


ろうそくは、蝋または獣脂などの他の可燃性固体物質に埋め込まれた着火可能な芯であり、光を提供し、場合によっては香りを提供します。ろうそくは熱を提供したり、時間を計ったりすることもできます。ろうそくは2000年以上にわたって世界中で使用されており、他の種類の光源が発明されるまでは、屋内照明の重要な形態でした。電灯の登場により、ろうそくによる照明の使用はほぼ必須ではなくなりましたが、機能的、象徴的、美的目的で、また特定の文化的、宗教的な環境では、ろうそくは今でも一般的に使用されています。
初期のろうそくは蜜蝋で作られていたが、高価で、その使用はエリート層と教会に限られていた。獣脂はより安価であったが、見た目の美しさでは劣る代替品であった。近代では、パラフィンワックスなど、ろうそくを作るためのさまざまな材料が開発され、効率的な製造技術と相まって、ろうそくは大衆にも手頃な価格になった。ろうそくを立てるには、燭台、シャンデリア、ランタン、燭台など、さまざまな器具が使用される。ろうそくを作る人は、伝統的にチャンドラーと呼ばれている。 [ 1 ]
ろうそくの燃焼は自己持続的に進行する。ろうそくの芯に火がつくと、熱によって少量の固形燃料(ワックス)が溶けて発火し、これが気化して空気中の酸素と結合して炎を形成する。次に炎によって固形燃料の塊の上部が溶け、毛細管現象によって芯を通って上昇し、継続的に燃焼するため、炎は一定に保たれる。固形燃料が消費されるとろうそくは短くなり、芯も短くなる。19世紀以前のろうそくの芯は、安定した燃焼を促進し、煙を防ぐために、定期的にハサミや「消火器」で切り取る必要があった。現代のろうそくの芯は、燃焼すると曲がるように作られており、芯の端は火による焼却で自然に切り取られる。[2]
語源
キャンドルという単語は、中期英語の candel、古期英語のcandel 、アングロノルマン語の candeleに由来し、どちらもラテン語の candēla (輝く)から来ています。 [3]
歴史

ろうそくが発明される以前、古代の人々は夜間の人工照明として直火、たいまつ、樹脂質の木片、ランプを使用していました。[4]灯りのついた芯を油や脂肪のプールに置いた原始的な石油ランプは旧石器時代から使用され、陶器や石のランプは新石器時代から発見されています。[5] ろうそくを作るには動物性または植物性の脂肪の安定した供給が必要であるため、ろうそくが青銅器時代初期以前に開発されたことはなかったことは確かです。[6]しかし、ろうそくが最初に使用された時期と場所は不明です。ろうそく立てと思われる物体は、バビロニア文化と中期ミノア文化、およびツタンカーメンの墓で発見されています。[7]これらの初期の時代に使用された「ろうそく」は、現在の形とは似ておらず、動物性脂肪に浸した植物材料で作られていた可能性が高いです。[8]
ろうそくの使用に関する初期の証拠はイタリアで見つかっており、オルヴィエートのエトルリア人の墓にはろうそく立ての描写があり、[9]発掘された最古のエトルリア人のろうそく立ては紀元前7世紀のものである。[10]ろうそくは、オークやその他の植物繊維の芯を脂肪、ピッチ、または油に浸し、ランプやポットで燃やした細長いろうそくから進化した可能性がある。[6]古代のろうそくは、さまざまな形の天然脂肪、獣脂、ワックスから作られており、ローマ人は獣脂と蜜蝋から本物の浸しろうそくを作っていた。[11]蜜蝋ろうそくは高価で、その使用は裕福な人々に限られており、代わりにローマ時代には石油ランプがより一般的に使用されていた照明器具だった。古代ギリシャはたいまつと石油ランプを使用しており、後の時代にローマからろうそくの使用を取り入れた可能性が高い。[9]中国の初期の記録によると、紀元前200年以前の秦王朝ではろうそくが使用されていたこれらの初期の中国のろうそくは鯨の脂肪から作られていた可能性があります。[12]

