3.3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОЛОКНИСТОЙ ПРИРОДЫ

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Основной задачей предварительного исследования объектов волокнистой природы является получение информации диагностического характера об искомом объекте — изделии из волокнистых материалов, фрагменты которого обнаружены на месте происшествия, которую можно использовать для поиска данного изделия и его владельца и выдвижения следственных версий. Однако при наличии проверяемого объекта — изделия из волокнистых материалов, от которого предположительно отделились обнаруженные волокна либо кусочки иных волокнистых материалов, в ходе предварительного исследования не исключена возможность ориентировочной проверки этого предположения.

Предварительно исследование объектов волокнистой природы проводят с использованием методов, не требующих значительных временных затрат и сложной приборной базы.

Чаще всего используют следующие методы:

• органолептические;

• измерительные;

• исследование люминесценции в УФ-лучах;

• микроскопические;

• проба на растворимость;

• определение поведения волокон при нагревании.

Предварительное исследование единичных волокон

Единичные волокна являются обязательным компонентом пылевых загрязнений, присутствующих практически во всех помещениях. Поэтому предварительному исследованию с целью диагностики изделия (изделий), от которого они отделились, должны подвергаться только те волокнистые наслоения, вероятность образования которых в связи с расследуемым событием достаточно высока. Основными признаками относимости единичных волокон к событию преступления являются:

• обнаружение волокон на элементах обстановки места происшествия, с которыми происходило интенсивное механическое взаимодействие одежды участников события (чаще всего это места проникновения на место происшествия и ухода с него);

• обнаружение в одном месте множества сходных между собой волокон[17]. Наличие одного — двух волокон даже в месте проникновения может носить случайный характер, ибо если они даже отделились от предмета одежды преступника (а не хозяев квартиры), но изготовленного из смесевой пряжи, они будут непредставительными. Информация, полученная по результатам их предварительных исследований, будет недостоверной и только дезориентирует работников розыска и следствия.

Органолептические методы, реализуемые невооруженным глазом и при помощи луп, позволяют выявить внешние признаки волокон, на основании которых проводится их предварительная классификация и дифференциация, а именно: количество волокон, их форма, ориентировочная толщина (предварительная дифференциация на тонкие, средней толщины и толстые) и длина, цвет, блеск, макроструктура, наличие посторонних частиц.

Цвет волокон

При описании цвета отмечают: основной цвет, насыщенность, оттенок. Определение цвета по возможности проводят сравнением с приведенными в определителе цвета текстильных материалов.

По цвету волокон можно судить о цвете волокнистого изделия. При определении цвета изделия по отделенным от нею единичным волокнам необходимо учитывать, что цвет единичных волокон значительно светлее цвета материала изделия, от которого они отделились. Если в одном месте обнаружено множество только одноцветных волокон, можно предположить, что изделие, от которого они отделились, также одноцветное. Если волокна бесцветные — изделие белого цвета, если волокна окрашены, цвет его несколько темнее, чем цвет волокон. Например, волокна голубые — изделие синее, волокна зеленые — изделие темно-зеленое, волокна темно-коричневые — изделие черное и т.д.

Если в одном месте обнаружено множество разноцветных волокон, значит, для изготовления изделия, от которого соответствующие волокна вероятно отделились, был использован смесевой волокнистый материал, в состав которого входят волокна соответствующих цветов.

Если обнаружено множество неравномерно окрашенных волокон, у которых бесцветные участки чередуются с окрашенными (в том числе в разные цвета), можно предположить, что данные волокна отделились от изделия, окрашенного способом печати (с рисунками соответствующих цветов).

Форма волокон

Как уже отмечалось, для придания изделиям из химических волокон некоторых свойств, присущих продукции из шерсти, нити, в которые входят химические волокна, подвергают текстурированию — специальной термообработке, в результате которой волокна приобретают устойчивую извитость. Текстурированные же нити обычно применяются для получения трикотажных изделий.

Измерительные методы используют для установления размеров и объема волокон. Используемые для этого средства: линейки, измерительные (текстильные) лупы, микроскопы. Основные измеряемые параметры: длина и толщина (диаметр) волокон[18]. Диаметр волокон устанавливается при микроскопическом исследовании с использованием окулярного микрометра.

Длина и толщина (диаметр) химических волокон позволяют судить о возможном происхождении их из пряжи или нитей, а также виде натуральных волокон, с которыми они могут образовывать смеску.

Длина штапелек химических волокон соответствует длине натуральных волокон, с которыми они составляют смеску.

Волокна длиной 80-100 мм применяются для выработки шерстяных камвольных изделий; 60-70 мм — шерстяных суконных изделий; 90 мм — льняных изделий, а также искусственного меха; 35-38 мм — хлопчатобумажных изделий; 35 и 65 мм — шелковых изделий.

