刑事科学技术总论.doc

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刑事科学技术总论

绪 论 【主要内容】 1.刑事技术的概念、任务与作用; 2.刑事技术研究的内容、对象及发展趋势; 3.刑事技术的体系与方法; 4.物质交换和转移原理、同一认定原理、种类鉴别原理; 5.刑事技术鉴定的任务、种类、主体、程序、结论和鉴定书的制作。 民  第一节 刑事技术概述 一、刑事技术的概念 刑事技术亦称刑事科学技术,是公、检、法及安全机关依据刑事诉讼法,查明事件性质,发现犯罪、揭露犯罪、证实犯罪、预防犯罪的科学技术手段与方法。法庭科学、司法鉴定技术和物证技术等,是与刑事技术相关的用语。他们与刑事技术既有联系又有区别,相互之间不能替代。 法庭科学的原文是“Forensic Science”,是20世纪40年代末在西方国家出现的用语,意思是法庭中或诉讼中运用的科学。法庭科学通常包括法医学、司法精神病学、司法会计学等多个专业领域和刑事技术的若干部分,但不包括警方在犯罪案件侦查过程中和预防犯罪中所运用的技术。 司法鉴定技术是指在诉讼活动中,由司法部门指派或聘请的鉴定人或专家,对诉讼中有关专门性的问题进行科学的认定或判断,主要是鉴定,通常不包括现场勘查技术和预防犯罪技术。 物证技术是包括不同类型物证的发现技术、记录技术、提取技术和检验鉴定侦查、起诉审判工作物质交换(转移)原理是由法国埃德蒙·洛卡德在20世纪初提出,称洛卡德交换(转移)原理(Locard Exchange Principle)。是基于物质与辐射能作用时,由物质内部发生量子化的能级之间的跃迁而产生的发射、吸收或散射测量辐射的波长和强度进行分析的方法光谱法分为原子光谱法和分子光谱法。 (1)紫外-可见吸收光谱法(UV-VIS)。用紫外-可见光谱仪检测时,光源发出波长连续变化的近紫外及可见光照射样品溶液,样品溶液选择性地吸收某些波长的光,检测器检测不同波长透过光的强度并换算成吸光度,记录仪记录吸光度(纵坐标)随波长(横坐标)变化的曲线,得到样品的紫外-可见吸收光谱。根据光谱,推断分子的骨架,判断发色团之间的共轭关系,估计共轭体系长短和取代基的种类、位置、数目等,进行物质种类的鉴定。根据光谱吸收峰的强度,可进行定量分析。常用于毒物、毒品、油脂、文字色料、染料等样品的分析。 (2)红外吸收光谱法(IR)。用红外光谱仪检测时,光源发出波长连续变化的红外光照射样品,检测并记录不同波长透过光的强度,得到以透光率为纵坐标、波长或波数为横坐标的样品的红外光谱。红外光谱特征性极强,除光学异构体外,其吸收峰的数目、峰位、强度、峰形等特征因结构不同而异,每种化合物都有自己独特的吸收光谱。红外光谱法广泛地应用于化合物的定性分析,气体、液体、固体样品都可检测,但对样品的纯度要求较高。根据吸收峰的强度可以进行定量分析。 (3)激光拉曼光谱法(LRS)。拉曼光谱是一种散射光谱。检测时,因入射单色光光子与样品分子发生非弹性碰撞而改变了光子的频率,改变的频率称为拉曼位移。不同的物质有不同的振动和转动能级,因而有不同的拉曼位移。激光拉曼光谱法是利用激光来照射样品时发生散射现象而产生与入射光频率不同的散射光谱,根据拉曼位移表征的物质分子振动、转动能级特征进行定性,根据拉曼散射强度进行定量的分析方法。 拉曼光谱法具有准确性高,信息量大,谱图容易辨认,差异性区分明显,样品不需制备且可进行微量、微区、原位和非破坏性检验等特点。常用于涂料、文字色料、染料、爆炸及射击殘留物、塑料、橡胶、纤维和泥土等物证的分析。 (4)分子荧光光谱法(MFA)。具有刚性平面和共轭双键结构的分子,吸收了特征频率的光由原来的基态跃迁至电子激发态的各个不同振动能级。激发态分子经与周围分子撞击而消耗了部分能量,迅速下降至第一电子激发态的最低振动能级,停留约10-9秒后,以光的形式释放出多余的能量基态,此时所发射的光即是荧光。以荧光波长为横坐标荧光强度为纵坐标作图,荧光光谱,荧光光谱荧光光谱荧光荧光波长色散)和X射线荧光能谱仪(能量色散)两类。X射线荧光光谱仪分辨率高,对轻、重元素及含量高或低的元素均能检测;X射线荧光能谱仪的X射线探测的几何效率可提高2~3个数量级,灵敏度高,可以对能量范围很宽的X射线同时进行能量分辨(定性分析)和定量测定。X射线荧光分析法分析速度快,不破坏样品、操作简便、便于进行无损分析;应用范围广,分析范围包括原子序数Z≥3的所有元素。 (四)有机质谱分析法 有机化合物样品分子在离子源中发生电离,生成不同质荷比(m/e)的带正电荷离子,经高压电场加速后,在磁场中偏转,按质荷比的大小分开,之后到达收集器,产生信号,其强度与离子数目成正比。以信号强度为纵坐标,质荷比(m/e)为横坐标,所得谱图即为质谱图。质谱图质荷比正比离子数质谱图可以测定化合物的分子量,推测分子式、结构式分析速度快灵敏度高样品用量少分析范围对气体、液体、固体进

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