キリスト教では、ろうそくは教会の装飾、象徴、儀式に使われるようになった。3世紀末に記録された蝋燭、またはカンデラ・セレアは、 4世紀にスペインとイタリアでイースターのろうそくとして記録されており、 [7]キリスト教の祭りであるカンデラマスはこれにちなんで名付けられ、教皇セルギウス1世はろうそくの行列を制定した。教皇勅書は祭壇ろうそくに獣脂を使用しないことを定め、祭壇ろうそくには蜜蝋を多く含むことが必要であると定めた。[13]
中世ヨーロッパでは、ろうそくは当初は主にキリスト教の教会で使用されていました。その後、贅沢品として富裕層の家庭にも広まりました。[14] 北欧では、特にイギリスでは油を塗ったイグサで作られたラッシュライトが一般的に使用されていましたが、中世には獣脂ろうそくが使用され、英語で獣脂ろうそくの記述は1154年に登場しています。 [15]教会の儀式では 蜜蝋が広く使用され、動物由来の獣脂と比較して煙の出る炎がなく、獣脂のような不快な臭いも出ません。蜜蝋ろうそくは高価で、中世ヨーロッパでは自宅で燃やせる人は比較的少数でした。[16]
ろうそくは、芯を溶けた油脂や蝋に浸す、ろうそくを手で芯の周りに巻く、またはろうそくを芯に注いでろうそくを作り上げていくなど、さまざまな方法で作られました。14世紀にブレズ師が型を使用する技術を導入しましたが、型を使ったろうそくの効率的な製造の本当の改善は19世紀になってからようやく達成されました。[17]中世には、ろうそくと獣脂のろうそくは修道院で作られ、田舎の家庭では獣脂のろうそくを自宅で作ることができました。[18] 13世紀までに、ろうそく作りはイギリスとフランスでギルドの工芸品となり、フランスのギルドは1061年に早くも記録されています。[18]ろうそく職人(キャンドル職人)は、家々を回って、その目的のために取っておいた台所の油脂からろうそくを作り、または小さなろうそく店で独自のろうそくを作って販売しました。[19]
16世紀までに、蜜蝋キャンドルは富裕層の間で高級家庭用品として登場しました。[20 ] キャンドルは17世紀と18世紀に広く使用され、1779年にドレスデンで行われたパーティーでは14,000本のキャンドルが灯されたと言われています。[20]
中東では、アッバース朝とファーティマ朝の時代には、蜜蝋が蝋燭作りに主に使われていた。[21]蜜蝋は遠方から輸入されることが多かった。例えば、エジプトの蝋燭職人はチュニス産の蜜蝋を使っていた。[21]ヨーロッパと同様に、これらの蝋燭は高価で、エリート層に限られており、庶民のほとんどは代わりに石油ランプを使っていた。[21]伝説によると、モスクでランプや蝋燭を使う習慣は、タミーム・アル・ダリーがシリアから持ってきたランプをメディナの預言者のモスクに灯したことから始まった。ウマイヤ朝のカリフ、ワリード2世はダマスカスの宮廷で蝋燭を使っていたことで知られ、アッバース朝のカリフ、ムタワッキルは王宮の蝋燭に毎年120万銀ディルハムを費やしていたと言われている。 [21]
近世シリアでは、ろうそくは結婚式で灯される習慣があったため、あらゆる社会経済階級で需要が高かった。[21] 1500年代から1600年代にかけて、サファヴィー朝の首都エスファハーンにはろうそく職人のギルドがあった。[ 21 ]しかし、ろうそく職人の社会的地位はサファヴィー朝イランでは比較的低く、理髪師、浴場労働者、占い師、レンガ職人、荷物運びなどに匹敵するほどだった。[21]
18世紀と19世紀には、マッコウクジラが産出する蝋状の物質である鯨蝋が、より長く、より明るく燃え、嫌な臭いのない上質なろうそくを作るために使われました。[22] 18世紀後半には、コルザ油と菜種油がはるかに安価な代替品として使われるようになりました。
現代

