标准解读
GB/T 19267.2-2003是一项中国国家标准,专注于刑事技术领域中微量物证的理化检验方法。该标准具体针对的是紫外-可见吸收光谱法在这一领域的应用,旨在为刑事侦查过程中微量物质的鉴定提供科学依据和操作规范。
标准概览
- 标准编号:GB/T 19267.2-2003
- 标准名称:刑事技术 微量物证的理化检验 第2部分:紫外-可见吸收光谱法
- 适用范围:本部分规定了利用紫外-可见吸收光谱法对刑事案件中微量物证进行定性与定量分析的方法原理、仪器要求、样品处理、测定步骤、结果计算及检验报告的编制等。
- 目的:旨在通过紫外-可见吸收光谱技术,准确识别和测定微量物证中的化学成分,以支持案件侦破工作,增强证据的科学性和法律效力。
- 主要内容:
- 方法原理:介绍紫外-可见吸收光谱法的基本理论,即样品在紫外-可见光范围内吸收光线的特性与其分子结构的关系。
- 仪器设备:详细说明进行检验所需的紫外-可见分光光度计的技术要求和校准方法,确保检测结果的准确性和重复性。
- 样品处理:规范了不同类型的微量物证(如纤维、粉末、液体残留等)在检测前的预处理步骤,包括提取、纯化、浓缩等,以适应光谱分析条件。
- 测定步骤:包括如何设置合适的测量波长、控制实验条件、进行空白对照实验以及样品的具体测试流程。
- 结果计算与评价:阐述了根据吸收光谱数据计算物质浓度或进行定性判断的方法,以及如何评估结果的可靠性。
- 检验报告:规定了检验报告应包含的信息内容和格式,确保检验过程的透明度和可追溯性。
关键点
- 精确性与敏感性:紫外-可见吸收光谱法因其高灵敏度和特异性,在微量物证分析中具有重要价值,能有效识别微量级别的化学物质。
- 标准化操作:标准强调了从样本准备到数据分析整个流程的标准化操作,以减少人为误差,提高检验结果的一致性和可比性。
- 法律依据:作为国家标准,其检验结果可直接作为法庭证据,对案件审判具有法律效力。
该标准的实施有助于提升刑事科学技术水平,确保微量物证分析的科学性、准确性和公正性,为司法实践提供强有力的技术支撑。
如需获取更多详尽信息,请直接参考下方经官方授权发布的权威标准文档。
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文档简介
ICS13.310A92中华人民共和国国家标准GB/T:19267.2—2003刑事技术微量物证的理化检验第2部分:紫外-可见吸收光谱法Physicalandchemicalexaminationoftraceevidenceinforensicsciences-Part2:Ultraviolet-visibleabsorptionspectroscopy2003-08-19发布2004-01-01实施中华人民共和国发布国家质量监督检验检疫总局
GB/T19267.2—2003GB/T19267《刑事技术微量物证的理化检验》分为12个部分:-第1部分:红外吸收光谱法;-第2部分:紫外-可见吸收光谱法;-第3部分:分子荧光光谱法;第第4部分:原子发射光谱法;第5部分:原子吸收光谱法;第第6部分:扫描电子显微镜法;第7部分:气相色谱-质谱法;第8部分:显微分光光度法;第9部分:薄层色谱法;第第10部分:气相色谱法;第11部分:高效液相色谱法:第第12部分:热分析法。本部分为GB/T19267第2部分本部分由全国刑事技术标准化技术委员会(CSBTS/TC179)提出并归口本部分的起草单位:中国刑事警察学院。本部分起草人:王景翰。
GB/T19267.2—2003刑事技术微量物证的理化检验第2部分:紫外-可见吸收光谱法T范围本部分规定了紫外-可见吸收光谱的检验方法本部分适用于刑事技术领域中微量物证的理化检验,其他领域亦可参照使用2规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T19267的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勒误的内容)或修订版均不适用于本部分.然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件.其最新版本适用于本部分。GB/T13966-1992分析仪器术语术语和定义GB/T13966中确立的以及下列术语和定义适用于本部分。紫外-可见吸收光谱专ultraviolet&visibleabsorptionspectra(UV-Vis)用波长(波数)和吸光度描绘物质在紫外或可见区域(200nm~700nm)所得的吸收曲线3.2紫外-可见吸收光谱法UV-Visabsorptionspectroscopy研究物质分子对紫外和可见区波长的光的相互作用.利用吸收谱带的波长位置的吸光度进行试样的定性、定量分析方法。3.3寻数光谱derivativespeclrum又称微分光谱。无论是分子的吸收光谱、发射光谱及激发光谱均可表示成波长的函数1={),它的导函数的图像就是导数光谱,有一阶、二阶、三阶等各阶导数光谱3.4吸收带absorptionband紫外和可见光区域跃迁类型相同的吸收峰称吸收带,可分为R带、K带、B带和E带。3.5肩峰shoulderpeak在吸收峰旁产生的一个曲折,用Sh表示.3.6红移redshift亦称长移,由于化合物的局部结构修饰或者使用的溶剂变更时紫外和可见吸收峰向
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