骨灰は骨を焼成して生成される白い物質です。典型的な骨灰は、約55.82%の酸化カルシウム、42.39%の五酸化リン、および1.79%の水で構成されています。[1]これらの化合物の正確な組成は、使用されている骨の種類によって異なりますが、一般的に骨灰の式はCa 5 (OH)(PO 4 ) 3です。骨灰の密度は通常約3.10 g/mLで、融点は1670 °C(3038 °F)です。ほとんどの骨は、焼成によって細胞構造を保持します。
歴史
古代
焼かれた骨は、後期青銅器時代からヘレニズム時代にかけての古代ギリシャの数多くの聖域から発見されている。焼かれた骨はしばしば白または青みがかった色に焼かれており、考古学者はそれを犠牲の遺物と特定することができる。エレトリアのアルテミスの聖域では、紀元前8世紀の土を詰めた野石の円形祭壇が発見された。上部は粘土で覆われ、その上で動物の骨が焼かれ、その後テラコッタ、金属物、陶器で表面を掃き取られ、最終的に祭壇が儀式の残骸に飲み込まれるまで踏みつけられたと思われる。一部の学者はこれらの祭壇を地下の儀式に帰しているが、これには異論がある。[2]アフロディシアスのクセノクラテスは、人食いは医療成分として使用されていたと報告しているが、ガレノスによれば、ローマ帝国の法律では人食いは禁止されていた。[3]
用途
ボーンチャイナ

骨灰はボーンチャイナの重要な原料です。ボーンチャイナの約 50% を占め、焼成中に他の原料と反応して灰長石などの相を形成します。
ボーンチャイナに使用する準備として、骨は次のような複数の処理段階を経ます。
1990年代以降、リン酸二カルシウムとリン酸三カルシウムをベースにした骨灰の合成代替品の使用が増加しました。大量のボーンチャイナが骨灰の代わりにこれらの合成代替品を使用して生産されています。[4]
肥料
骨灰は有機肥料として単独で使用することも、硫酸で処理してより水溶性の高い「単一過リン酸」肥料を形成することもできます。[引用が必要]
- Ca 3 (PO 4 ) 2 + 2 H 2 SO 4 + 5 H 2 O → 2 CaSO 4 ·2H 2 O + Ca(H 2 PO 4 ) 2 · H 2 O
同様に、リン酸は、単リン酸肥料に含まれる石膏を含まない、より濃縮されたリン肥料である三重リン酸肥料を形成するために使用することができます。 [5]
- Ca 3 (PO 4 ) 2 + 4 H 3 PO 4 → 3 Ca(H 2 PO 4 ) 2
金属鋳造
骨灰は、鋳造所でさまざまな目的で使用されています。例としては、溶融金属にさらされるツールの離型剤や保護バリア、継ぎ目や亀裂のシーラントなどがあります。[要出典]粉末または水スラリーとして塗布された骨灰には、[曖昧]多くのユニークな特性があります。まず、粉末は熱安定性が高いため、非常に高い温度でも形状を維持します。粉末コーティング自体は金属によく付着し、垂れたり、流れ出たり、腐食を引き起こしたり、目立つ縞模様を作ったりしません。骨灰は粉末状で、掃除が簡単で、小さな部分に分離しないため(そのため、余分な混合は不要)、使用も簡単です。[要出典]
冶金
骨灰は、卑金属から貴金属(金や銀など)を除去するプロセスである灰吹法でよく使用される材料です。
灰吹き法では、不純なサンプルに含まれる卑金属が鉛の力で酸化され、気化して多孔質の灰吹き材(通常はマグネシウムまたはカルシウム製)に吸収されます。これにより、酸化されない貴金属が残ります。骨灰は極めて多孔質で石灰質の構造をしており、融点も高いため、灰吹き法に最適です。[6] [7]
骨灰の分析
セラミックグレードの骨灰の 3 つのサンプルの 化学分析は、X 線蛍光法で測定され、% で報告されています。
文化の中で
聖書
イザヤ書より:「そして民は石灰の焼け跡のようになり、切り取られた茨のように火で焼かれる」