19世紀には、ろうそくに多くの改良が加えられました。古いろうそくでは、燃えているろうそくの芯は空気と直接接触していなかったため、燃えるのではなく焦げていました。焦げた芯はそれ以上の燃焼を妨げ、黒煙を出すため、芯を絶えず切り詰める、つまり「消す」必要がありました。[23] 1825年、フランス人のM.カンバセレスは、ミネラル塩に浸した編み込み芯を発表しました。この芯は、燃焼すると炎の外側の縁に向かってカールし、炎によって焼却され、それによって自ら切り詰められます。[6]これらは、「自己切り詰め」または「自己消費」芯と呼ばれます。[24] 1823年、ミシェル・ウジェーヌ・シェヴルールとジョセフ・ルイ・ゲイ=リュサックは、動物性脂肪からステアリンを分離し、1825年に、より硬く、より明るく燃えるろうそくを製造する特許を取得しました。[17] [23]
19世紀半ばには、ろうそくの製造が工業化された大量市場となった。1834年、イギリスのマンチェスター出身のピューター職人ジョセフ・モーガン[25]が、ろうそく製造に革命をもたらした機械の特許を取得した。この機械は、ろうそくが固まるとピストンが動くシリンダーでろうそくを排出することで、成形されたろうそくを連続的に生産することを可能にした。このより効率的な機械化生産により、1時間あたり約1,500本のろうそくが生産された。これにより、ろうそくは一般大衆にとって手ごろな価格の商品となった。[26]
1850年代半ば、ジェームズ・ヤングはウェスト・ロージアンのバスゲイトで石炭とオイルシェールからパラフィンワックスを蒸留することに成功し、商業的に実現可能な生産方法を開発しました。[27]パラフィンは安価で高品質のキャンドルを作るのに使用できました。それは青みがかった白色のワックスで、獣脂キャンドルとは異なり、きれいに燃え、不快な臭いを残しませんでした。19世紀の終わりまでに、キャンドルはパラフィンワックスとステアリン酸から作られました。
19世紀後半までに、ロンドンに拠点を置くプライス・キャンドル社は世界最大のキャンドル製造会社となった。[28] 1830年にウィリアム・ウィルソンによって設立されたこの会社は、[29]水蒸気蒸留法の導入を先駆的に進め、皮脂、骨脂、魚油、工業用グリースなど、幅広い原材料からキャンドルを製造することができた。
ろうそく作りの進歩にもかかわらず、灯油やランプなどの優れた照明方法の導入と1879年の白熱電球の発明により、ろうそく産業は急速に衰退しました。この時点から、ろうそくは装飾品として販売されるようになりました。[30]
使用

電気照明が発明される前は、照明にはろうそくや石油ランプが一般的に使用されていました。電気のない地域では、今でも日常的に使用されています。20 世紀までは、ろうそくは北ヨーロッパでより一般的でした。南ヨーロッパと地中海では、石油ランプが主流でした。[引用が必要]
今日の先進国では、キャンドルは主にその美的価値と香りのために使用され、特に柔らかく、暖かく、ロマンチックな雰囲気を演出するため、停電時の非常照明として、また宗教的または儀式的な目的で使用されています。[31]
21世紀に入り、近年、香り付きキャンドルの売上が急増しています。[32] [31] COVID -19のパンデミックとそれに続くロックダウンにより、香り付きキャンドル、ディフューザー、ルームスプレーの売上が劇的に増加しました。[33]
その他の用途

ろうそくは燃焼が一定で測定可能なため、一般的には時刻を知るために使われていました。この目的のために設計されたろうそくには、通常時間単位で時間の測定値がワックスに沿って刻まれていました。中国の宋王朝(960-1279)はろうそく時計を使用していました。[34]
18 世紀までに、ろうそくの横に重りを取り付けたろうそく時計が作られるようになりました。ろうそくが溶けると重りが落ち、ボウルに落ちるときに音がしました。
クリスマス前の数日間、ろうそくに記された日数に応じて、一定時間ろうそくに火を灯す人もいます。この方法で使用されるタイプのろうそくはアドベントキャンドルと呼ばれますが、[35]この用語はアドベントリースで使用されるろうそくを指す場合にも使用されます。
コンポーネント
ワックス