Химические волокна, используемые в смеси с шерстяными, обычно имеют диаметр, примерно в 2 раза меньше по сравнению с примененными волокнами шерсти.

Длинные химические волокна (при срезании могут быть короткими) бывают двух толщин, часть из которых блестящие круглые, лентовидные, бобовидные или гантелевидные толщиной до 100 мкм (имитация остевых волос), другая часть — круглые, бобовидные или гантелевидные обычно матированные волокна толщиной до 20 мкм (имитация пуховых волокон) характерны для волокон, отделившихся от изделия из искусственного меха (шапки, воротника, куртки, шубы).

Исследование люминесценции в УФ-лучах проводят с использованием обычных ультрафиолетовых осветителей, часто используемых в ходе осмотров мест происшествий. Цвет люминесценции является дополнительным дифференцирующим признаком, позволяющим определить тип обнаруженного волокна. Цвет люминесценции некоторых типов волокон приведен в табл. 9.

Таблица 9. Цвет люминесценции в УФ-лучах некоторых типов волокон

Тип волокна Цвет люминесценции Хлопок Ярко-голубой Шерсть Желтовато-белый Вискозное Желтый или желтовато-белый Ацетатное Бледно-голубой Полиэфирное (лавсан) Бесцветный Полиамидное (капрон) Голубовато-белый Поливинилхлоридное (хлорин) Голубовато-зеленый Акрилонитрильное (нитрон) Сине-фиолетовый

Микроскопические методы позволяют по морфологическому строению волокон (для этого используют признаки строения волокон в продольном положении, рассмотренные выше) определить:

• тип волокон (натуральные или химические);

• ориентировочный способ их окрашивания;

• для натуральных — вид (шерсть, шелк, хлопок и т.д.);

• для химических — профилированные или непрофилированные волокна, наличие матировки.

Микроскопические исследования проводят в видимом свете.

Пробу на растворимость проводят в ходе предварительного исследования химических волокон в лабораторных условиях. Для этого отдельные фрагменты исследуемого волокна обрабатывают органическими растворителями (ацетоном, хлороформом, диметилформамидом) при комнатной температуре в поле зрения оптического микроскопа.

Анализ осуществляется следующим образом. На предметное стекло кладут исследуемую частицу, накрывают покровным стеклом и помещают на предметный столик микроскопа. После этого при помощи капилляра под предметное стекло подается растворитель. Фиксируется набухание и растворение волокон.

Определение растворимости химических волокон позволяет в некоторых случаях не только отличить искусственные волокна от синтетических, но и определить их тип (табл. 10).

Таблица 10. Растворимость химических волокон

Волокно Растворитель Ацетон Хлороформ Диметилформамид Вискозное, медно-аммиачное, полиамидные (анид, капрон, найлон-6, найлон-6,6 и др.), полиэфирное (лавсан, кодель, дакрон), полиуретановое, полиакрилонитрильное (нитрон и др.), поливинилспиртовое (винол и др.), полипропиленовое, полифен н н н На основе диацетата целлюлозы р н р На основе триацетата целлюлозы н р н Поливинилхлоридное чр н р Перхлорвиниловое (хлорин и др.), ацетохлорин р р р Фторлон чр н чр

Примечание. «р» — растворимо; «чр» — частично растворимо; «н» — нерастворимо.

Определение поведения волокон при нагревании (разложение термореактивных и плавление при определенной температуре термопластичных) также может производиться в ходе предварительного исследования в лабораторных условиях. Оно производится с помощью нагревательного столика микроскопа и дает возможность ориентировочно определить тип, а иногда и вид волокна (табл. 11). Столик представляет собой металлический диск (по размерам соответствующий предметному столику микроскопа). В центре диска имеется отверстие (для прохождения света), а в теле его — паз для крепления термометра; снизу в диск вмонтирован нагревательный элемент. Нагревание столика осуществляется через понижающий трансформатор, с тем чтобы вблизи пределов плавления (разложения) волокна температура повышалась на 3-5° в минуту.

Таблица 11. Температура плавления и разложения химических волокон

Волокно Температура разложения, °C Температура плавления, °C Вискозное 175-205 — Медно-аммиачное 175-205 — На основе диацетата целлюлозы — 210-260 На основе триацетата целлюлозы — 288-300 Полиамидное (капрон, найлон-6 и др.) — 213-218 Полиамидное (анид, найлон-6,6 и др.) — 250-256 Полиэфирное (лавсан) — 250-260 Полиэфирное (кодель) — 290-295 Полиэфирное (дакрон) — 246-250 Полиуретановое — 230-250 Поливинилхлоридное — 130-150 Перхлорвиниловое (хлорин) — 180-185 Ацетохлорин Свыше 200 195-200 (оплавляется) Полиакрилонитрильное 200-300 (чернеет) — Поливинилспиртовое (винол и др.) — 200 (усаживается) Полипропиленовое — 145-175 Полифен Свыше 320 — Фторлон Свыше 130 —

Натуральные волокна самостоятельно используются для выработки лишь некоторых текстильных материалов. Большинство тканей и трикотажа, других изделий текстильной промышленности вырабатывают из смесей натуральных и химических волокон или только из последних. Причем для отдельных разновидностей ассортимента текстильных материалов используются определенные смески волокон или комбинации нитей и пряжи, состоящие из различных волокон. Таким образом, определив, какие волокна входят в состав исследуемых объектов (обрывок пряжи, комочки пилле и т.д.), можно установить, при изготовлении каких видов изделий (верхняя одежда, белье и прочее) используется эта смесь волокон.

