Материал: Ходасевич О.Н. Поисковая техника, используемая в деятельности ОВД. Учебно-практ. пособие

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

системы, использующие ядерно-физические методы обнаружения, ко второй

– специальные комплекты реагентов, дающих цветные реакции в присутствии взрывчатых и наркотических веществ.

Газоаналитические приборы

Газоаналитические приборы (их также иногда называют детекторами ВВ) способны обнаруживать молекулы ВВ, присутствующие в очень низких концентрациях в пробах воздуха, взятых в непосредственной близости от образца ВВ. Процесс обнаружения ВВ от момента взятия пробы до получения отклика является сложным и включает несколько стадий, таких как отбор пробы, ее концентрирование, разделение, детектирование. Условия и факторы, при которых производится отбор пробы, могут значительно влиять на вероятность обнаружения взрывчатых и наркотических веществ1.

Факторы, влияющие на вероятность обнаружения взрывчатого вещества по наличию его паров в воздухе, достаточно многообразны и проявляются в своем сочетании. Такими факторами являются:

тип вещества;

тип упаковки;

температура объекта и окружающей среды;

время, в течение которого взрывчатое вещество находится при данных условиях;

наличие воздушных потоков (ветер, сквозняки и т. п.);

наличие мешающих веществ (помех);

чувствительность и селективность используемой аппаратуры.

Внастоящее время ведется много разработок газоаналитической аппаратуры для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ, основанных на различных принципах, однако наибольшие успехи достигнуты при использовании двух методов:

– спектрометрии ионного дрейфа;

– газовой хроматографии.

Созданные на основе указанных методов приборы принадлежат к разным классам. Они различаются по техническим параметрам, информативности, степени достоверности получаемой информации, порядку работы, а также массогабаритным характеристикам, стоимости и требованиям к квалификации пользователя.

ВРоссии и за рубежом уже достаточно давно ведутся интенсивные разработки приборов обоих классов и там достигнуты достаточно высокие результаты, которые проявились в серии высоконадежных коммерчески доступных приборов для детектирования паров взрывчатых веществ в атмосфере. Отечественной промышленностью выпускается аппаратура, относящаяся к обо-

1 См.: Аксенов В. А., Кихтенко А. В., Ковригина В. С. Обнаружение взрывчатых веществ с использованием аппаратуры газового анализа: учеб. пособие / под ред. В. А. Химичева. Новосибирск: Изд-во Сибирского филиала ГУ НПО «Специальная техника и связь», 2001. 107 с.; Баранов Ю. Н., Попова Т. В. Криминалистическая техника: учебник. Челябинск: ЧЮИ МВД России, 2009. 354 с.

46

им указанным выше классам: дрейф-спектрометр «МО-2М» и газовые хроматографы «Эхо-М», «Навал», «Эдельвейс-4». Известны также изделия «Шельф» и «Шпинат», которые являются аналогами указанных приборов и созданы на их основе.

Дрейф-спектрометры

На явлении ионного дрейфа построена большая часть современных портативных детекторов взрывчатых веществ. Использование спектрометрии ионного дрейфа дает возможность изготовить достаточно компактный прибор, позволяющий вести обнаружение взрывчатых веществ в режиме реального времени. Приборы такого типа предназначены как для анализа паров, так и для анализа частиц. Выбор подходящего режима работы определяется спецификой потребностей пользователя и физико-химическими свойствами вещества. Вне зависимости от выбранного режима сам характер анализа остается одним и тем же.

В результате разогрева образуются пары, которые через мембрану попадают в детектор спектрометра подвижности ионов (СПИ), где они ионизируются, образуя ионы или группы ионов, которые характеризуются специфической подвижностью. Сетка-затвор открывается, давая возможность ионам соответствующей полярности попасть в дрейфовую зону. Затем ионы фокусируются и ускоряются электрическим полем вдоль дрейфовой зоны трубки детектора СПИ, в результате чего они попадают на собирающий электрод (обычно через 10–20 мс). Величина тока собирающего электрода как функции времени пропорциональна числу регистрируемых в данный момент ионов. Детектор СПИ обладает крайне высокой селективностью, поскольку временные промежутки, определяемые подвижностью ионов, специфичны для различных химических соединений.