有史以来、ろうそくは牛脂や羊脂から作られてきた。 1800年代半ばからは、マッコウクジラから得られる蝋質の物質である鯨蝋からもろうそくが作られるようになり、この物質の需要が高まった。ろうそくはステアリンからも作られていた(当初は動物性脂肪から製造されていたが、現在ではほぼパームワックスのみから生産されている)。[36] [37]今日、ほとんどのろうそくは石油精製の副産物であるパラフィンワックスから作られている。[38]
キャンドルは、マイクロクリスタリンワックス、蜜蝋(蜂蜜採取の副産物)、ゲル(ポリマーと鉱油の混合物)[39]、またはいくつかの植物ワックス(一般的にはパームワックス、カルナバワックス、ベイベリーワックス、または大豆ワックス)から作ることもできます。
炎の大きさとそれに伴う燃焼速度は、主にろうそくの芯によって制御されます。ワックスの種類も燃焼速度に影響し、蜜蝋やココナッツワックスはパラフィンワックスや大豆ワックスよりも長く燃えます。[40]
製造方法は押し出し成形を利用する。[38]より伝統的な製造方法は、制御された熱の適用によって固体燃料を溶かすことである。その後、液体を型に注ぐか、または芯を液体に繰り返し浸して、浸した先細りのキャンドルを作成する。多くの場合、フレグランスオイル、エッセンシャルオイル、またはアニリンベースの染料が添加される。
芯

ろうそくの芯は毛細管現象によって機能し、溶けたワックスまたは燃料を炎まで引き上げます (「吸い上げ」)。液体燃料が炎に達すると、気化して燃焼します。ろうそくの芯は、ろうそくの燃え方に影響します。芯の重要な特性には、直径、硬さ、耐火性、および固定性などがあります。
ろうそくの芯は、ろうそくの炎を保持する紐またはコードです。市販の芯は、編んだ綿で作られています。芯の毛細管現象により、溶融した炭化水素が炎に運ばれる速度が決まります。毛細管現象が強すぎると、溶融したワックスがろうそくの側面を流れ落ちます。芯には、燃焼特性を変えるためにさまざまな化学物質が注入されることがよくあります。たとえば、炎が消えた後に芯が光らないようにすることが通常望まれます。代表的な薬剤は、硝酸アンモニウムと硫酸アンモニウムです。[38]
特徴
ライト

先細りのパラフィンワックスキャンドルの測定に基づくと、現代のキャンドルは通常、毎分約0.1gの一定速度で燃焼し、およそ80Wの熱を放出します。[41]生成される光は約13 ルーメンで、発光効率はワットあたり約0.16ルーメン(光源の発光効率)であり、白熱電球のほぼ100倍低いです。1カンデラの光源がすべての方向に均一に放射する場合 、総放射束は約18.40mWに過ぎません。
一般的なろうそくの光度は、約 1 カンデラです。SI単位のカンデラは、実際には、特定の仕様に合わせて作られたろうそく (「標準ろうそく」) が発する光度を表す、カンデラと呼ばれる古い単位に基づいています。現代の単位は、より正確で再現性のある方法で定義されていますが、ろうそくの光度が依然として約 1 カンデラになるように選択されています。
温度
ろうそくの炎で最も熱い部分は、炎の片側にある非常に鈍い青い部分のすぐ上、つまり根元にあります。この時点で、炎は約 1,400 °C (2,550 °F) です。しかし、炎のこの部分は非常に小さく、熱エネルギーをほとんど放出しません。青色は化学発光によるもので、目に見える黄色は熱いすす粒子からの放射放出によるものです。すすは、燃料分子から分子成長を経て、多炭素環化合物が形成されるまでの一連の複雑な化学反応によって形成されます。炎の熱構造は複雑で、非常に短い距離で数百度もの温度上昇が起こり、極めて急な温度勾配が生じます。平均して、炎の温度は約 1,000 °C (1,800 °F) です。[42]色温度は約 1,000 K です。
燃焼
ろうそくを燃やすには、熱源(通常はマッチやライターの裸火)を使用してろうそくの芯に火をつけ、少量の燃料(ワックス)を溶かして気化させます。気化した燃料は、空気中の酸素と結合して発火し、一定の炎を形成します。この炎は、一連の自己持続的な事象によってろうそくを燃やし続けるのに十分な熱を提供します。炎の熱によって固体燃料の塊の上部が溶け、次に液化した燃料が毛細管現象によって芯を通って上方に移動し、最後に液化した燃料が気化して、ろうそくの炎の中で燃えます。
燃料(ロウ)が溶けて燃えると、ろうそくは短くなります。編まれた芯の端は曲がり、炎に焼かれます。芯が焼却されると、芯の露出部分の長さが制限され、燃焼温度と燃料消費率が一定に保たれます。19 世紀以前の芯は、安定した燃焼を促進し、黒煙が出ないようにするために、ハサミ(または専用の芯トリマー)で定期的に約 1/4 インチ(約 0.7 cm)にカットする必要がありました。20 世紀には、この目的のために「スナッファー」と呼ばれる特別なろうそく用ハサミが製造され、消火器と組み合わせられることが多かったです。現代のろうそくでは、芯は燃焼すると曲がるように作られているため、芯の端が火で焼却され、自然にカットされます。[2]
ろうそくの炎

