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유지문 현출법에 관한 연구
A study on oil-contaminated fingerprints developing 원문보기

분석과학 = Analytical science & technology, v.23 no.1, 2010년, pp.89 - 96  

최미정 (충남대학교 과학수사학과) ,  박원석 (충남대학교 과학수사학과) ,  김만기 (해군헌병단) ,  전충현 (충남대학교 과학수사학과) ,  박성우 (충남대학교 과학수사학과)

초록
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사건현장 증거물에 존재하는 지문으로는 혈액, 페인트, 잉크와 같이 색을 보유한 물질에 접촉한 후 증거물에 유류되어 육안확인이 가능한 현재지문(visible fingerprint)과 비누, 왁스와 같은 부드러운 증거물에 압착 유류되어지는 압착지문(plastic fingerprint), 땀성분이나 생활속에서 유지류(oil)등에 오염되어 육안확인이 어려운 잠재지문(latent fingerprint)형태로 존재한다. 그 중 유지문(oil-contaminated fingerprint)은 식용유(soybean oil), 자동차 엔진오일(engine oil)을 비롯한 공업용 윤활유인 합성윤활유 및 산업현장 기계류에 사용되는 그리스와 같은 유지류에 의해 오염된 지문이 증거물에 유류되어 육안으로 식별하기 어려운 지문이며 이의 현출법에 대한 표준화 현출법은 미비하다. 이에 본 연구는 사건현장에서의 다빈도 채택증거물인 유리, 플라스틱, 알루미늄 대상물질에 식용유, 총기윤활유(LSA), 엔진오일로 오염된 유지문을 ultraviolet 광원을 이용한 광학적인 방법과 분말법 및 화학적 현출법으로 현출하기전 동결전처리법을 시도하고 분말법, cyanoacrylate (CA) fuming법, 형광발색법을 이용한 연속적 재처리법을 이용하여 최적 현출법을 제시하고자 하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In general, three types of fingerprints could be found at the crime scene: visible, plastic, and latent fingerprints. Examples of visible fingerprint include those made by blood, paint or ink. Plastic fingerprint are made from an impression of the finger on soft material as soap, wax, etc. Latent fi...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 본 연구는 일상생활과 사건현장 증거물에 유류되어지는 유지류 중 식용유, 총기윤활유(LSA), 엔진오일로 오염된 유지문을 ultraviolet 광원을 이용한 광학적인 방법과 현출하기 전의 유지문에 다양한 전처리법을 이용하고 이후 현출법으로 분말법, CA fuming법, 형광발색법을 이용한 연속적 재처리법을 이용하여 대상물질별 유지문의 최적현출법을 제시하고자 하였다.

