

火薬は、現代の無煙火薬と区別するために一般に黒色火薬とも呼ばれ、最も古い化学爆発物として知られています。これは、硫黄、木炭(主に炭素)、硝酸カリウム(硝石)の混合物で構成されています。硫黄と木炭は燃料として機能し、硝石は酸化剤として機能します。[1] [2]火薬は、銃器、大砲、ロケット、花火の推進剤として広く使用されており、採石、鉱業、パイプライン、トンネル、[3]および道路の建設における爆薬の発破剤としての使用も含まれます。
火薬は分解速度が比較的遅く、その結果として破砕性(粉砕性)が低いため、低爆薬に分類される。低爆薬は爆燃(亜音速で燃焼)するのに対し、高性能爆薬は爆発して超音速の衝撃波を生じる。発射体の後ろに詰められた火薬に点火すると、銃口から弾丸を高速で発射させるのに十分な圧力が発生するが、通常、砲身を破壊するほどの力にはならない。そのため、火薬は優れた推進剤となるが、爆発力が低いため岩や要塞を破壊するのにはあまり適していない。それでも、19世紀後半に初めて高性能爆薬が使用されるまで、火薬は信管砲弾に充填するために(また、鉱山や土木プロジェクトで)広く使用されていた。
火薬は中国の四大発明の一つです。 [4]もともとは道教の信者が医療目的で開発しましたが、904年頃に初めて戦争に使用されました。[5]無煙火薬に取って代わられたため、武器としての使用は減少しており、ダイナマイトや硝酸アンモニウム/燃料油などの新しい代替品に比べて効率が悪いため、工業目的では使用されなくなりました。[6]
効果
火薬は低爆発性です。爆発は起こらず、むしろ爆燃します(すぐに燃えます)。これは、銃を粉砕し、使用者に危害を及ぼす可能性のある衝撃を望まない推進装置では利点ですが、爆発が望まれる場合には欠点となります。その場合、推進剤(そして最も重要なのは、燃焼によって発生するガス)は閉じ込められなければなりません。推進剤には独自の酸化剤が含まれており、さらに圧力下でより速く燃えるため、その燃焼により、砲弾、手榴弾、即席の「パイプ爆弾」や「圧力鍋」のケースなどの容器が破裂して、破片を形成する可能性があります。
採石業では、岩石を粉砕するために一般的に高性能爆薬が好まれます。しかし、火薬は摩擦力が低いため、他の爆薬に比べて割れが少なく、使用可能な石が多くなります。そのため、火薬は脆い粘板岩[7]や花崗岩や大理石などの記念碑的な石の爆破に適しています。火薬は、空砲、信号弾、炸薬、救助線の発射に適しています。また、花火の砲弾を持ち上げるために使用されるほか、ロケットの燃料として、また特定の特殊効果にも使用されます。
燃焼によってガスに変換される火薬の質量は半分以下で、大部分は粒子状物質になる。その一部は排出され、推進力を無駄にし、空気を汚染し、一般的には迷惑となる(兵士の位置を明らかにしたり、視界を妨げる霧を発生させるなど)。一部は銃身の中に厚い煤の層となって残り、その後の射撃の邪魔になり、自動小銃の弾詰まりの原因となる。さらに、この残留物は吸湿性があり、空気から吸収した水分が加わると腐食性物質を形成する。煤には酸化カリウムまたは酸化ナトリウムが含まれており、これが水酸化カリウムまたは水酸化ナトリウムに変化し、錬鉄または鋼鉄の銃身を腐食させる。そのため、火薬兵器は残留物を除去するために徹底的かつ定期的な洗浄を必要とする。[8]
現代の銃器では、ガス作動式でない限り火薬装填を使用することができる。[脚注 1]最も互換性のある現代の銃は、銃身や銃身などの主要部品がクロムメッキされ、長い反動で作動する滑腔銃身の散弾銃である。このような銃は汚れや腐食が最小限に抑えられ、清掃も容易である。[15]
歴史
中国

