首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
真空金属镀膜(VMD)法是显现非渗透及半渗透性客体上潜在手印的一种非常有效的方法。虽然不作为常规处理方法使用,但与其他显现方法相比,VMD法最大的优势在于对常规方法无法处理的疑难检材上的潜在手印具有超强的灵敏度及良好的显现效果,在一些重大的疑难案件中发挥了重要作用。本文综述了国内外利用真空金属镀膜法显现潜在手印的研究进展,并对其在手印显现过程中的作用机理、主要影响因素等进行归纳总结,提出真空金属镀膜法用于手印显现时需要注意的事项以及未来的研究方向。  相似文献   

2.
真空镀膜法是一种适用范围广,显现效果好的手印显现新方法,为进一步将该技术方法与传统方法有机结合,提高现场手印显出率,研究该方法与传统方法的联合应用及相互补足效果.方法:通过实验研究将真空镀膜法与传统方法联合应用对常见的渗透性客体、非渗透性客体及半渗透性客体表面汗潜手印进行显现,并比较显现效果.结果:真空镀膜法与粉末法、...  相似文献   

3.
介绍了一种利用磁控溅射镀锌技术显现潜手印的新方法。考察了磁控溅射镀锌法适合显现的手印遗留客体的种类、颜色,不同遗留时间对显现效果的影响,以及手印显现率。结果显示,磁控溅射镀锌法较适于显现深色客体上的手印,且客体颜色越深,显现效果越好。对于塑料、铜版纸、铝合金、玻璃等客体上的手印有较好的显现效果,但橡胶和人造革类上的手印则无法很好显现。此外,遗留一个月内的陈旧手印显现效果均比较理想,遗留三个月的手印显现也可显出,但效果有所下降。因此,磁控溅射镀锌法对于光滑、非渗透性或半渗透性深色客体表面的新鲜和陈旧的潜手印均有理想的显现效果。  相似文献   

4.
尼罗蓝类化合物是灵敏度高、生物毒性较低的吩恶嗪类荧光试剂。从尼罗蓝A(Nile blue A)的光学性能入手,考察了Nile blue A显现潜在手印时的最佳适用条件及在不同客体上的显现效果。通过连续捺印显现实验进一步探究了该方法的灵敏度和对陈旧性手印的显现能力。实验结果证实,该方法在潜在手印显现时具有较高的显现灵敏度和广泛的客体适用性,在Nile blue A质量浓度为0.03mg/mL时达到最佳,其显现手印具有显色和荧光双重效果,能够适用于大多数渗透性与非渗透性客体表面潜在手印显现,甚至对于潮湿及复杂背景客体仍具有良好的效果,为犯罪现场潜在手印的显现提供了更有效的方法。  相似文献   

5.
真空金属镀膜(VMD)对于显现非渗透性及半渗透性客体表面的潜在指纹具有极高的灵敏度,但由于其通常采用金、锌两种金属的联用对潜在指纹进行显现,成本过高且操作繁琐,因此未能在实践中得到广泛运用.为解决这一问题,本文选用铜、银代替金对常见塑料客体上的潜在指纹进行显现,在优化金属用量的基础上,将铜、银、铜锌、银锌VMD与传统金...  相似文献   

6.
高真空镀膜技术已广泛应用于工业领域,同时也逐渐被法庭科学领域作为手印证据提取的重要技术手段而应用。本文针对高真空镀膜法对潜在手印的显现原理、金属原料选择、客体适用以及与其他显现技术比较等方面综述了高真空镀膜法在手印显现领域的研究进展,并对未来的研究方向加以展望,便于后续开展研究。  相似文献   

7.
采用溶胶-凝胶法制备了Zn2SiO4:Mn2+,Er3+(ZSME),通过超声波处理得到粒度均匀、分散性较好的纳米粉体。将荧光粉与铁粉混合,采用磁性刷刷显不同客体上的潜在手印,采集了手印荧光光图像,与有机纳米荧光粉进行了手印显现、成像对比研究。实验结果表明:ZSME纳米荧光粉适用于非渗透性和半渗透性客体上的手印显现,其发光亮度高,可以显现出手印的第三级特征(汗孔),有效降低背景干扰,适用于背景图案复杂客体上的手印显现与成像。  相似文献   

8.
近年来真空镀膜技术又开拓了一个新的领域──即公安部门用于刑事侦破技术中的显影工作。过去公安部门取得指纹的传统方法是:照像法、化学试剂法及物理显现法。用真空镀膜的方法采痕取证是一种新的工艺手段,它比上述那些方法有许多优越之处。谈起镀膜显影的史话来也颇为有趣、它是金属研究所首先发现的,由于研究人员在镀膜时无意将手指触到了工件上,结果在镀件上便出现指纹,沈阳市公安局刑警大队技术科,根据这种启示,于1973年发生在沈阳市的一起盗枪案件中,提取皮革枪套用真空镀膜方法进行了显现手印的尝试首次获得成功。 1975年省公安局,及…  相似文献   

9.
经过火烧,烟熏的手印,其物质成分的性质发生变化,用紫外反射,光致荧光,粉末刷显等方法显现效果不佳,可以利用手印及客体的光学反射特性,配光照相显现手印。  相似文献   

