6.3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Основной задачей предварительного исследования металлических объектов является получение информации диагностического характера о наличии металлических частиц на предмете, а также информации об искомом объекте — изделии из металлов и сплавов, фрагменты которого обнаружены на месте происшествия, которую можно использовать для поиска данного изделия и его владельца и выдвижения следственных версий.

Предварительно исследование объектов из металлов и сплавов проводят с использованием методов, не требующих значительных временных затрат и сложной приборной базы.

Чаще всего используют следующие методы:

• визуальный осмотр невооруженным глазом и при помощи лупы, при естественном и направленном искусственном освещении;

• определение механических свойств обнаруженных частиц;

• определение магнитных свойств исследуемых объектов;

• микроскопическое исследование;

• химическое исследование.

Визуальный осмотр невооруженным глазом и при помощи лупы, при естественном и направленном искусственном освещении, как правило, производится с целью установления на поверхности какого-либо предмета металлических частиц, обладающих, как известно, блеском и характерным цветом (белым, серым, желтым с различными оттенками; металлические частицы, подвергшиеся коррозии, могут также быть красно-коричневого, темно-серого и даже черного цвета).

Определение механических свойств обнаруженных частиц производится путем воздействия на них препаровальными иглами; металлические частицы, в отличие от блестящих частиц из иных материалов, обладают характерными твердостью и упругостью.

Определение магнитных свойств исследуемых объектов производится путем воздействия на них постоянного магнита (например, дактилоскопической магнитной кисти) или электромагнита. Железо, никель и их сплавы обладают свойством самопроизвольной намагниченности, вследствие чего притягиваются к магниту.

Микроскопическое исследование зачастую позволяет судить о механизме образования металлических частиц (механизме отделения частиц от металлического предмета). С этой целью используются следующие признаки:

• для частиц, образовавшихся в результате газо- или электросварки, характерна шарообразная или каплеобразная форма;

• для частиц, образовавшихся в результате распиливания предмета ножовкой по металлу, стружка, как правило, имеет форму лент, скрученных в коническую или цилиндрическую спираль, либо их частей;

• опилки, образовавшиеся в результате резания напильником с двойной насечкой, имеют в основном глыбообразную форму;

• опилки, образовавшиеся в результате резания напильником с одинарной насечкой, имеют преимущественно цилиндрическую и полуцилиндрическую форму.

Химическое исследование чаще всего производится с целью дифференциации различных металлов и сплавов. Оно в рамках предварительного исследования может производиться лишь в том случае, когда обнаружено большое число сходных по ранее указанным признакам металлических частиц, вследствие чего расходование одной — двух частиц ни в коем случае не затруднит последующее экспертное исследование. При этом частица в углублении стеклянной пластинки обрабатывается соответствующим реактивом.

Так, черные металлы и сплавы определяют с помощью 10%-ного раствора роданистого аммония в соляной кислоте. Раствор подкисляют азотной кислотой. На присутствие черных металлов указывает образование темно-красного окрашивания — роданида железа.

Для цветных металлов характерна реакция растворения в азотной кислоте с концентрацией 67% (мас). В случае, когда исследуемый металл является медным сплавом, последующая обработка раствора несколькими каплями аммиака (нашатырного спирта) приводит к образованию синего окрашивания.

Алюминий и его сплавы открывают с помощью реакции с 20-30%-ным раствором едкой щелочи: едким кали или едким натром. Реакция приводит к растворению металла, сопровождаемому выделением пузырьков газа. С другими металлами и сплавами раствор едкой щелочи подобной реакции не дает.

Магниевые сплавы определяют по их реакции с 3%-ным раствором сернокислого железа, подкисленного серной кислотой. Реакция происходит бурно, наблюдается кипение с выделением газа и образованием через 2-5 минут желто-бурого осадка (основной соли железа).

Серебряные сплавы можно определить, действуя на поверхность металла реактивом, который состоит из двухромовокислого калия (3 весовые части), воды (32 весовые части) и серной кислоты (4 весовые части). В присутствии серебра раствор окрашивается в кроваво-красный цвет.

Золото и ею сплавы определяют по отсутствию реакции со всеми кислотами и щелочами и растворением в «царской водке»: смеси концентрированных кислот HNO3 и HCl в соотношении 1 : 3.