которые органами чувств не выявляются либо воспринимаются неотчетливо.
13
Глава 2. Химический анализ
11
§ 2.1. Пробоподготовка в экспертных исследованиях
Основой современной аналитической химии являются пробоотбор и пробоподготовка.
При проведении исследования веществ и материалов, которые окружают человека необходимо тщательно изучить все свойства. Свойства материалов определяются их составом с учетом как основных компонентов, так и примесей. Достаточно часто свойства материалов зависят от распределения примесей или компонентов по всему объему материала. Если исследователь не учитывает эти трудности при отборе проб, вероятность получения удовлетворительных результатов стремится к нулю.
Задача количественного химического анализа - определить содержание необходимых элементов в анализируемом материале; главное требование ­чтобы результаты отражали истинное содержание этих элементов. Этого можно добиться только при правильном выполнении всех операций анализа.
В ходе аналитического исследования выполняется ряд последовательных эквивалентных операций, в результате которых получаются достоверные данные о качественном и количественном составе материала. Любое аналитическое определение включает четыре этапа11:
1) пробоотбор;
2) пробоподготовка.
3) собственно химический анализ;
4) статистическая обработка результатов анализа.
При этом этап пробоподготовки делится на две стадии.
Цель первого предварительного этапа - получить образец определенного массового и гранулометрического состава. Основные операции на этом этапе – измельчение пробы и уменьшение ее количества. Целью второго, заключительного этапа подготовки пробы является перевод пробы в состояние, необходимое для анализа с помощью аналитического прибора. Операциями на этом этапе являются вскрытие образца, разделение и концентрирование компонентов. Весь комплекс операций на этапах отбора и пробоподготовки называется тестированием.
Отбор проб - это первый этап аналитического процесса. Ошибки отбора и подготовки проб часто вызывают общую ошибку при определении компонента и делают бессмысленным использование высокоточных методов.
Карпов Ю.А., Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю.А. Карпов, А.П. Савостин. - М. : БИНОМ, 2015. -
246 с. (Методы в химии) - ISBN 978-5-9963-2584-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт].
- URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996325849.html (дата обращения: 14.10.2020). - Режим доступа: по подписке.
14
Отбор проб - процедура, которая включает в себя отбор части вещества или материала с целью формирования пробы.
Образец - небольшая часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны быть идентичны по всем параметрам среднему составу и свойствам анализируемого объекта.
В зависимости от способа получения различают следующие виды проб:
• точечная проба – количество вещества/материала, которое отбирается
от объекта за одну операцию пробоотбора; это проба, которая отбирается непосредственно из объекта;
• генеральная (объединенная) проба – проба, получаемая объединением
точечных проб, отобранных от одного материала (партии).
Она может быть достаточно большой: от 1 до 50 кг, иногда даже до 5 т;
• лабораторная проба – сокращенная генеральная проба, масса которой
обычно составляет от 25 г до 1 кг;
• аналитическая проба (проба для анализа) – сокращенная лабораторная
проба, которую полностью и единовременно используют для проведения анализа. Аналитическая проба является частью лабораторной пробы, вторая часть используется для предварительных исследований пробы, а третья часть хранится для возможных арбитражных анализов в случае возникновения споров.
Проба должна удовлетворять ряду требований:
1) она должен быть репрезентативной для объекта анализа, т.е.
содержание определяемого компонента в анализируемой выборке должно отражать среднее содержание этого компонента во всем исследуемом объекте. Это предполагает, что образец должен быть однородным, а если это не так, то его следует сделать однородным путем измельчения, измельчения, перемешивания и т. д.;
2) образец должен быть стабильным, т.е. он не должен вступать в
химические реакции во время транспортировки и хранения. Для этого пробу консервируют, добавляя специальные реагенты. Например, образец воды для анализа содержания летучего гидразина консервируется добавлением серной кислоты;
3) проба не должна содержать никаких загрязнений – ни от устройства
для отбора проб, ни от материала контейнера, ни от консерванта. Ошибки из­за внешнего загрязнения особенно велики при определении следовых количеств компонентов;
4) образец должен быть представлен в достаточном количестве для
анализа. Количество образцов, взятых для анализа, определяется ошибками
15
выборки и требуемой точностью результатов. Чем выше ошибка выборки и выше требования к точности, тем больше должна быть выборка.
