[发明专利]用Fe3O4/SiO2@Gd2O3:Eu, Bi材料显现皮肤上指纹的方法有效
| 申请号: | 201210240367.1 | 申请日: | 2012-07-12 |
| 公开(公告)号: | CN102749314A | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
| 发明(设计)人: | 吕家根;刘娜;鲁芳;朱依娜;聂迎春;汪永丽 | 申请(专利权)人: | 陕西师范大学 |
| 主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64;A61B5/117 |
| 代理公司: | 西安永生专利代理有限责任公司 61201 | 代理人: | 申忠才 |
| 地址: | 710062 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | fe sub sio gd eu bi 材料 显现 皮肤 指纹 方法 | ||
技术领域
本发明属于指纹检测技术领域,具体涉及用于显现包括皮肤、墙砖等多种基质上的指纹的显现方法。
背景技术
指纹是人类特有的皮肤纹线形态。它是典型的遗传性状,具有人各不同,终身不变的特征。在刑事科学技术中,指纹鉴定是用以人身个体识别的重要手段,指纹也曾一度被认为是“证据之首”。近年来随着DNA技术的发展,司法鉴定中也常以DNA技术作为物证鉴定的重要手段。在一些案件中,不乏以DNA检验报告作为唯一判定依据的案例,甚至有人认为在物证鉴定中DNA技术可以代替指纹技术,但由于DNA检材的获得性差和易受污染等缺陷,因此,在实际的刑侦实践中,指纹仍是最有效和最重要的物证,受到各国刑侦部门的高度重视。
经过多年的研究和实践,指纹显现技术已经取得了显著的成果,案发现场大多数客体上的指纹都能得到较为满意的显现,但针对人体皮肤上潜指纹的检出和显现仍是一块显著的短板。从刑侦需要来看,在恶性尤其是命案受害者皮肤上残留的潜指纹,对现场重建和嫌疑人身份鉴定的重要性是不可估量的,这些皮肤上的潜指纹往往也是此类案件中唯一的可获得性指纹物证。皮肤上潜指纹检测、显现困难的主要原因是皮肤上的汗腺和皮脂腺能不断分泌出汗液和皮脂液,造成对皮肤上指纹残留物质的混染。研究发现,皮肤表面有指纹残留区域与无指纹残留区域的汗液浓度存在着明显的差异,这是因为手掌汗孔密度远高于周身其它部位,一般认为它们的密度比可达到4:1~5:1。如能及时对活体或尸体可疑部位皮肤进行有效的处置,显现皮肤上的潜指纹是有可能的。经过国内外学者多年的研究和探索,人们尝试采用碘熏银板转印法、磁性粉末法、502熏显法、荧光法等多种方法来显现人体皮肤上的指纹。其中采用磁性粉末法时,未与指纹纹路结合的磁性粉末可在外加磁场的作用下除去,因此该方法的背景干扰小、指纹识别能力强;但由于磁性粉末法的信号灵敏度 低,故其显现皮肤上指纹的成功率不高。采用荧光法时,极高的信号识别灵敏度是其最大的优势,但由于背景干扰严重,指纹显现成功率不高,在实际工作中难以应用。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中的皮肤上的指纹显现成功率低、纹路不清楚的问题,提供了一种利用Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi磁性-荧光纳米材料显现皮肤上指纹的方法。
本发明解决技术问题的技术方案是:用Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi材料显现皮肤上指纹的方法,具体为:
1)指纹转印
用透明玻璃片按压在留有指纹的皮肤基质上,玻璃片与基质充分接触3~5s,将皮肤基质上的指纹转印到玻璃片上,取下玻璃片;
2)利用Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi的磁性荧光纳米材料显现指纹
用指纹刷尖接触Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi磁性荧光纳米材料,抖动刷柄使Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi磁性荧光纳米材料落在留有指纹的玻璃片上,沿着指纹纹路刷动,用磁铁清除未与指纹结合的Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi磁性荧光纳米材料,将结合有Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi磁性荧光纳米材料的玻璃片置于紫外光源下激发显现出指纹,观察或拍摄记录指纹。
上述Fe3O4/SiO2Gd2O3:Eu,Bi磁性-荧光纳米材料由以下方法制成:
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于陕西师范大学,未经陕西师范大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201210240367.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法





