Armas de Fuego Para Enviar

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ANALISIS DE ANALISIS DE RESIDUOS RESIDUOS

DEDE

DISPARO DE DISPARO DE

ARMA DE FUEGOARMA DE FUEGO

ARMA DE FUEGO

ES TODO AQUEL INGENIO, APARATO O MAQUINA, DISEÑADO, FABRICADO O USADO ESPECIALMENTE PARA LANZAR PROYECTILES AL ESPACIO CON DIRECCIONES BIEN DETERMINADAS, APROVECHANDO EL IMPULSO PROVENIENTE DE LOS GASES PRODUCIDOS POR LA COMBUSTION DE UNA CARGA DE POLVORA, LA CUAL SE REALIZA EN EL INTERIOR DE LOS CARTUCHOS Y CAÑONES DE LAS ARMAS DE FUEGO.

1.- PUNTO O GRANO DE MIRA

2.- CAÑON

3.- CARRO CORREDERA

4.- MIRA POSTERIOR

5.- SEGURO

6.- MARTILLO

7.- TORNILLOS DE LAS CACHAS (4)

8.- CACHAS (2 PIEZAS)

9.- CARGADOR

10.- PESTILLO DE LA RETENIDA DEL

CARGADOR

11.- RETENIDA DE LA CORREDERA

12.- GUARDAMONTE

13.- DISPARADOR

14.- PALANCA DE DESARME

PROYECTIL

ES CUALQUIER CUERPO ARROJADO AL ESPACIO POR UNA FUERZA AJENA A EL; Y CUANDO EL CUERPO ARROJADO ENTRE EN REPOSO DEBE TOMAR SU NOMBRE GENERICO.

EXPLOSIVO

ES TODA SUSTANCIA O MEZCLA DE SUSTANCIAS QUE SOMETIDAS A UNA EXCITACIÓN APROPIADA REACCIONAN VIOLENTAMENTE CON LA LIBERACION DE GRANDES CANTIDADES DE ENERGIA Y GASES CALIENTES.

UNA MEZCLA EXPLOSIVA DEBE CONTENER UN AGENTE OXIDANTE Y UN AGENTE REDUCTOR.

DE ACUERDO A SUS PROPIEDADES EXPLOSIVAS, LOS EXPLOSIVOS SE CLASIFICAN EN:

DEFLAGRANTES

DETONANTES O ROMPIENTES

LOS EXPLOSIVOS DEFLAGRANTES SON LOS QUE REACCIONAN CON RELATIVA LENTITUD, COMO POR EJEMPLO LA POLVORA SIN HUMO.

DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA QUIMICA LOS EXPLOSIVOS SE CLASIFICAN EN:

EXPLOSIVOS NITRO ORGANICOS

PEROXIDOS ORGANICOS

SALES INORGANICAS

MEZCLAS DE AGENTES OXIDANTES Y REDUCTORES

LA POLVORA

ES UN EXPLOSIVO DEFLAGRANTE, QUE DEBIDO A ESTA PROPIEDAD SE UTILIZA COMO CARGA DE PROYECCION EN LOS CARTUCHOS DE LAS ARMAS DE FUEGO.

LAS POLVORAS SE CLASIFICAN EN:

POLVORA NEGRA

POLVORA SIN HUMO

POLVORA NEGRA:

ES UNA MEZCLA COMPRIMIDA Y GRANULADA DE.

FORMULA 1:

NITRATO DE SODIO

AZUFRE

CARBON VEGETAL

FORMULA 2:

NITRATO DE POTASIO

AZUFRE

CARBON VEGETAL

LOS CARTUCHOS DE LAS ARMAS DE FUEGO SE COMPONEN DE LAS SIGUIENTES PARTES:

BALA

CASCO O CASQUILLO

CARGA DE PROYECCION

FULMINANTE O CAPSULA INICIADORA

CON EXCEPCIÓN DEL DE SALVA, CARTUCHO PROPULSOR DE LA GRANADA DE FUSIL, CARTUCHO DE INSTRUCCIÓN Y EL DE ESCOPETA.

Composición de un CartuchoComposición de un Cartucho

ProyectilProyectil

Carga

Casco

Polvora negra(salitre, S, C,) mezcla mécanica, comprimida y granulada.