При отборе проб необходимо учитывать специфические свойства определяемого компонента (агрегатное состояние, однородность / неоднородность вещества / материала и т.д.). Летучесть, светочувствительность, термическая нестабильность, высокая химическая реактивность и т.д. – все это необходимо учитывать при разработке стратегии отбора проб и выборе наилучшего способа ее реализации.
Приемы (способы) отбора пробы зависят от природы объекта.
Для гомогенных (однородных) систем используют:
• для газов — выбор с помощью вакуумной колбы, бюреток запорных
жидких, специальных ловушек, действие которого основано на конденсации при низких температурах или адсорбции анализируемых веществ на охлаждаемых сорбентах. Для удаления воздуха в полевых условиях используются адсорбирующие картриджи, из которых вещества, абсорбированные активной поверхностью сорбента, в дальнейшем смываются подходящим растворителем;
• для жидкостей — отбор при помощи пипеток, бюреток, мерных колб.
Для гетерогенных (неоднородных):
• газовых систем (взвешенных частиц и аэрозолей) используют
стеклянные или тефлоновые фильтры;
• жидких систем используют два приема:
1) гомогенизация (путем перемешивания и др.) и последующий отбор
при помощи пипеток, бюреток, мерных колб;
2) разделение фаз и последующий отбор при помощи пипеток, бюреток,
мерных колб;
твердых систем используют прием гомогенизации путем дробления/измельчения, просеивания, смешивания в специальных мельницах и ступках, растворения и последующего отбора. (Пробу усредняют после получения гомогенной фазы.)
Порядок отбора пробы. Пробы можно отбирать периодически или
непрерывно.
Для периодической выборки количество временных интервалов между
выборкой отдельных выборок устанавливается в зависимости от специфики процесса и требуемого потока информации.
При непрерывном отборе проб поток пробы постоянно отклоняется от общего потока вещества / материала в процессе. Эта процедура используется для непрерывного анализа (например, для аналитического контроля технологических процессов, экологического контроля и т.д.). в этом случае
16
анализируемая среда непрерывно транспортируется относительно
12
чувствительного элемента измерительного прибора; в то же время он готовится к анализу.
Отбор и подготовка проб на месте пожара
Отбор и подготовка проб на месте пожара – это одна из важных и значительных операций при исследовании пожара. Однако, прежде чем проводить отбор проб необходимо определить очага пожара, т.е. места, где первоначально возникло горение12. Минуя эту стадию, достоверно определить причину пожара, как правило, невозможно.
В ходе исследования места пожара производится поиск и отбор следов горючих жидкостей, древесины, металлических образцов и других объектов, часто выступающих в качестве объектов экспертных исследований.
1. Отбор проб неорганических строительных материалов на месте
пожара.
На исследование могут отбираться пробы бетона и железобетона как заводского, так и изготовленные методом литья в опалубку непосредственно на стройке; в том числе стен из бетонных блоков с различными наполнителями; пробы силикатного (белого) кирпича, пробы штукатурки, сухой штукатурки (гипсовые плиты).
Если стена сложена из красного кирпича, на исследование отбирают пробы цементного камня из кладочного раствора, скрепляющего кирпичи. Точно так же можно отобрать пробы цементного или гипсового раствора на стене, облицованной кафельной плиткой.
Отбор проб необходимо осуществлять по горизонтальному уровню расположенному параллельно полу, чтобы места отбора проб находились на одной высоте, поскольку разновысотные пробы могут различаться по степени прогрева из-за влияния конвективного прогрева.
Пробы отбираются путем скалывания молотком из поверхностного слоя (менее 3-5 мм.), очищенного от остатков краски, мусора, копоти.
Масса отбираемой пробы должна составлять 1-10 грамм (в зависимости от последующего метода анализа).
Можно и нужно отбирать пробы в наиболее разрушенных зонах, в том числе по периферии зон отслоения защитного слоя бетона, где ультразвуковые исследования невозможно произвести.
В лаборатории пробы для всех видов анализа измельчают, сушат при температуре 80-100 оС и исследуют.
2. Отбор проб древесных материалов и их остатков на месте пожара.
Мегорский В.В. Методика установления причин пожаров. - М.: Стройиздат, 1966. - 347 с.
17
Отбор проб древесины осуществлять в зоне предполагаемого очага пожара с не обугленных участков. Пробу древесины отбирать с поверхности на глубину не более 1 мм. Особое внимание уделять трещинам и сучкам, где может сохраниться просочившаяся жидкость. Для пробы древесины с торцевой поверхности необходимо изымать фрагмент торца конструкции длиной около 10 см.