10.
熊晓波  袁曦明  尹国祥  张剑  段冶 《功能材料》2012,43(20):2843-2847
研究了以铝酸锶为基质,Eu2+和Dy3+共掺杂的长余辉粉体(SED)光学性质,将长余辉粉体与铁粉混合,用于刷显不同客体上的潜在手印,采集了手印发光图像,与普通荧光粉进行了手印显现、成像对比研究。实验结果表明,长余辉粉体适用于非渗透性和半渗透性客体上的手印显现,其超长余辉性质,可以消除(降低)背景干扰,有助于实现背景图案复杂客体上的手印时间分辨成像。  相似文献   

11.
为弥补传统单一粉末的不足,研制一种安全无毒的磁性荧光双功能手印显现粉末,并对常见客体上的手印的显现进行研究。首先用荧光光谱仪对物质进行光谱表征,然后梯度实验研究,将荧光粉与还原铁粉经研磨后均匀混合,设置比例梯度,以探究荧光粉末与还原铁粉的最佳混合比例;分别显现多种渗透性和半渗透性客体上的潜手印,在蓝色激光灯下激发进行观察和拍照。结果表明荧光粉末与还原铁粉以1∶8质量比混合时显现潜手印效果最佳,荧光效率高,磁性荧光粉对汗潜手印有很强的亲和力,稳定性比较好,可长时间保存使用,对人体安全无毒,纹线鲜艳明亮,与背景有很强的反差,在公安实践部门有较好的应用前景。  相似文献   

12.
胶带这种材料在当今犯罪案件中使用比例很高,在抢劫、绑架等暴力刑事犯罪案件现场中,往往可以提取到粘面遗留有案犯新鲜或陈旧手印的胶带。本文立足于探索研究新的不同种类湿粉对不同种类胶带粘面汗潜手印、不同物质手印等进行显现研究。通过实验显现效果的比较,得出显现胶带粘面汗潜手印较好的棕色湿粉、黄色湿粉、绿色湿粉和红色湿粉,对手印显现的进一步研究有重要的意义。  相似文献   

13.
目的:研究显现、提取遗留在弧面客体上的潜在指印的方法。方法:采用短波紫外反射成像技术对遗留在玻璃、塑料、金属等7种材料的弧面客体上的潜在指印进行显现、提取。结果:潜在指印的有效显现率为71.4%。结论:短波紫外反射成像技术可以避免玻璃等材料的弧面出现光斑,消除指印的背景干扰,可以有效显现、提取遗留在玻璃等弧面客体上的潜在指印。  相似文献   

14.
研究了大型工件无损金相检验中的不同复型制样方法的特点。通过对硬质酚醛塑料板复型、HM有机混合胶液复型和涂胶复膜喷镀金属复型三种方法的比较,认为涂胶复膜喷镀法为最佳。阐述了涂胶复膜喷镀法现场制样操作、试验原理及金相摄影方法,总结了该方法在大型构件现场无损金相检验中的应用效果及作用。  相似文献   

15.
<正>讲课内容:真空基础知识、薄膜沉积技术、离子镀膜机结构、离子镀膜一般工艺制订、离子镀代替电镀、离子镀超硬涂层、磁控溅射新技术、装饰膜材及色调、离子镀膜应用等。也可根据客户要求确定讲课内容。(2)现场操作实习:参观三束材料表面改性国家重点实验室,工具镀膜生产加工厂及镀膜机制造厂,镀膜专利工艺、操作决窍分析。  相似文献   

16.
《真空》2010,(3)
<正>讲课内容:真空基础知识、薄膜沉积技术、离子镀膜机结构、离子镀膜一般工艺制订、离子镀代替电镀、离子镀超硬涂层、磁控溅射新技术、装饰膜材及色调、离子镀膜应用等。也可根据客户要求确定讲课内容。(2)现场操作实习:参观三束材料表面改性国家重点实验室,工具镀膜生产加工厂及镀膜机制造厂,镀膜专利工艺、操作决窍分析。  相似文献   

17.
一、概况为了提高塑料的附加功能,进一步扩大塑料用途,利用真空镀膜技术对塑料表面进行处理是一个好办法。目前常用的塑料真空镀膜方法有真空蒸镀法和磁控溅射法。所谓蒸镀法就是在10~(-4)~10~(-5)Torr的真空中加热蒸镀材料,使其在极短时间内蒸发并沉积在基材表面形成镀膜层。一般,该法只能蒸镀像铝这样的低融点金属。磁控溅射法利用高效磁控管溅  相似文献   

18.
本文作者是对油红O粉末在各种油手印显现效果进行研究,油红O被认为是目前最优良的脂肪染色染料,在脂肪中能高度溶解并使脂肪颗粒染色。本文在论述油脂手印显现原理以及手印显现技术存在问题的基础上,讨论了油红O粉末在把不同油脂手印显现的应用与发展现状。  相似文献   

19.
该文从手印的特点和分类出发,提出了一种新的手印提取技术,即明胶提取片法。与传统提取方法相比较,明胶提取片法具有明显优势。该技术提取片柔韧性好,适应性强,可以应用于一些疑难客体表面;操作简单,使用方便,对人体无害,使用无压力;其提取片黏性很低,不会破坏物证表面,最大限度保持物证原始状态,可在物证表面多次提取,实现无损或低损提取。因此,明胶提取片法非常值得进行推广和应用。  相似文献   

20.
《真空》2010,(5)
<正>讲课内容:真空基础知识、薄膜沉积技术、离子镀膜机结构、离子镀膜一般工艺制订、离子镀代替电镀、离子镀超硬涂层、磁控溅射新技术、装饰膜材及色调、离子镀膜应用等。也可根据客户要求确定讲课内容。(2)现场操作实习:参观三束材料表面改性国家重点实验室,工具镀膜生产加工厂及镀膜机  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号