Polvora sin humo, compuesta de NCe o NGl,vaselina, alcanfor, grafito etc, sustancias usadas para estabilizar y evitar la combustión

Cobre, bronce, acero, papel

Plomo, Pb con camisa de cobre, bronce, niquel, acero.

Fulminante

Pb,combustible de ignición y detonador

Ba, AntioxidanteSb, Combustible y agente

endurecedor

Explosivo: Estifnato de plomo, que detona por acción mécanica o calorifica.

F.MERCURIO, NITRURO DE Pb, Trinitrorresorcinato de Pb.

1.- bala

2.- casco o casquillo

3.- carga de proyección

4.- fulminante o capsula

iniciadora

LA BALA:

LAS BALAS SON LOS PROYECTILES QUE ARROJAN LAS ARMAS DE FUEGO Y ESTAN CONSTITUIDAS DE DOS PARTES

NUCLEO: COMPUESTA EN FORMA GENERAL DE PLOMO ANTIMONIADO.

CAMISA: COMPUESTA DE COBRE.

CASCO O CASQUILLO:

ES LA PARTE DEL CARTUCHO QUE REUNE TODAS LAS DEMAS PARTES QUE LO CONSTITUYEN.

LOS CARTUCHOS SE FABRICAN DE:

LATON (aleación de cobre y zinc)

ACERO (aleación de hiero y carbono, además se le

añaden elementos como níquel, cromo, manganeso,

silicio o vanadio entre otros.

ALUMINIO

NIQUEL

PLASTICO

CARGA DE PROYECCION:

ESTA PARTE DEL CARTUCHO CONTIENE LA CARGA DE POLVORA.

EN VIRTUD DE QUE LA CARGA DE POLVORA ES BASTANTE ESTABLE, NECESITA DE ALGUN ELEMENTO INICIADOR CAPAZ DE TRANSMITIRLE LA ENERGIA NECESARIA PARA PROVOCAR EL ENCENDIDO UNIFORME DE LA POLVORA.

FULMINANTE O CAPSULA INICIADORA:

ES EL ELEMENTO INICIADOR, EL CUAL ES UN COMPUESTO DETONANTE MISMA QUE AL RECIBIR EL GOLPE DEL PERCUTOR DEL ARMA DE FUEGO, DESPRENDE PARTICULAS INCANDESCENTES A UNA ALTA PRESION Y TEMPERATURA.

COMPUESTOS UTILIZADOS COMO FULMINANTE:

FULMINATO DE MERCURIO

ESTIFNATO DE PLOMO

Pb.- combustible de ignición y detonador

Ba, Antioxidante

Sb, Combustible y agente endurecedor.

TECNICAS PARA LA IDENTIFICACIONN DE PLOMO, BARIO Y ANTIMONIO.

1.- REACCIONES QUIMICAS

a) Prueba de Harrison-Hilroy (rodizonato de sodio)

2.- TECNICAS ESPECTROSCOPICAS

a) Espectroscopia de absorción atómica de flama

b) Espectroscopia de absorción atómica con horno de

grafito

c) Espectroscopia de plasma acoplado inductivamente a

espectrometría de masas (ICP-MS)

3.- MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO CON

ENERGIA DISPERSIVA DE RAYOS X (SEM/EDX)

4.- ACTIVACION DE NEUTRONES

PRUEBA DE RODIZONATO DE SODIO

(HARRISON-GILROY)

ESTA PRUEBA SE FUNDAMENTA EN LA DETECCION DE RESIDUOS DE PLOMO Y BARIO , MEDIANTE UNA REACCION QUIMICA CON DESARROLLO DE COLOR EN DONDE LA SAL DE RODIZONATO DE SODIO REACCIONA EN MEDIO ACIDO CON EL PLOMO Y EL BARIO, PRODUCIENDO LA FORMACION DE RODIZONATO DE PLOMO Y/O BARIO, COMPLEJO INSOLUBLE DE COLOR ROJO ESCARLATA Y ROSA MARRON RESPECTIVAMENTE.

UTILIZANDO:

YODURO DE TRIFENILMETILARSONIO

SE DETERMINA EL ANTIMONIO.