Пробы углей следует отбирать на обугленных участках деревянных конструкций, там, где слой угля не нарушен (не сколот). С поверхности угля кисточкой смахивают золу и остатки пожарного мусора, после чего аккуратно срезают верхний, 3-5 миллиметровый слой угля. Для анализов необходимо не более 1-2 граммов угля. Предварительно в точке отбора пробы угля измеряют методом пенетрации толщину слоя угля, величину потери сечения конструкции и результаты измерений заносят в протокол.
Пробы угля упаковывают в полиэтиленовые или бумажные пакетики, нумеруют, оформляют изъятие проб в соответствии с процессуальными нормами и отправляют на исследование в лабораторию.
На месте пожара целесообразно отбирать не одну-две, а 10-15 и более проб углей.
3. Отбор проб лакокрасочных покрытий на месте пожара.
Для выявления зон термических поражений на окрашенных конструкциях и предметах на месте пожара сначала отбирают пробы обгоревших остатков красочного покрытия. Обгоревшую краску аккуратно соскабливают, стараясь не захватывать подложку (штукатурку и др. материалы с малой механической прочностью) Отбор проб целесообразен на одной высоте по периметру помещения. Масса пробы, в зависимости от метода исследования, составляет от 1-2 мг. до 0,5 г.
При нагреве на пожаре органическая составляющая ЛКП подвергается термической деструкции. Вначале ЛКП темнеет, затем чернеет (происходит обугливание, т.е. карбонизация), а впоследствии светлеет и приобретает цвет неорганического пигмента или белеет.
4. Емкости с жидкостью.
Жидкость из обнаруженной емкости перелить в чистую емкость и герметично упаковать. Пустую емкость также герметично упаковать.
5. Разлитые жидкости или смеси жидкостей.
Разлитые жидкости или смеси жидкостей изымаются из лужи жидкости чистым одноразовым шприцом и сливаются в чистую стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой; - тонкий слой жидкости или ее следовые остатки изымаются пропитыванием чистой ХБ ватой или фильтровальной
18
бумаги, которые помещаются в стеклянную емкость с плотно закрывающейся
13
крышкой.
6. Отбор проб возможных остатков инициаторов горения с
применением реактивных индикаторных средств.
Поиск проб объектов-носителей для лабораторных исследований осуществляется в местах нахождения возможных остатков инициаторов горения визуально либо с применением реактивных индикаторных средств (далее - РИС).
Применение РИС основано на специфических химических реакциях индикаторов различной природы и искомых веществ. Их применение позволяет определять, как индивидуальные вещества, так и определенные группы соединений13.
В настоящее время с помощью РИС можно определять наличие в пробах токсичных металлов, восстановителей, окислителей, различных органических соединений таких, как амины, гидразины, кетоны, фенолы и т.п. Кроме того, существуют РИС для определения в пробах хлора, хлоридов, хроматов, нитратов, нитритов, сульфатов, фосфатов, перекисей и т.п. Время определения этих веществ и элементов с помощью РИС составляет от нескольких секунд до 10 мин. Эффективность РИС не зависит от условий применения, поэтому они применяются в основном в полевых условиях.
В пожарно-технической экспертизе РИС применяют при поиске поджигающих составов на основе сильных окислителей. Их использование основано на протекании окислительно-восстановительных реакций между остатками сильных окислителей, сохранившимися на месте пожара, с окислительно-восстановительными индикаторами, входящими в состав РИС.
Окислительно-восстановительные индикаторы изменяют окраску при переходе восстановленной формы в окисленную или наоборот. Каждый окислительно-восстановительный индикатор характеризуется определенным окислительно-восстановительным потенциалом (Ео), от которого зависит его эффективность (чем он ниже, тем с большим количеством окислителей индикатор может вступать в реакцию окисления-восстановления).
РИС по форме исполнения подразделяются на реактивные индикаторные бумаги (далее - РИБ) и реактивные индикаторные растворы (далее - РИР).
В качестве РИР в пожарно-технической экспертизе применяются, например, следующие составы:
Расследование пожаров: учебник / В. С. Артамонов, [и др.] ; МЧС России Санкт-Петербургский ун-т Гос.
противопожарной службы. – М.: Санкт-Петербургский ун-т ГПС МЧС России, 2007. - 544 с.
19
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]