その使用法はアモス書(2:1)に記されています。「私はその罰を免れさせない。彼はエドムの王の骨を石灰に焼いたからである。」
古代には白色塗料や化粧品の顔料の配合に使われ、また銀から鉛を分離する灰吹法にも使われていた。[11] [12]
参照
- 骨炭 – 化合物
- 骨粉 – 骨や内臓を粉砕して作られた栄養補助食品および肥料
- 有機水耕栽培ソリューション – 水中の栄養素を使用して土を使わずに植物を育てる
- 遺骨- 部分的に人骨の灰から構成される
参考文献
- ^ 「骨灰のさまざまなパラメーターと用途に関するレビュー」S. Sahithi、L. Manasa、G. Anusha、Sv Krishna V. Tejeswara Rao。 JETIR 2024 年 4 月、第 11 巻、第 4 号
- ^ クヌスト、ジェニファー、モーザー、クラウディア(2017)。儀式の問題:物質的遺物と古代宗教。ミシガン大学出版局。p. 39。ISBN 9780472130573。
- ^ ダルビー、アンドリュー(2013年4月15日)。古代世界の食べ物AからZまで。テイラー&フランシス。p.73。ISBN 9781135954222。
- ^ Mussi, Susan. 「Bone ash」.セラミック辞典. 2015年7月22日閲覧。
- ^ コンシャウグ、グンナール;ブレントナル、バーナード A.チェイニー、キース。グレガーセン、ヤンヘルゲ。ストッカ、パー。パーソン、ビョルン;コルマイヤー、ニック W.コンラッセン、アルネ。レガード、トールビョルン。ムンク、ハラルド。スカウリ、オイヴィンド。キイスキ、ハリ。ソルハイム、カイ・ロジャー。レガード、トールビョルン。ブレントナル、バーナード A.ラウマン=アアルト、パウリナ(2014)。 「リン酸肥料」。ウルマンの工業化学百科事典。ワインハイム: ワイリー-VCH。 1 ~ 49 ページ。土井:10.1002/14356007.a19_421.pub2。ISBN 978-3527306732。
- ^ ブリタニカ百科事典編集部。「Cupellation」。ブリタニカ百科事典、ブリタニカ百科事典社、2017年5月29日、www.britannica.com/technology/cupellation。
- ^ ベイリー、ジャスティン。「貴金属精錬」考古学データシート、第2号、1995年3月、pp.1-1、doi:10.1016/s0026-0576(03)80479-8。
- ^ 「磁器の添加剤として骨灰を使用する」 D. Gouvêa、T. TisseKanako、H. Kahn、E. de Souza Conceição、JL Antoniassi。セラミックスインターナショナル。第 41 巻、第 1 号、パート A、2015 年 1 月、487 ~ 496 ページ。ページ。 489
- ^ 「ボーンチャイナ廃棄物によって生成されたボーンチャイナ本体の焼結挙動の調査」F. Güngör。 Uluslararası Muhendislik Arastimma ve Gelistirme Dergisi、2019) 11(2)、481-488。ページ。 484
- ^ 「ボーンチャイナセラミックスの物理的機械的および光学的特性に対するウォラストナイトの影響」L. Mathur、SK. Saddam Hossain、A. Bhardwaj、R. Pyare。Journal of Emerging Technologies and Innovative Research。第 3 巻、第 4 号、2016 年 4 月。207-208 ページ
- ^ リン酸鉱物。シュプリンガー・ベルリン・ハイデルベルク。2010年、p.3。ISBN 9783642617362。
- ^ Charvat, Petr (2003). 歴史以前のメソポタミア. Taylor & Francis. ISBN 9781134530779。