Приборы этого типа снабжены встроенным портативным насосом, который прокачивает воздух через аналитический тракт устройства при анализе паров. В случае анализа микрочастиц на поверхности объектов следы вещества могут собираться на специальную адсорбирующую салфетку, которой протирается поверхность. Затем салфетку со следами вещества с поверхности обследуемого объекта помещают в нагреватель (десорбер) входного устройства, где происходит десорбция веществ с салфетки и переход их в газовую фазу. Часть молекул веществ, мешающих анализу, отсекаются специальной мембраной.

Молекулы анализируемых веществ следуют далее вместе с воздухом во входное устройство, где ионизуются при помощи радиоизотопного источника (63Ni или 3H), образуя ионы или группы ионов, которые характеризуются специфической подвижностью, и далее попадают в камеру разделения, где системой электродов формируется область статического электрического поля. Затем ионы фокусируются и ускоряются электрическим полем вдоль дрейфовой зоны трубки детектора СПИ, в результате чего они попадают на собирающий электрод-коллектор (обычно через 10–20 мс). Величина тока собирающего электрода как функции времени пропорциональна числу регистрируемых в данный момент ионов. Детектор СПИ обладает крайне высо-

47

кой селективностью, поскольку временные промежутки, определяемые подвижностью ионов, специфичны для различных химических соединений.

Дрейф-спектрометры многих зарубежных моделей способны обнаруживать не только пары взрывчатых веществ, но и, основываясь на своем принципе детектирования, – наркотические средства, например прибор «SABRE

4000» и «Ionscan 500DT» фирмы «Smiths Detection». Отечественная промыш-

ленность также производит приборы подобного типа.

Детектор «SABRE 4000»

Прибор «SABRE 4000»1 предназначен как для анализа паров, так и для анализа частиц. Тем не менее обнаружение паров наркотиков почти никогда не производится в силу их низкой упругости. Обнаружение наркотических средств проводится в режиме анализа частиц.

 

Таблица 7

Основные технические данные прибора «SABRE 4000»

 

 

Техническая характеристика

Значение (наименование)

Технология

Спектрометрия ионной подвижности

Отбор проб

Следовые количества микрочастиц и паров

Детектирование взрывчатых

Гексоген, пентрит, ТНТ, Semtex и др.

веществ

 

Детектирование наркотиков

Кокаин, героин, канабиоиды, метамфетамин

и др.

 

Детектирование боевых

Нервно-паралитические ОВ, иприт и др.

отравляющих веществ (ОВ)

 

Детектирование аварийно

Синильная кислота (НCN), фосген, SO2, NH3

опасных отравляющих веществ

и др.

Время подогрева, мин

Менее 5

Время анализа, с

10–15

Питание, В

12; 110/220

Размер, см

40 х 34 х 32

Вес, кг

2,6

Детектор «САПСАН-1»

Детектор «САПСАН-1»2 предназначен для экспресс-обнаружения и идентификации ультрамалых количеств вещества – следовые количества без предварительной подготовки при большой скорости анализа (цикл измерения – 5 с):

взрывчатых и наркотических веществ в аэропортах, на пограничных пунктах пропуска и таможенных постах;

отравляющих веществ и токсичных промышленных отходов.

1 Детектор SABRE 4000 // Сайт Компании ООО «ТАСК-Т». URL: http://taskt.ru/catalog/ antiterrorist–equipment/200/806.

2 Детектор «САПСАН-1» // Сайт Компании ООО «ТАСК-Т». URL: http://taskt.ru/catalog/ antiter- rorist–equipment/200/809.

48

Применяется для поиска людей под завалами (с применением специального 3-метрового гибкого зонда).

Особенности:

оснащается гибким зондом длиной 3 м;

степень защиты от пыли и влаги IP54.

Виды обнаруживаемых веществ 1. Обнаружение наркотических и психотропных веществ.

Прибор способен обнаруживать: амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды (гашиш, марихуана), героин и т. д.

