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火藥釘槍 種類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王乙芳寫的 裝修設計與估算 可以從中找到所需的評價。

中央警察大學 鑑識科學研究所 卓琍玲所指導 葉哲言的 以顯微傅立葉轉換紅外光譜法及顯微拉曼光譜法分析打釘槍空包彈火藥及射擊殘跡之研究 (2020),提出火藥釘槍 種類關鍵因素是什麼,來自於打釘槍空包彈、發射火藥、射擊殘跡、顯微傅立葉轉換紅外光譜法、顯微拉曼光譜法。

而第二篇論文中央警察大學 鑑識科學研究所 孟憲輝所指導 葉芷宜的 空包彈內發射火藥鑑析之研究 (2019),提出因為有 空包彈、發射火藥、氣相層析/質譜分析法、掃描電子顯微/X射線能譜分析法、顯微傅立葉轉換紅外光譜法的重點而找出了 火藥釘槍 種類的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了火藥釘槍 種類,大家也想知道這些:

裝修設計與估算

為了解決火藥釘槍 種類的問題,作者王乙芳 這樣論述:

  詳細探討「室內設計」與「裝修設計」的範疇和定義,並對裝修實際應用之材料、工具有詳細的解說。   以裝修工程的營運規模與規格,做工程估算的基楚,除一般的估算方法外,將估算分別以「工程估算」與「材質選配」做相互分析。   設計常識的內容有「材料適用」、「材料應用」、「人體工學」、「設計風格」、「修飾設計與配件應用」共十章,內容含蓋裝修設計相關的應用常識。   由作者全新撰寫,完全以裝修設計為範疇,非一般套用「建築」、「營造」的編輯設計書,內容專精,為進入「室內設計」工作領域的最佳途徑。以最多的案例分析、實務經驗做為寫作主軸,配合實例施工、完工圖片,閱讀容易。   作者以近三十年的工作經驗談

「估算」,完全就裝修工程的「多樣性」、「流行性」、「風格性」為探討基楚,將承攬、實作可能的風險清楚分析。以經驗導領的方式,就工法、材料、管理、風險成本等,實際可能產生的工程成本,做系統分析而非背誦式的教材。   精心假設不同材質、材料、工法、設計風格、規格的設計案例,做為實案分析,讓學習「估算」更容易掌握要訣與心得。

以顯微傅立葉轉換紅外光譜法及顯微拉曼光譜法分析打釘槍空包彈火藥及射擊殘跡之研究

為了解決火藥釘槍 種類的問題,作者葉哲言 這樣論述:

臺灣地區涉及持有槍枝及槍擊案件等發生頻繁,又媒體新聞時有改造槍枝及子彈相關報導,報導內提及用於改造子彈之打釘槍空包彈於市面五金用品店均可購得,故其取得及拆解容易之特性,是否被利用於改造子彈中,相當值得探討研究。本研究蒐集市售常見之25種打釘槍空包彈及實務上查獲之2種型式非制式子彈為研究標的,並以顯微傅立葉轉換紅外光譜儀(micro-FTIR)及顯微拉曼光譜儀(micro-Raman)分析上述打釘槍空包彈發射火藥、射擊後射擊殘跡以及非制式子彈射擊後射擊殘跡之成分。分析所得打釘槍空包彈發射火藥成分結合打釘槍空包彈型式、褶封處封漆顏色及火藥顆粒形態進行分類,以區別不同廠牌之打釘槍空包彈發射火藥。另

