Ssylka

Светящиеся улики: как перовскиты меняют расследование преступлений

В Амстердаме создана новая методика выявления следов выстрелов, способная изменить подход к криминалистике. Исследователи из групп Вима Ноордуина (AMOLF/Университет Амстердама) и Ариана ван Астена (Университет Амстердама) разработали способ, позволяющий обнаруживать микроскопические следы свинца в следах от выстрела (GSR), превращая их в светящиеся полупроводники.
Светящиеся улики: как перовскиты меняют расследование преступлений
Изображение носит иллюстративный характер

К традиционным способам анализа GSR относят трудоёмкие лабораторные процедуры, требующие длительной обработки и дорогостоящего оборудования. Все образцы отправляются в лаборатории, что увеличивает время расследования и затраты. Новая методика, уже опробованная экспертами амстердамской полиции непосредственно на местах преступлений, позволяет находить следы выстрелов быстрее, чувствительнее и проще, чем раньше.

Ключевым элементом GSR выступают микроскопические частицы свинца, которые оседают на одежде, коже или предметах вокруг места стрельбы. Как отмечает судебный эксперт Бенте ван Кралинген из полиции Амстердама, «раннее обнаружение следов выстрела на месте происшествия — огромное преимущество. Это помогает ответить на важнейшие вопросы, например, действительно ли повреждение вызвано пулей и как располагались участники происшествия». Следы свинца анализируют на отверстиях от пуль, на одежде, на руках подозреваемых и жертв.

В основе новой методики лежит технология на базе перовскитов — материалов, широко применяемых в солнечных батареях и светодиодах. Группа Ноордуина ранее разработала реагент, превращающий поверхности со следами свинца в перовскитовый полупроводник, который начинает ярко светиться зелёным при ультрафиолетовом освещении. Даже микроскопические количества свинца становятся видимыми невооружённым глазом.

В 2021 году Вим Ноордуин и тогдашний аспирант Лукас Хельмбрехт основали стартап Lumetallix для коммерциализации этого теста. Их наборы уже используются по всему миру для выявления свинца в посуде, пивных бокалах и пыли старой краски. Для задач криминалистики Хельмбрехт разработал новый вариант реагента, специфически реагирующий на свинец из GSR, создавая долговременное свечение.

Экспериментальная проверка проходила на стрельбище Амстердама под руководством аспирантов Кендры Адельберг и Арно ван дер Вейдена (AMOLF/Университет Амстердама). В ходе тестов использовались стандартные пули 9 мм с полной оболочкой, два разных пистолета и хлопковые мишени на разных дистанциях. После нанесения реагента на поверхности с GSR проявлялись чёткие светящиеся узоры, заметные даже на расстоянии.

Тестирование выявило ещё одну особенность: метод остаётся эффективным даже после многократного мытья рук стрелявшего, в отличие от традиционных способов анализа. Также выяснилось, что у случайных свидетелей, находившихся примерно в двух метрах от стрелка, тоже фиксируются следы свинца на руках. Это важно для реконструкции событий, однако, как подчёркивают эксперты, наличие следов не доказывает факт стрельбы.

Первыми пользователями технологии стали сотрудники полиции и другие оперативные службы, которые теперь могут быстро осмотреть подозреваемых и свидетелей прямо на месте, не теряя ценные улики. Исследователи отмечают и экологический потенциал: метод позволяет выявлять свинец не только в криминалистике, но и в окружающей среде — воде, почве, бытовых предметах. Поскольку свинец является сильным ядом, такая диагностика может стать важным инструментом для мониторинга и защиты здоровья населения.

Результаты работы опубликованы в журнале Forensic Science International 9 марта. Новая методика вскоре может стать стандартом в судебной практике, предоставляя полиции, экспертам и обществу более быстрые и надёжные средства борьбы с преступлениями, связанными с применением огнестрельного оружия.


Новое на сайте

18663Масштабная кампания ShadyPanda заразила миллионы браузеров через официальные обновления 18662Как помидорные бои и персонажи Pixar помогают лидерам превратить корпоративную культуру 18661Как астероид 2024 YR4 стал первой исторической проверкой системы планетарной защиты и... 18660Агентные ИИ-браузеры как троянский конь новой эры кибербезопасности 18659Многовековая история изучения приливов от античных гипотез до синтеза Исаака Ньютона 18658Как выглядела защита от солнца римских легионеров в Египте 1600 лет назад? 18657Хакеры ToddyCat обновили арсенал для тотального взлома Outlook и Microsoft 365 18656Асимметрия безопасности: почему многомиллионные вложения в инструменты детекции не... 18655Как безопасно использовать репозитории Chocolatey и Winget, не подвергая инфраструктуру... 18654Масштабная утечка конфиденциальных данных через популярные онлайн-форматеры кода 18653Как расширение списка жертв взлома Gainsight связано с запуском вымогателя ShinySp1d3r 18652Как расширение Crypto Copilot незаметно похищает средства пользователей Solana на... 18651Как обновление политик безопасности Microsoft Entra ID в 2026 году искоренит атаки 18650Архитектурная уязвимость Microsoft Teams позволяет хакерам отключать защиту Defender 18649Вторая волна червеобразной атаки Shai-Hulud прорвала защиту экосистем npm и Maven