Наркотические вещества относятся к малолетучим веществам и положительно ионизируются, поэтому их обнаружение сопровождается наибольшими техническими трудностями. Использование в приборе «САПСАН-1» ряда принципиально новых технических решений позволяет достичь необходимой чувствительности для обнаружения и идентификации основных наркотических веществ:

оснащается насадками для анализа паров и следов на различных предметах,

имеет систему ограничения прав доступа к прибору (парольная защита, электронные ключи).

2. Обнаружение взрывчатых веществ.

Прибор обнаруживает практически все виды взрывчатых веществ и маркеры взрывчатых веществ, предлагаемых Международной организацией гражданской авиации: тринитротолуол, нитроглицерин, этиленгликольдинтрат, гексоген, октоген, пентаэритротетранитрат и составы на их основе, черный порох и т. д.

Особенности: расширению возможностей дрейф-спектрометров способствует тот факт, что в реальных условиях ВВ различных видов хранятся на складах и перевозятся совместно. В этом случае происходит «загрязнение» взрывчатых веществ, имеющих низкую летучесть (гексогено- и октогеносодержащие ВВ, ТЭН, тетрил), парами ТНТ, что значительно расширяет возможности данного метода поиска.

3. Обнаружение токсичных и отравляющих веществ.

Прибор может использоваться для контроля загазованности атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, в том числе на подводных лодках, в шахтах, колодцах и хранилищах, для анализа загрязнений окружающей среды. Определяет токсичные вещества: фосфорорганические, хлорорганические соединения, альдегиды, спирты, кетоны, фенолы, амины, меркаптаны, аммиак и т. д.

4. Обнаружение метаболитов человека.

Прибор способен обнаруживать вещества – метаболиты человека (для поиска под завалами). Способен детектировать молочную кислоту и др.

49

Таблица 8

Основные характеристики детектора «Сапсан-1»

Техническая

Значение (наименование)

характеристика

 

Способ ионизации

Нерадиоактивный (коронный разряд)

Метод детектирования

Спектрометрия подвижности ионов (IMS)

Чувствительность, г/см3

10–13

Отбор проб

Контактный и дистанционный (зонд 3 м)

Время обнаружения, с

5

Время непрерывной работы, ч

4 – для дистанционного отбора проб;

2,5 – для контактного отбора проб

 

Подключение к ПЭВМ

RS-232С, RS-485, USB (внешний носитель)

Сигнализация тревоги

Световая, звуковая

Отображение на дисплее

Наименование обнаруженного вещества

Изменение высоты звука

При возрастании концентрации

Масса детектора, кг

6

Каналы

1

Контролируемые газы

4 варианта (по заказу)

Рабочая температура, °С

–5 ...+40

Стационарный проходовый детектор взрывчатых веществ «SENTI-

NEL II»

Концерн «Smiths Detection» на основе своих технологий детектирования взрывчатых веществ, хорошо отработанных на мобильных и лабораторных приборах, разработала прибор «SENTINEL II» для проверки людей на наличие взрывчатых веществ и наркотических средств под одеждой или недавнего контакта людей с взрывчатыми веществами. Конструктивно данный прибор представляет собой ворота, через которые с кратковременной остановкой в их проеме следуют граждане. После остановки в проеме ворот система отбора пробы прибора воздушным потоком с одежды и тела человека мягко снимает частицы вещества и пары. Затем они поступают в аналитический тракт прибора «SENTINEL II» для последующего анализа. Человек выходит из ворот, далее, во время выполнения анализа, следующий человек входит в ворота и процесс повторяется в той же последовательности. Результаты отображаются в течение нескольких секунд и легко расшифровываются обслуживающим персоналом.

«SENTINEL II» является высокочувствительной, точной и универсальной системой бесконтактного сканирования, специально созданной для проверки людей на присутствие следов взрывчатых веществ и наркотиков. Система подходит для применения в областях, требующих высокой производительности, например, на контрольно-пропускных пунктах службы обеспечения безопасности аэропортов, таможни, а также для контроля доступа в здание.

«SENTINEL II» в течение нескольких секунд может обнаружить и идентифицировать следы более чем 40 взрывчатых веществ и наркотиков. Прибор

50

Источник: https://studfile.net/preview/16408956/