ろうそくの炎は、燃焼時にワックスが蒸発することで形成されます。ろうそくの炎には、3 ~ 5 つの領域、つまり「ゾーン」があることが広く認識されています。
- ゾーン I – ろうそくの炎の中で、光らない、最も低くて冷たい部分です。これは芯の根元のあたりにあり、燃料が燃えるのに十分な酸素がありません。温度は約 600 °C (1,112 °F) です。
- ゾーン II – これは炎の根元を囲む青いゾーンです。ここでは酸素の供給が豊富で、燃料はきれいに青く燃えます。このゾーンの熱によってワックスが溶けます。温度は約 800 °C (1,470 °F) です。
- ゾーン III –暗いゾーンは、未燃焼のワックスを含む芯の真上の領域です。ここで熱分解が起こります。温度は約 1,000 °C (1,830 °F) です。
- ゾーン IV –中間または明るいゾーンは黄色/白色で、暗いゾーンの上にあります。最も明るいゾーンですが、最も熱いゾーンではありません。酸素が不足したゾーンで、下から上昇するワックス蒸気をすべて燃焼させるには酸素が不足しているため、部分的な燃焼しか起こりません。このゾーンには未燃焼の炭素粒子も含まれています。温度は約 1,200 °C (2,190 °F) です。
- ゾーンV – ゾーンIVを囲む非発光性の外側のゾーンまたはベール。ここでは炎が最も高温になり、約1,400℃(2,550℉)で完全燃焼が起こります。色は薄い青色ですが、そのほとんどは目に見えません。[43] [44]
ろうそくの炎の高さを決める主な要素は、芯の直径です。これは、ティーライトキャンドルで明らかです。ティーライトキャンドルでは、芯は非常に細く、炎は非常に小さいです。照明が主な目的のキャンドルでは、芯ははるかに太いです。[45]
研究の歴史
マイケル・ファラデーの重要な著作の一つに『ろうそくの化学的歴史』があり、その中で彼はろうそくの進化的発展、仕組み、科学について詳細な分析を行っている。[46]
危険
全米防火協会によると、米国では住宅火災の主な原因はろうそくであり、火災による民間人の負傷者の約10%と死亡者の6%がろうそくによるものだという。[47]
ろうそくの炎が層流煙点より長いと煤が出ます。[48]芯を適切に切ると、ほとんどのろうそくから出る煤を減らすことができます。
液体の蝋は熱く、皮膚に火傷を負わせることがあります。しかし、量と温度は一般的にかなり低く、火傷が重くなることはめったにありません。飛び散った蝋で火傷をしないための最善の方法は、炎に息を吹きかけるのではなく、ろうそく消しを使うことです。ろうそく消しは、通常、長い柄の先に小さな金属製のカップが付いています。消しを炎の上に置くと、酸素の供給が遮断されます。ろうそくが主な照明源だった頃、電灯が普及する前は、ろうそく消しは家庭でよく使われていました。装飾的な消しは、多くの場合、照明用の細長いろうそくと組み合わされ、今でも大きなろうそくを定期的に使用する教会で見かけられます。