MATERIAL Y EQUIPO

• FRAGMENTOS DE TELA DE ALGODÓN, LIMPIOS Y LIBRES DE APRESTO DE APROX. 2x2 cm

• PORTAOBJETOS• GOTEROS• ACIDO CLORHIDRICO• RODIZONATO DE SODIO• ACIDO TARTARICO• BITARTRATO DE SODIO• MICROSCOPIO OPTICO

REACTIVOS

• SOLUCION ACUOSA DE ACIDO CLORHIDRICO AL 5 %

• SOLUCION BUFFER DE TARTRATOS CON UN pH de 2.79

• SOLUCION ACUOSA DE RODIZONATO DE SODIO AL 0.2 % PREPARADA RECIENTEMENTE.

INTERPRETACION DE RESULTADOS

• SI SE OBSERVA UNA COLORACION ROJO ESCARLATA, LA PRUEBA ES POSITIVA PARA PLOMO

• SI SE OBSERVA UNA COLORACION ROSA MARRON, LA PRUEBA ES POSITIVA PARA BARIO

• SI SE OBSERVA UNA MEZCLA DE AMBOS COLORES LA PRUEBA ES POSITIVA PARA PLOMO Y BARIO

• SI NO SE OBSERVA NINGUNA DE LAS COLORACIONES INDICADAS LA PRUEBA ES NEGATIVA.

SENSIBILIDAD:

- 0.25 MICROGRAMOS PARA BARIO

- 0.18 MICROGRAMOS PARA PLOMO

                                                        

ESPECTROFOTOMETRIA (ESPECTROMETRIA): ES LA MEDICION DE LA ABSORCION Y EMISION DE LUZ DE LOS MATERIALES.

ABSORCION SIGNIFICA TOMAR ALGO

EMISION SIGNIFICA DESPRENDERLO

CUANDO SE EMPLEA LA PALABRA LUZ EN EL LENGUAJE COTIDIANO, SE HACE REFERENCIA A LA LUZ VISIBLE A SIMPLE VISTA. NO OBSTANTE, LA LUZ VISIBLE ES TAN SOLO UNA PEQUEÑA PARTE DEL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO, EL CUAL INCLUYE ONDAS DE RADIO, MICROONDAS, RADIACION INFRARROJA, VISIBLE, ULTRAVIOLETA, RAYOS X Y RAYOS GAMMA.

VISIBLE

1 metro

100 cm

1 000 mm

1 000 000

m1 000 000 000

nm10 000 000 000

Ao

1 metro

1X102 cm

1X103

mm1X106

m1X109

nm1X1010

Ao

 

  nm Ao cm-1 eV MHz

nm   10 107 1.240X103 2.9979X1011

Ao 1 108   1.240X104 2.9979X1012

cm-1 107 108   1.240X10-4 2.9979X104

eV 1.240X103 1.240X104 8.0655X103   2.418X108

MHz 2.9979X1011 2.9979X1012 5.034X1022 6.241X1018  

Regiónespectrométrica

UV visible

Rayos XUV

Infrarrojo Rayos XRayos

RadiofrecuenciaRMN

 

LOS INSTRUMENTOS QUE SE EMPLEAN DE MANERA ESPECIFICA EN ESPECTROMETRIA SE LLAMAN

ESPECTROFOTOMETROS

O ESPECTROMETROS.

FUNDAMENTO

LA ESPECTROSCOPIA ATOMICA SE BASA EN LA ABSORCION, EMISION O FLUORESCENCIA POR ATOMOS O IONES ELEMENTALES.

HAY DOS REGIONES DEL ESPECTRO QUE DAN INFORMACION ATOMICA, LA ULTRAVIOLETA/VISIBLE Y LA DE RAYOS X.

LOS ESPECTROS ATOMICOS ULTRAVIOLETA Y VISIBLE SE OBTIENEN MEDIANTE UN ADECUADO TRATAMIENTO TERMICO QUE CONVIERTE LOS COMPONENTES DE UNA MUESTRA EN ATOMOS O IONES ELEMENTALES GASEOSOS.