가설 설정

  • 2. a) Standard fingerprint b) Minutiaes of standard fingerprint.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
유지문은 무엇인가? 사건현장 증거물에 존재하는 지문으로는 혈액, 페인트, 잉크와 같이 색을 보유한 물질에 접촉한 후 증거물에 유류되어 육안확인이 가능한 현재지문(visible fingerprint)과 비누, 왁스와 같은 부드러운 증거물에 압착 유류되어지는 압착지문(plastic fingerprint), 땀성분이나 생활속에서 유지류(oil)등에 오염되어 육안확인이 어려운 잠재지문(latent fingerprint)형태로 존재한다. 그 중 유지문(oil-contaminated fingerprint)은 식용유(soybean oil), 자동차 엔진오일(engine oil)을 비롯한 공업용 윤활유인 합성윤활유 및 산업현장 기계류에 사용되는 그리스와 같은 유지류에 의해 오염된 지문이 증거물에 유류되어 육안으로 식별하기 어려운 지문이며 이의 현출법에 대한 표준화 현출법은 미비하다. 이에 본 연구는 사건현장에서의 다빈도 채택증거물인 유리, 플라스틱, 알루미늄 대상물질에 식용유, 총기윤활유(LSA), 엔진오일로 오염된 유지문을 ultraviolet 광원을 이용한 광학적인 방법과 분말법 및 화학적 현출법으로 현출하기전 동결전처리법을 시도하고 분말법, cyanoacrylate (CA) fuming법, 형광발색법을 이용한 연속적 재처리법을 이용하여 최적 현출법을 제시하고자 하였다.
최근 잠재지문을 분석하기 위해 사용하는 방법으로는 무엇이 있는가? 1 또한 잠재지문 현출시에는 지문이 유류되어 있는 대상물질의 다공성, 비다공성의 특징과 유류된 지문의 요인 즉 특수 오염원으로부터 오염된 지문이거나 젖었거나 하는 등의 다양한 환경적인 요인에 따라서도 현출방법은 고려되어야만 한다.2-4 최근에는 ATR-FT-IR spectroscopic imaging system을 응용하여 gelatin 전사지에 전사된 지문성분 투과율을 분석하여, 지문성분별 영상을 획득하고 이를 재조합하는 방법,5 MXRF(Micro X-Ray Fluorescence)을 이용하여 지문성분 중 원소의 방출에너지를 영상으로 획득하는 방법6과 silver staining 법과 multi metal deposition (MMD)와 SECM (Scanning Electrochemical Microscopy)를 적용하여 다양한 대상 물질에 유류된 지문영상을 고해상도로 가시화하기 위한 시도가 이루어지고 있다.7 또한 사건현장에서 발견되어지는 마약, 폭발물, 생활용품 등의 다양한 오염원을 포함한 잠재지문과 여러지문이 겹쳐진 중복지문의 경우에는 적외선 분광기를 이용하여 성분별 이미지를 획득한 후 이를 재조합하여 지문의 분광이미지를 단독분리하는 영상법이 소개되고 있기도 하는 등8 다양한 시도가 이루어 지고 있으나 현장에서의 실질적인 적용성은 미비한 단계이다.
사건현장 증거물에 존재하는 지문은 어떤 형태로 존재하는가? 사건현장 증거물에 존재하는 지문으로는 혈액, 페인트, 잉크와 같이 색을 보유한 물질에 접촉한 후 증거물에 유류되어 육안확인이 가능한 현재지문(visible fingerprint)과 비누, 왁스와 같은 부드러운 증거물에 압착 유류되어지는 압착지문(plastic fingerprint), 땀성분이나 생활속에서 유지류(oil)등에 오염되어 육안확인이 어려운 잠재지문(latent fingerprint)형태로 존재한다. 그 중 유지문(oil-contaminated fingerprint)은 식용유(soybean oil), 자동차 엔진오일(engine oil)을 비롯한 공업용 윤활유인 합성윤활유 및 산업현장 기계류에 사용되는 그리스와 같은 유지류에 의해 오염된 지문이 증거물에 유류되어 육안으로 식별하기 어려운 지문이며 이의 현출법에 대한 표준화 현출법은 미비하다.
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참고문헌 (9)

  1. S. W. Park, Korean J. Scientific Criminal Invest., 1, 1-7(2007). 

  2. M. K. Kim, K. S. Yoo, J. H. Kil, E. S Chang and S. W. Park, Korean J. Scientific Criminal Investi., 2, 67-73(2008). 

  3. C. Lennard, Australian Forensic Sci. Int., 39, 55-71(2007). 

  4. M. K. Kim, M. J. Choi, Y. C. Hu and S. W. Park, Korean J. Sci. Criminal Invest., 2, 139-143(2008). 

  5. C. Ricci, S. Bleasy and S. A. Kazarian. Anal. Chem, 79, 5771-5776(2007). 

  6. C. G. Worley, S. S. Wiltshire, T. C. Miller, G. J. Havrilla and V. Majidi. J. Forensic Sci., 51, 57-63(2006). 

  7. M. Zhang and H. H. Girault, Anal., 134 25-30(2009). 

  8. T. Chen, Z. D. Schultz and I. W. Levin, Analyst, 134 DOI: 10.1039/b908228j(2009). 

  9. M. K. Kim, S. W. Park and Y. Ohgami, Anal. Sci. Tech., 22, 166-171(2009). 

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