外分別比較「打釘槍空包彈發射火藥與射擊殘跡」,以及「打釘槍空包彈射擊殘跡與非制式子彈射擊殘跡」之異同,瞭解打釘槍空包彈與非制式子彈間之關聯性,以及能否以射擊殘跡成分進行溯源。研究結果發現打釘槍空包彈依火藥顆粒顏色與形態可分成6類,而依打釘槍空包彈型式及空包彈褶封處封漆顏色則可分類為9類,另外打釘槍空包彈射擊殘跡與非制式子彈射擊殘跡組成形態不一,無法依射擊殘跡顆粒顏色與形態進行有效分類。打釘槍空包彈發射火藥以FTIR分析所得光譜圖,將標定有相同特徵波峰位置者分為同類,可將打釘槍空包彈發射火藥分為5種類,再以Raman為輔進一步分析成分,可再將打釘槍空包彈分成9種類別,顯示該兩種分析方法可互補並提

供更完整之樣品所含成分資訊。其中各類別均有檢出硝化纖維(NC)及硝化甘油(NG)成分,差異僅在於火藥添加物之有無,包含二硝基甲苯(dinitrotoluene, DNT)、二苯胺(diphenylamine, DPA)及其硝基衍生物、甲基中定劑(methyl centralite, MC)、乙基中定劑(ethyl centralite, EC)及鄰苯二甲酸二丁酯(dibutyl phthalate, DBP)等成分。將上述FTIR及Raman分析結果結合打釘槍空包彈發射火藥形態、空包彈型式及褶封處封漆顏色等進一步分類,可分為13種類別,僅8種廠牌打釘槍空包彈可獨立分類,尚無法僅以火藥顆粒形態、

FTIR及Raman分析所得成分有效區別同廠牌間之打釘槍空包彈。打釘槍空包彈射擊殘跡以FTIR分析為主、Raman分析為輔,並與打釘槍空包彈發射火藥檢出成分比較,可發現射擊殘跡中部分未檢出硝化甘油成分,且檢出成分均較發射火藥少,推測應係火藥燃燒後使所含成分低於儀器偵測極限。另部分發射火藥中未檢出之成分,則可在射擊殘跡中檢出,應與取樣及前處理過程有關,意即在挑選及切片過程中均導致某些成分未被挑選到,或是切片後成分含量低於偵測極限。亦有部分發射火藥以Raman分析會有螢光干擾情形,但於射擊殘跡中則可以Raman順利檢出成分,該結果與火藥樣品表面深色塗層在燃燒過程中燒毀有關。惟打釘槍空包彈發射火藥與

射擊殘跡之顯微外觀形態無明顯之關聯,故以目前分析結果及射擊殘跡顆粒來檢視,尚難以射擊殘跡顆粒之顯微外觀及檢出成分中,推測其係來源於何種打釘槍空包彈。非制式子彈射擊殘跡以FTIR分析為主、Raman分析為輔,並與打釘槍空包彈射擊殘跡檢出成分比較,所得成分無法明確對應至單一打釘槍空包彈射擊殘跡,即難以非制式子彈射擊殘跡檢出成分,推測其係來源於何種打釘槍空包彈。另外觀察打釘槍空包彈射擊殘跡與非制式子彈射擊殘跡間之顆粒外觀形態,亦無明顯之關聯,故以目前分析結果及射擊殘跡顆粒來檢視,尚難以非制式子彈射擊殘跡顆粒之顯微外觀及檢出成分中,推測其係來源於何種打釘槍空包彈。綜上,以FTIR及Raman分析打釘槍

空包彈發射火藥,並搭配火藥顆粒顯微外觀無法有效獨立分類。而針對打釘槍空包彈及非制式子彈射擊殘跡部分,射擊殘跡顆粒顯微外觀及分析所得有機成分則無法有效連結打釘槍空包彈之廠牌,未來可以FTIR及Raman針對打釘槍空包彈分析判讀無機成分,期許可更進一步連結打釘槍空包彈與非制式子彈間之關聯性,進而達到類化、排除等目的,為刑事鑑識人員提供溯源依據等偵查鑑識效能。

空包彈內發射火藥鑑析之研究

為了解決火藥釘槍 種類的問題,作者葉芷宜 這樣論述:

空包彈構造不具彈頭,一般不認為其具有殺傷力,然而近年原住民製造之擊發打釘槍空包彈射出鋼珠之自製獵槍,有致人於死之案例,亦有中央底火空包彈遭非法改造成具彈頭之定裝彈之案例,顯示鑑識實務上有對空包彈進行研究之需要。本研究以市售可取得之28種空包彈內發射火藥為研究標的,包含25種邊緣底火打釘槍空包彈及3種中央底火空包彈,以氣相層析/質譜分析法(GC/MS)為主,輔以顯微傅立葉轉換紅外光譜分析法(micro-FTIR),瞭解火藥內有機成分組成。並結合發射火藥的形態觀察、粒徑大小量測及以掃描電子顯微/X射線能譜分析法(SEM/EDS)進行元素分析,再綜整前述分析所得特徵進行分類,以區別不同廠牌、型式空

包彈之發射火藥。研究結果發現依顏色和形態可將火藥區分成6類。粒徑大小分析結果顯示,粒徑分布範圍可作為初步排除不同來源火藥之依據,然因每個編號空包彈僅取1發進行粒徑分析,代表性不足,故不作為分類之依據。進行SEM/EDS分析時,以背向散射電子像觀察亮點並進行元素分析,邊緣底火空包彈內火藥觀察得之亮點,除一種火藥僅測得鉛元素外,其餘均可測得鉛和鋇元素。研判測得之鉛和鋇可能係因邊緣底火構造使發射火藥與底火藥接觸所致,中央底火空包彈內火藥則均未觀察得亮點。因此發射火藥是否測得鉛和鋇元素,可作為區別邊緣底火及中央底火空包彈發射火藥之特徵。 GC/MS分析結果可測得13種有機成分,硝化甘油(nitrogl

ycerin, NG)、乙基中定劑(ethyl centralite, EC)、甲基中定劑(methyl centralite, MC)、二苯胺(diphenylamine, DPA)及其衍生物2-硝基二苯胺(2-nitrodiphenylamine, 2-NDPA)、4-硝基二苯胺(4-nitrodiphenylamine , 4-NDPA)、鄰苯二甲酸二丁酯(dibutyl phthalate, DBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(bis(2-ethylhexyl) phthalate, BEHP)、鄰苯二甲酸二乙酯(diethyl phthalate, DEP)等為文獻提及之常見成

分,另測得1-methyl-3,3-diphenylurea、 N,N-diphenyl-formamide、 bis(2-ethylhexyl) maleate及bis(2-ethylhexyl) fumarate等4種少見成分。其中因未有bis(2-ethylhexyl) maleate及bis(2-ethylhexyl) fumarate在EI模式下特徵離子碎片斷裂方式相關研究,本研究亦推測其特徵離子碎片可能斷裂方式。結合外觀形態及GC/MS檢出成分組成,可將火藥分成9類。因本研究分析之28種火藥中高達20種火藥測得相同的有機成分組成,乃使用特定分析物的層析峰面積比值,對尚未能分類之火藥

樣品進行進一步分類。結合外觀形態、GC/MS測得有機成分組成及層析峰面積對數值比值分析可將火藥進一步分成19類。但因有9種取自同編號但不同發空包彈之火藥,層析峰面積對數值比值分析結果有顯著差異,在鑑識實務之應用上,本研究不建議以層析峰面積比值分析作為區別不同來源火藥之依據。Micro-FTIR分析可彌補GC/MS無法分析硝化纖維之不足,取部分火藥樣品之萃取液陰乾後,形成之薄膜可以micro-FTIR檢測硝化纖維。此方式可結合GC/MS及micro-FTIR分析,並簡化樣品前處理步驟。針對空包彈內發射火藥,外觀形態、有機成分GC/MS分析可作為有效區別不同種類火藥之特徵。未來可針對具代表性數量之

子彈內火藥,進行粒徑分析,以瞭解其在作為區別特徵上之應用價值。另本研究發展之系統化分析程序,未來將以實際案例樣品進行分析,以了解鑑識實務應用之可行性。