LA EMISION, ABSORCION O FLUORESCENCIA DE LA MEZCLA GASEOSA RESULTANTE SIRVE A CONTINUACION PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE UNO O VARIOS DE LOS ELEMENTOS PRESENTES EN LA MUESTRA.

PRINCIPALES VARIABLES A CONSIDERAR

• SEXO• LAVADO DE LAS MANOS• TAMAÑO DE LAS MANOS• DISTRIBUCION GEOGRAFICA• OCUPACION O ACTIVIDAD

MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO

EN ESTA TECNICA SE USAN DISCOS ADHESIVOS PARA LEVANTAR LOS RESIDUOS DE PARTICULAS DE LAS MANOS DE UNA PERSONA QUE SE SOSPECHA QUE HA DISPÁRADO UNA ARMA DE FUEGO Y UTILIZANDO UN MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO CON ENERGIA DISPERSIVA DE RAYOS X, SE PRODUCE UNA IMAGEN VISUAL DE LOS ELEMENTOS PLOMO (Pb), BARIO (Ba) Y ANTIMONIO (Sb), OBSERVANDO SU TAMAÑO Y DISTRIBUCION EN EL CAMPO ELECTROMAGNETICO, ASI COMO SU RESPECTIVO ESPECTRO DE RAYOS X.

ACTIVACION DE NEUTRONES

ESTA TECNICA SE BASA EN LA PRODUCCION DE RADIOISOTOPOS POR REACCIONES NUCLEARES RESULTANTES DE UN BOMBARDEO DE NEUTRONES, SEGUIDO DE LA DETECCION Y MEDICION DE LOS DIFERENTES RADIOISOTOPOS FORMADOS

ESTA TECNICA SOLO IDENTIFICA Ba Y Sb.

ICP-MASAS

Es una técnica analítica que Es una técnica analítica que determina Elementos determina Elementos utilizando un Espectrómetro de utilizando un Espectrómetro de Masas para los iones Masas para los iones generados por un Plasma generados por un Plasma Inductivamente Acoplado.Inductivamente Acoplado.

Espectrometría de masasEspectrometría de masas

En esta sección las masas de En esta sección las masas de los átomos individuales los átomos individuales contenidas en una contenidas en una determinada muestras son determinada muestras son separadas y medidas.separadas y medidas.

En la técnica más convencional, la muestra se debe poner en solución usando ácidos puros, mezclas de ácidos o fundentes.

La muestra en solución es introducida en un plasma con T entre 5,000 y 10,000°K, donde en milisegundos es volatilizada, las moléculas son disociadas y los átomos son ionizados y excitados.

Plasma: Gas eléctricamente neutro de muy alta temperatura que contiene moléculas, átomos, iones y electrones generados por disociación y ionización térmica.

El plasma se genera por medio de la inducción de una corriente de alta frecuencia en argón ionizado.

Detección se puede hacer con: Espectrómetro de emisión atómica. Espectrómetro de masas.

Plasma Acoplado por Inducción Inductively Coupled Plasma (ICP)

Plasma Acoplado por Inducción Inductively Coupled Plasma (ICP)

MX (sln.) → MX (aerosol líq.) (nebulización) → MX (aerosol sólido) (desolvatación)→ MX(g) (volatilización)→ Mº + Xº (disociación)Mº →M+ + e- (ionización)Mº →MY (asociación)Mº → M* (g) → M + hν (excitación/emisión)

P L A S M A

En el plasma se genera un rayo de iones, el cual se enfoca hacia un espectrómetro de masas, que puede ser de tipo cuadrupolo o de sector magnético, donde se separan los iones de acuerdo a la relación masa/carga. La masa es una propiedad característica de cada elemento, y se emplea en esta técnica para la determinación cuantitativa (se miden isótopos).El equipo calibra con patrones de referencia.Se pueden determinar más de 70 elementos en una medición. Análisis de relaciones isotópicoas en los equipos de alta resolución.Límites de detección bajos en el rango de ppt (ng/L = 10-9g/L).

Quadrupolo (Análisis secuencial)

Sector Magnético (Multicolector)

ICP-MS Espectrometría de masas con plasma acoplado por

inducción

Límites de Detección Límites de Detección TRAZATRAZA