bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς περιλαμβάνει η εγκληματολογική επιστήμη;

Η εγκληματολογική επιστήμη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χημεία με πολλούς τρόπους, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση εγκλημάτων και παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία σε νομικές διαδικασίες. Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί τομείς όπου η χημεία είναι απαραίτητη:

1. Ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων:

* Αναγνώριση ουσιών: Οι χημικοί χρησιμοποιούν διάφορες αναλυτικές τεχνικές όπως η φασματοσκοπία (UV-VIS, IR, φασματομετρία μάζας) , χρωματογραφία (GC, HPLC) , και στοιχειακή ανάλυση να εντοπιστούν άγνωστες ουσίες που βρέθηκαν σε σκηνές εγκλήματος. Αυτό περιλαμβάνει φάρμακα, εκρηκτικά, δηλητήρια, εύφλεκτα υγρά, ακόμη και ιχνοστοιχεία υλικών όπως ίνες ή βαφή.

* Προσδιορισμός της φύσης των αποδεικτικών στοιχείων: Η χημική ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία, όπως:

* Σύνθεση: Προσδιορισμός της χημικής μακιγιάζ των υλικών, συμπεριλαμβανομένης της καθαρότητας, της συγκέντρωσης και των προσθέτων τους.

* Προέλευση: Εντοπίζοντας την πηγή αποδεικτικών στοιχείων, όπως η σύγκριση της χημικής σύνθεσης των τσιπς χρωμάτων από ένα αυτοκίνητο σε ένα όχημα ενός ύποπτου.

* Ηλικία: Εκτίμηση της ηλικίας των υλικών με βάση τη χημική υποβάθμιση ή τη φθορά τους.

* Αιτία θανάτου: Χρησιμοποιώντας χημική ανάλυση για τον εντοπισμό δηλητηρίων, φαρμάκων ή άλλων χημικών ουσιών στο σώμα.

2. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων:

* Ανάλυση DNA: Οι ιατροδικαστές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εξαγωγή, την ανάλυση και τη σύγκριση του DNA από βιολογικά δείγματα όπως το αίμα, το σάλιο, το σπέρμα και τα μαλλιά. Αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό υπόπτων, τη σύνδεση των ατόμων με τις σκηνές του εγκλήματος και την καθιέρωση πατρότητας.

* Περιεχόμενο αλκοόλ αίματος (BAC) Δοκιμές: Οι χημικοί χρησιμοποιούν τεχνικές όπως η αέρια χρωματογραφία για να προσδιοριστούν τα επίπεδα BAC σε δείγματα αίματος, ζωτικής σημασίας για τη διερεύνηση των περιπτώσεων DUI.

* Δοκιμές τοξικολογίας: Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των φαρμάκων, δηλητηρίων και άλλων ουσιών που υπάρχουν σε βιολογικά δείγματα για την καθιέρωση αιτίας θανάτου ή βλάβης.

3. Ανάλυση αποδείξεων ιχνοστοιχείων:

* Ανάλυση ινών: Εξετάζοντας τις ίνες από τα ρούχα, τα χαλιά ή άλλα υλικά για να καθορίσουν την προέλευσή τους και να τα συνδέουν με μια ύποπτη ή σκηνή εγκλήματος.

* Ανάλυση βαφής: Συγκρίνοντας τη χημική σύνθεση των τσιπς χρωμάτων από μια σκηνή του εγκλήματος για να ζωγραφίσετε στο όχημα ενός ύποπτου.

* Ανάλυση γυαλιού: Ανάλυση της χημικής σύνθεσης και των προτύπων θραυσμάτων από γυαλί για να καθορίσουν την προέλευσή τους και να τα συνδέσουν με μια σκηνή του εγκλήματος.

4. Εκρηκτικά και εμπρησμός έρευνα:

* Ανάλυση εκρηκτικών: Προσδιορισμός του τύπου εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται σε έναν βομβαρδισμό αναλύοντας τα παρόντα χημικά υπολείμματα.

* Έρευνα εμπρησμού: Προσδιορισμός των επιταχυντών που χρησιμοποιούνται για να ξεκινήσουν μια πυρκαγιά αναλύοντας τα υπολείμματα που υπάρχουν στη σκηνή.

5. Ιατροδικαστική παθολογία:

* Αιτία προσδιορισμού του θανάτου: Οι χημικοί συμβάλλουν στον εντοπισμό της αιτίας θανάτου, αναλύοντας τα σωματικά υγρά και τους ιστούς για σημάδια δηλητηρίασης, υπερβολική δόση φαρμάκων ή άλλη χημική έκθεση.

Συμπερασματικά:

Η εγκληματολογική επιστήμη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χημεία, η οποία χρησιμεύει ως ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων, τον εντοπισμό ουσιών και τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ υπόπτων και σκηνών εγκληματικότητας. Οι ποικίλες εφαρμογές της χημείας στα ιατροδικαστικά συμβάλλουν σημαντικά στην επίλυση των εγκλημάτων, τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

C2H4 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

C2H4 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

Το C2H4 είναι ο χημικός τύπος ενός άχρωμου και εύφλεκτου αερίου γνωστού ως Αιθυλένιο. Λέγεται ότι είναι ένας υδρογονάνθρακας που έχει δύο άτομα άνθρακα συνδεδεμένα μαζί του με διπλό δεσμό. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Το C2H4 είναι ένα παράδειγμα υβριδισμού sp², που σημαίνει ότι ένα s τροχιακό και

Υβριδισμός ιόντων τριιωδιδίου

Υβριδισμός ιόντων τριιωδιδίου

Στοιχεία που είναι ασταθή συνδυάζονται συνήθως με άλλα στοιχεία είτε χάνοντας είτε κερδίζοντας είτε μοιράζοντας ηλεκτρόνια. Αυτό λέγεται ότι είναι χημικός δεσμός. Συνήθως, τα στοιχεία συνδυάζονται με άλλα στοιχεία μόνο με τη βοήθεια ηλεκτρονίων σθένους. Τα ηλεκτρόνια σθένους είναι αυτά που υπάρχουν

Ο κανόνας του Hund

Ο κανόνας του Hund

Τι είναι ο κανόνας του Hund; Ο κανόνας της μέγιστης πολλαπλότητας του Hund, που συνήθως αναφέρεται ως ο κανόνας του Hund, δηλώνει ότι κάθε ατομικό τροχιακό σε ένα υποεπίπεδο καταλαμβάνεται μεμονωμένα πριν καταληφθεί διπλά και ότι όλα τα μεμονωμένα κατειλημμένα τροχιακά διαθέτουν ηλεκτρόνια με το ί