Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lab_phys_chem_metods_rim_exper.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
549.38 Кб
Скачать

2.2.3. Индивидуальные признаки изделий из стекла

Для решения основной задачи идентификации, установления ин­дивидуально-конкретного тождества (единого целого), необходимо выявить признаки, индивидуализирующие конкретное изделие и проявляющиеся в сравниваемых объектах, частях изделия, как частные признаки.

Признаки, индивидуализирующие изделие, возникают не на стадии производства, а в процессе его эксплуатации и разрушения. Наиболее известным и широко используемым при производстве экс­пертизы признаком принадлежности осколков единому целому является наличие общей поверхности разделения между ними. В большинстве случаев поверхность, образующаяся при разрушении изделия из стек­ла, имеет неповторимый по морфологии микрорельеф (за исключением осколков закаленных стекол). Характер этого рельефа зависит от множества факторов: прочности и структуры изделия, условий разру­шения (удар, изгиб, термическое воздействие), вида напряженного состояния, продолжительности нагружения, температуры окружающей среды, размера изделия, наличия и величины остаточных напряжений в нем и др.

Таким образом, микрорельеф поверхности разрушения изделия из стекла формируется под воздействием неповторимой совокупности ус­ловий, определяемой формой и материалом изделия и внешними условиями процесса разрушения.

В отдельных случаях индивидуализирующими пpизнaкaми могут слу­жить особенности, возникшие при нарушениях технологии изготовления изделия: отклонение от предусмотренной чертежом геометрии обработ­ки края травмобезопасного стекла; грубый след от разъема половинок пресс-формы на бутылке; нарушения рисунка на посудном стекле и др.

Индивидуализирующие признаки могут возникать и в процессе эксплуатации изделия в результате механических и химических воз­действий, влияния различных излучений и т.п.

Так, на поверхности изделия любого вида могут образоваться наслоения и загрязнения, характеризующие условия эксплуатации: следы лекарственных препаратов на ампуле; микроэлементов минеральной части жидкости минеральных вод на бутылке; на внутренней поверх­ности колб электроламп включения металла от нити накаливания и т.п.

На наружной поверхности изделий образуются следы механическо­го воздействия, например, следы от щеток дворника на переднем стекле транспортного средства; выколки от мелких камней на рассеивателях; царапины и микротрещины на оконных стеклах в засушли­вых районах с сильными ветрами (от действия песчаной пыли).

Оконное стекло также подвергается длительному воздействию воды, паров, углекислого и других газов, вызывающему процесс выщелачивания  обеднения щелочными металлами. В результате этого изме­няется светопропускание и элементный состав наружной поверхности стекла. На стекле наблюдается радужная пленка иризации. На внут­реннюю поверхность тарных стекол оказывает влияние их содержимое. Несмотря на высокую химическую устойчивость стекла, полностью избе­жать влияния на него различных реагентов не удается, поэтому всег­да имеет место химическая модификация поверхности.

Таким образом, для анализа стекла и других силикатных ма­териалов используют широкий круг физико-химических методов: метод гидростатического взвешивания, флотационный метод определения плотности стекла, измерение показателя преломления, люминесцентный спектральный анализ. Выбор метода должен определяться не только вопросами, стоящими перед экспертом, но и наличием соответст­вующего оборудования.

2.3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕКОЛ МЕТОДОМ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Криминалистическая экспертиза стекла  один из видов кримина­листической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), по­этому при исследовании стекла могут применяться любые методы, об­щие для объектов КЭМВИ, а также методы, обусловленные специфичес­кими свойствами стекла, в частности, метод дифференциально-терми­ческого анализа (ДТА).

Метод ДТА, являясь одним из наиболее высокочувствительных и современных методов фазового анализа, позволяет определять как состав, так и некоторые структурные превращения вещества. Применение метода ДТА при исследовании стекла обусловлено самой природой этого объекта.

Стекло в силу своей аморфности отличается отсутствием ярко выраженных фазовых переходов, однако такие процессы, как размяг­чение, переход в вязко-текучее и жидкое состояние и обратно, имеют достаточно выраженную температурную область и потому могут быть приняты за характеристические максимумы каждого исследуемого объекта.

При криминалистическом исследовании, когда решаются задачи различных идентификационных уровней (установление родовой или груп­повой принадлежности, принадлежности одному и тому же изделию, ког­да отсутствует общая поверхность разделения и т.д.) важно всесторон­нее изучение объекта, выявление совокупности признаков, отражающих физические и химические свойства стекла, его тепловую предысторию, особенности эксплуатации и хранения и т.п.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]