ガラス製のキャンドルホルダーは、特にキャンドルが最後まで燃え尽きたときに、キャンドルの炎による熱衝撃で割れることがあります。ガラス製のホルダーや瓶でキャンドルを灯すときは、欠けたり割れたりした容器のキャンドルに火をつけるのは避け、ワックスが 1.5 センチ以下になったら使用を中止してください。
かつてキャンドルの安全性に関して懸念されていたのは、容器入りキャンドルの芯を垂直に保つために鉛芯が使われていることでした。芯がしっかりしていないと、容器入りキャンドルの芯はたるんで深い蝋のプールに沈んでしまう可能性があります。これらの芯の鉛は燃焼中に蒸発し、鉛蒸気を放出するのではないかという懸念が高まりました。これは健康や発達に有害であることが知られています。鉛芯の芯は 1970 年代以降一般的ではありませんでした。今日では、ほとんどの金属芯の芯には亜鉛または亜鉛合金が使用されており、これが業界標準となっています。特別に処理された紙や綿で作られた芯も入手可能です。
キャンドルは揮発性有機化合物を環境に放出し、それが空気中に炭素を放出します。[49]キャンドルを灯す燃焼プロセスには、炎を燃やすための光、熱、二酸化炭素、水蒸気の放出が含まれます。[50]キャンドルの使用は、香料を大量に吸入した場合、安全ではない可能性があります。 [51] [52]これらの揮発性有機化合物が環境に放出されるのを防ぐための代替品として、無毒のキャンドルが開発されました。[53]「The Plant Project」などのキャンドル会社は、より環境に優しく、肺の健康に良いキャンドルを開発しました。[52]これらの代替品には、無毒のワックスブレンド、安全な香料、環境に優しいパッケージが含まれます。[53]より安全なキャンドルには、ココナッツ、大豆、植物、蜜蝋から作られたキャンドルがあります。[51]
キャンドルの美しさを追求するユーザーは、危険を避けるために 電気式の炎のないキャンドルを設置することがあります。
規制
国際市場では、安全性を維持・向上しながらコンプライアンスを確保するために、次のようなさまざまな基準や規制が策定されています。
- ヨーロッパ: GPSD、EN 15493、EN 15494、EN 15426、EN 14059、REACH、RAL-GZ 041 キャンドル (ドイツ)、フランス政令 91-1175
- 米国: ASTM F2058、ASTM F2179、ASTM F2417、ASTM F2601、ASTM F2326 (すべて連邦法であり、全 50 州に適用されます)、カリフォルニア州提案 65 (カリフォルニア州のみ)、CONEG (ニューイングランド州とニューヨーク州のみ)
- 中国: QB/T 2119 ベーシックキャンドル、QB/T 2902 アートキャンドル、QB/T 2903 ジャーキャンドル、GB/T 22256 ジェリーキャンドル
アクセサリー
キャンドルホルダー