Для определения исходного текстильного материала при исследовании волокон одежды необходимо установить следующее:

• какие волокна входят в состав исследуемого объекта (вид, метрическая характеристика, наличие матирующих веществ, текстурирование);

• являются ли исследуемые волокна частью пряжи или нитей.

Предварительное исследование пилле дает возможность получения несколько более конкретной, по сравнению с предварительным исследованием единичных волокон, информации. Это вызвано тем, что образование пилле — круглого комка сплетенных между собой волокон, однозначно свидетельствует об отделении их от одного изделия из ворсового материала соответствующего цвета, поверхностные волокна которого вследствие достаточно длительной носки скатались в шарики.

В ходе предварительного исследования пилле обычно определяют цвет входящих в него волокон, по возможности их форму, толщину, люминесценцию в УФ-лучах и устанавливают соответствующие им вышеуказанные признаки изделия, от которого пилле отделилось. Определить длину входящих в пилле волокон, их форму, растворимость и поведение при нагревании не удается, поскольку разделять пилле на отдельные составляющие его волокна в ходе предварительного исследования недопустимо (это сделает эксперт при проведении экспертизы).

Предварительное исследование обрывков пряжи и нитей проводят с помощью тех же методов, что и для единичных волокон.

С помощью органолептических и микроскопических методов определяют:

• количество и размеры (длину, толщину);

• цвет, блеск;

• количество сложений (количество комплексных нитей в многокруточной);

• направление и степень крутки;

• характер волнистости, обусловленный особенностями переплетения или вязания;

• наличие посторонних загрязнений.

Кроме того, определяются вышеуказанные свойства волокон, из которых состоит обрывок пряжи или нити. Все выявленные свойства обнаруженных объектов используются для того, чтобы охарактеризовать соответствующее изделие. Необходимо учитывать, что обнаружение на месте происшествия обрывка пряжи или нити свидетельствует о том, что данное изделие повреждено.

Уже отмечалось, что для придания изделиям из химических волокон некоторых свойств, присущих продукции из шерсти, нити, в которые входят химические волокна, подвергают текстурированию — специальной термообработке, в результате которой волокна приобретают устойчивую извитость. Текстурированные же нити обычно применяются для получения трикотажных изделий.

Для конкретизации изделия, частью которого могут являться исследуемые волокна, важно установить, происходят они из трикотажа или ткани. При решении этого вопроса необходимо учитывать следующее. Пряжа и нити, используемые для трикотажных изделий, как правило, текстурированы, обладают пушистостью. Пряжа и нити, являющиеся частью трикотажных изделий, имеют пологую волнистость с большими расстояниями между вершинами, в то время как у пряжи и нитей из тканей волнистость угловая (более четко выражена на нитях утка).

Предварительное исследование тканей и трикотажа

При предварительном исследовании иногда обнаруживаемых на местах происшествий вырванных или отрезанных от изделий кусочков тканей или трикотажа прежде всего нужно помнить, что недопустимо изменять форму их краев с тем, чтобы обеспечить возможность последующего проведения трасологической экспертизы с целью установления принадлежности конкретному изделию. Поэтому при необходимости предварительного исследования входящих в них пряжи, нитей и составляющих их волокон небольшие кусочки соответствующего волокнистого материала отбираются от средней части фрагментов ткани или трикотажа.

Ткани представляют собой текстильные материалы, вырабатываемые на ткацких станках переплетением продольных (нити основы) и поперечных (нити утка) систем нитей. Порядок перекрытия нитей основы и утка, которым определяется узор ткани, называют ткацким переплетением. Различают несколько групп ткацких переплетений.

Плотность ткани определяется количеством нитей основы и утка, приходящихся на 1,5 см или на 10 см ткани (подсчет нитей производят с помощью текстильной лупы).

Предварительное исследование фрагментов (обрезков, обрывков) тканей, трикотажа включает в себя определение следующих параметров:

• цвет;

• количество сложений (количество комплексных нитей в многокруточной), составляющих пряжу, нить, из которой изготовлена ткань (пряжа);

• направление крутки пряжи, нити;

• вид переплетения нитей основы и утка;

• способ крашения ткани.

Полученные характеристики используются для розыска изделия или при сравнительном исследовании с проверяемым изделием.