取证

射击残留物

对于死刑犯来说,射击残留物分析是定罪和结案的重要工具。我们的解决方案专注于提供具有最高可重复性和可靠性的一致数据。

介绍

枪弹残留和弹道分析

当火器发射时,连同弹丸(s)的其他物质从枪口射出,通常以锥形轨迹。根据枪口与目标之间的距离,喷射出的碎片可能落在弹孔或爆炸区域周围的目标物体上。由底火、弹丸和部分未燃的火药残留物组成的化学残留物可以被检测到,用来确认一个人是否接近或发射过武器,甚至可以确定枪手距离目标的距离。Bruker的成分映射解决方案允许对大多数法医调查需要的残留物进行快速元素分析和表征。

射击距离

用显微x射线荧光光谱测定射击距离

弹着点或弹孔周围子弹残留的化学模式揭示了武器发射的重要细节。训练有素的法医学家可以将目标上的枪支残留模式与一系列测试模式进行比较,即从不同的已知距离发射可疑枪支产生的多个样本,以确定枪口在射击时与目标的接近程度。

M4龙卷风台式微型xrf仪器允许扫描区域高达
19 x 16厘米²,提供了一个单一扫描的普通样品大小的充分表征。通过“实时”绘制地图,可以快速覆盖整个测量区域(需要时不到1小时),同时仍然保持高像素分辨率和对通常在枪击残留物中发现的元素的高灵敏度。

该火器残留模式实例显示了燃烧和未燃烧火药的分布特征,可用于射击距离的测定。这种快速高分辨率扫描的质量足以识别弹丸碎片的位置,甚至可以看到画布的结构。

弹道测试化学模式分布来确定枪口到目标的距离

这三个参考镜头每一个都覆盖了一个区域
14 x 14 cm2并在3小时内记录下来。

类型的墨盒

用红外显微技术识别墨盒类型

用于手枪和步枪的枪粉末通常由硝酸纤维素制成。因此,通常的粉末混合物是化学非常相似的,通常是相同的,即使在不同的盒式类型中也是如此。

然而,根据子弹的形状和大小,在子弹被点燃时燃烧过程存在差异。右边的图显示了在6英寸的射击距离上发射三种子弹前后的红外光谱。差异是显而易见的。

显然,考虑到GSR分析的复杂性,单独识别墨盒红外光谱上的实际化学成分是极其困难的。然而,红外光谱可以有助于将发现的残留物分配给某个盒式盒。

CSI

用XRD分析射击残留物

与其他揭示射击残留物化学成分的技术不同,x射线衍射提供了对存在的结晶相的定量分析。这种程度的细节允许在非常相似的粉末混合物之间增加差异。

其他解决方案

其他用于GSR和弹道分析的布鲁克解决方案

便携式光谱仪
Bruker的TITAN和CTX XRF溶液,可用于Mg到U型固体和液体的元素分析。用于材料的快速鉴定,或用于成分的完全定量分析。必威手机客户端

TXRF
现场可运输的S2 PICOFOX和基于实验室的S4 T-STAR全反射XRF光谱仪,用于液体和固体的元素分析,达到亚ppb检测极限,而不需要复杂的实验室基础设施。

QUANTAX系统扫描电子显微镜
QUANTAX能谱仪和WDS能谱仪以及柱内微xrf用于微米级成分点分析和绘图。使用Esprit的Feature选项进行GSR和其他细颗粒的颗粒分析。

红外光谱和拉曼光谱
我们为现场和实验室分析提供了一系列紧凑和强大的光谱仪,提供快速和可靠的证据化学分析。

红外光谱和拉曼显微镜
对于微化学分析,我们提供了全面的拉曼和红外显微镜组合,非常适合分析最小的痕迹以及脆性或敏感的证据

x射线衍射
晶体和非晶粉体、块体材料和薄膜的晶体结构、材料性能和相分析。必威手机客户端