装飾的なキャンドルホルダー、特に台座の形をしたキャンドルホルダーは、キャンドルスティックと呼ばれます。複数のキャンドルの先細りが取り付けられている場合は、カンデラブラムという用語も使用されます。シャンデリアの語源はキャンドルを意味する言葉ですが、現在では通常、電気器具を指します。シャンデリアという言葉は、現在では複数の先細りが取り付けられるように設計された吊り下げ器具を表すために使用されることがあります。

多くのキャンドルホルダーは、キャンドルを垂直に保つために摩擦で締まるソケットを使用しています。この場合、キャンドルが少し幅が広すぎるとホルダーに収まらず、少し幅が狭すぎるとぐらつきます。大きすぎるキャンドルはナイフで切ることができ、小さすぎるキャンドルはアルミホイルで取り付けることができます。伝統的に、キャンドルとキャンドルホルダーは同じ場所で作られていたため、適切なサイズでしたが、国際貿易により、現代のキャンドルと既存のホルダーが組み合わされたため、合わないキャンドルがより一般的になっています。この摩擦で締まるソケットは、フェデラル[明確化が必要]とテーパーにのみ必要です。ティーライトキャンドルには、小さなガラスホルダーや精巧なマルチキャンドルスタンドなど、さまざまなキャンドルホルダーがあります。同じことがキャンドルにも当てはまります。ティーライトキャンドルとキャンドルホルダー用の壁取り付け用燭台があります。ピラータイプのキャンドルの場合、キャンドルホルダーの種類は多岐にわたります。ガラス板や小さな鏡などの耐火板は、柱型キャンドル用のキャンドルホルダーとして使用できます。適切なサイズの耐火トップを備えたあらゆる種類の台座も別の選択肢です。大きく平らな底と、ほぼ垂直に湾曲した背の高い側面を持つ大きなガラスボウルは、ハリケーンと呼ばれます。柱型キャンドルは、ハリケーンの底部中央に配置されます。台座の上のハリケーンは、ユニットとして販売されることがあります。
ボベッシュは、キャンドルホルダーに取り付けたり、キャンドルホルダーから独立して使用したりできる滴受けリングです。ボベッシュは、装飾的な金属やガラスから、シンプルなプラスチック、ボール紙、ワックスペーパーまで、さまざまなものがあります。クリスマスキャロルの歌手や他のコンサートやフェスティバルの参加者など、群衆や観客にキャンドルを配布するイベントでは、紙やプラスチックのボベッシュがよく使用されます。
ろうそく消し

キャンドルスナッファーは、長い柄から吊るされた小さな金属カップで炎を消し、酸素を遮断することで燃えているキャンドルを消すための器具です。古い意味は、キャンドルの芯を切るのに使うハサミのような道具を指します。熟練すれば、炎を消すことなくこれを行うことができます。現在キャンドルスナッファーとして知られている器具は、以前は「消火器」または「ドウター」と呼ばれていました。
キャンドルフォロワー
これらは、途中に内部の狭窄部があるガラスまたは金属のチューブで、火のついたキャンドルの上部に取り付けられます。キャンドルが燃えると、ワックスが溶けて、フォロワーが溶けたワックスを保持し、狭窄部はワックスの最上部の固体部分に載ります。キャンドルフォロワーは、キャンドルが下がって燃えるにつれて下がって密閉状態を維持し、ワックスが漏れないようにするために、意図的に重くしたり重りを付けたりすることがよくあります。キャンドルフォロワーの目的は、次の 3 つです。
- 溶けたワックスを封じ込めて、キャンドルの効率を高め、汚れを防ぎ、より均一に燃焼させます。
- 装飾として、デバイスの華やかな性質によるもの、または(ガラスフォロワーの場合)光の分散や着色によるもの。
- 必要に応じて、風から炎を保護します。
キャンドルフォロワーは、教会の祭壇のキャンドルの上によく見られます。
ギャラリー
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ツタンカーメンの墓の品
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復活祭のろうそくが運ばれている
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イランの追悼式で使用されるキャンドル
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中国の寺院で使われるろうそく
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スウェーデンの大聖堂にある燭台とろうそく
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手作りキャンドル
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メキシコの装飾用キャンドル
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追悼キャンドル(魂のキャンドル)
参照
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文献
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- LeFever, Gregory (2007) 「初期のキャンドル作り」(PDF) .初期アメリカの生活. pp. 62–71.
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのキャンドル関連メディア- 全米キャンドル協会
- マイケル・ファラデー著『ろうそくの化学史』
- ヨーロッパキャンドルメーカー協会(AECM) 2011-07-04ウェイバックマシンにアーカイブ
- 欧州キャンドル協会 (ECA)
- ラテンアメリカキャンドル製造業者協会 (ALAFAVE)
- 家庭でのキャンドルの安全ガイド - オスモロジー
