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德国徕卡偏光显微镜与常规生物显微镜

发布于:2020-03-05
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纺织品属于人们日常生活中不可缺少的用品,在进行司法鉴定中也属于重要证物。因此,对纺织品进行合理的检验工作十分必要。以往传统的检验方法主要采用生物显微镜进行检验,随着科技的发展,这种检验方式已经不能够符合当今时代的需求,因此本文将通过实验,对比在纺织品中德国徕卡偏光显微镜和常规检验方式的应用效果。


1 实验材料与方法:

(1)实验材料。实验共划分为两个小组,在A组中分别收集50份的亚麻样品和大麻样品。在B组中分别收集50份尼龙丝样品和人造丝样品,德国徕卡DM2700P偏光显微镜,DMC5400彩色照相机。

(2)实验方法。在实验中将通过利用德国徕卡偏光显微镜照相与以往常规显微镜照相的方式进行纺织品的检验。首先,利用德国徕卡偏光显微镜进行照相检验的过程中,选取出2×2mm2 的纤维,利用蒸馏水使其变为十分松软的状态,然后放置于载玻片上进行染色处理,本次实验主要使用的是碘- 氯化锌染色剂,在染色结束之后,将其放置在显微镜下进行观察。利用德国徕卡DM2700P偏光显微镜,能够根据偏光显微镜的要求进行严格的检查和处理,使其能够展现出清晰的彩色干涉条纹,并应用DMC5400彩色照相机对该现象进行拍照处理,曝光时间为8~12s。

(3)实验检验标准。根据每种纤维的鉴定依据,对两组纤维进行严格的鉴别。

(4)实验统计。本次实验中将利用LASX软件进行统计,实验中的技术资料用x2检验,利用百分比的形式展现,如果二者的检验结果为P < 0.05,则代表差异较为显著,具有良好的统计意义。

2 实验结果:

在本次实验中,将德国徕卡偏光显微镜与常规显微镜的检验结果对比能够看出,A 组在利用德国徕卡偏光显微镜对50 份大麻进行检测时,大麻的检出率为100%,错误率为4%,而常规显微镜在对大麻进行检测时,检出率为78%,错误率为16%,其检出率x2 为24.7191,P 为0.000,错误

率x2 为8.0000,P 为0.0046。B组在利用偏光显微镜对50 份人造丝进行检测时,人造丝的检出率为98%,错误率为2%,而常规显微镜在对人造丝进行检测时,检出率为74%,错误率为18%,其检出率x2 为23.9203,P 为0.000,错误率x2 为14.2222,P 为0.0001。由此可见,利用德国徕卡偏光显微镜照相对大麻和人造丝检出率要明显高于常规显微镜,其错误率要低于常规显微镜。

3 实验结论:

在进行商品和贸易的鉴定中,通常会对纺织品的种类和质量进行仔细的检验,这样做将能够对纺织品的质量进行良好的分析。同时,在司法鉴定的过程中,如果犯罪的物证是纺织品,那么则需要对其产地、种类以及具体成分等方面进行全面的检验,从而缩小侦查范围,明确侦查方向,保障司法公正的意义。

由于检测方法自身具有一定的局限性,因此常规的检验方式通常无法达到良好的检验效果。在以往传统的检测方法中,主要采用的就是燃烧法,鉴别燃烧后产生的气味,这种方式不但准确性较差,而且会对物品产生损坏,因此具有较大的局限性。第二种是利用生物显微镜进行检验的方法,这种方法与燃烧的方法相比,在检测的准确度方面虽然有所提升,但是却需要检验者的肉眼观察来完成,通过对物质自身和周围颜色间的区别进行判断,如果物质自身的材料较差,与周围颜色间不存在色差或者色差不够明显,则会对实验结果产生不利影响。例如,在对大连生产和意大利生产的进口腈纶纺织品进行检验时,它们都属于同一种腈纶纤维,颜色也相同,因此在常规检验中很难进行准确的判断。同时,这种方法存在较大的主观性,往往是通过检验员的个人判断决定,如果检验员没有对样品进行细致的观察,或者由于自身经验不足等因素都将可能导致结果不够准确,因此无法达到良好的检验效果。

随着科学技术的发展,现代化的新技术、新设备如雨后春笋般层出不穷,德国徕卡偏光显微镜作为新设备中的一种已经被广泛的应用到物品的检查实验当中。它主要利用双光干涉的原理使条纹的变化变得更加显著,从而展现出良好的立体感,并且随着偏振角度的转变,丰富了纤维的色彩,使色彩间的差距变大,能够得以更加直观的展现。同时,利用德国徕卡偏光显微镜的方法能够使纤维中产生彩色条纹,并将其固定在晶体薄片当中。即使偏振角度和纤维自身没有发生变化,其干涉图像也可以保持静止状态,这将为鉴定效果奠定了良好的条件,从而能够透过显微镜得出更加准确良好的实验结果。

在本次实验中,采用了常规显微镜检验法和德国徕卡偏光显微镜检验法对两种不同的纤维材料进行检验。从最终的实验结果能够看出,新型的

德国徕卡偏光显微镜对大麻和人造丝的检出率要高于常规显微镜。同时,德国徕卡偏关显微镜的错误率要低于常规显微镜,产生了较为明显的差异。


综上所述,通过以上实验结果能够看出,在对纺织品进行的实验中,利用德国徕卡偏光显微镜则能够利用双光干涉的原理使条纹的变化变得更

加显著,从而展现出良好的立体感,取得更加高效良好的实验效果。在具体的实际检验中,由于其具有较高的应用价值,因此应加强对这项技术的研究,使其价值能够得到充分的拓展和发挥,从而在更多的领域中得到广泛的应用。

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