中国で火薬と考えられる物質に関する最初の確実な言及は、唐の時代、9世紀に遡る。最初は808年の『太上聖祖金丹秘訣』に記された処方であり、その後約50年後に道教の文献『真元妙道要略』に記された。[16]『太上聖祖金丹秘訣』には、硫黄6、硝石6、芒硝1の処方が記載されている。[16] 『真元妙道要略』によると、「硫黄、鶏冠石、硝石を蜂蜜と一緒に加熱したところ、煙と炎が出て、手や顔が火傷し、作業していた家全体が焼け落ちた者もいた」という。[17]これらの道教の文献に基づくと、中国の錬金術師による火薬の発明は、不老不死の薬を作ろうとする実験の偶然の副産物であった可能性が高い。[18]この実験的な医学の起源は、中国語の名前「火薬」 (中国語:火药/火藥、ピンイン:huǒ yào /xuo yɑʊ/)に反映されており、「火の薬」を意味します。[19]硝石は西暦1世紀半ばまでに中国人に知られており、主に四川省、山西省、山東省で生産されていました。[20]硝石と硫黄がさまざまな薬の組み合わせで使用されていたという強力な証拠があります。[21] 492年の中国の錬金術の文献には、紫色の炎で燃える硝石について記述されており、他の無機塩と区別する実用的で信頼性の高い手段を提供し、錬金術師が精製技術を評価および比較できるようにしました。硝石の精製に関するラテン語の最も古い記録は1200年以降のものである。[22]
火薬の化学式が最も古いのは、11世紀の宋代の書物『武経宗要』で、曾公良が1040年から1044年の間に著した。 [23]『武経宗要』には、石油化学製品のほか、ニンニクや蜂蜜などを含むさまざまな混合物についての百科事典的な参照がある。サイフォンの原理を使った火炎放射機構や花火やロケット用のスローマッチについても言及されている。この本の混合物の配合には、最大で50%の硝石が含まれており 、 爆発を起こすには不十分で、代わりに焼夷剤を生成する。[23]『宗要』は宋代の宮廷官僚によって書かれたもので、戦争に直接的な影響を及ぼしたという証拠はほとんどない。 11世紀のタングートとの戦争の記録には火薬の使用に関する記述はなく、この世紀の中国はそれ以外はほぼ平和であった。しかし、少なくとも10世紀から火矢として使われていた。軍事用途で最初に記録されたのは、焼夷弾の形で904年に使用されたことである。[5]その後の数世紀で、爆弾、火槍、銃など、さまざまな火薬兵器が中国に登場した。[24] [25]爆弾などの爆発性兵器は、1281年の元寇の際の日本沖の難破船で発見されている。[26]
1083年までに、宋朝廷は守備隊のために数十万本の火矢を生産していた。[27]爆弾と「火槍」として知られる最初の原始的な銃は12世紀に普及し、宋朝が金宋戦争で使用した。火槍は1132年の徳安包囲戦で宋軍が金に対して使用したことが初めて記録されている。[28] 13世紀初頭、金は鉄製の爆弾を使用した。[29]火槍に発射体が追加され、再利用可能な火槍の銃身が開発された。最初は硬化紙で、その後金属で作られた。1257年までに、いくつかの火槍は弾丸の塊を発射していた。[30] [31] 13世紀後半には金属製の火槍が「エリュプター」と呼ばれる共生弾(推進剤の上に詰め物をするのではなく、推進剤と混合したもの)を発射する原始的な大砲となり、遅くとも1287年までには本物の銃、つまり手持ち式大砲となった。[32]
中東
イクティダル・アラム・ハーンによれば、イスラム世界に火薬を持ち込んだのは侵略してきたモンゴル人だった。[33]イスラム教徒が火薬に関する知識を得たのは1240年から1280年の間であり、その時点でシリアのハサン・アル=ラムマは、硝石の製法、精製方法、火薬焼夷弾の説明を記していた。アル=ラムマが「中国の情報源から知識を得たことを示唆する用語」を使用し、硝石を「中国の雪」(アラビア語:ثلج الصين thalj al-ṣīn)、花火を「中国の花」、ロケットを「中国の矢」と呼んでいることから、火薬に関する知識が中国から伝わったことがうかがえる。[34]しかし、アル・ラマが彼の資料を「父と祖先」に帰しているため、アル・ハッサンは、火薬がシリアとエジプトで「12世紀末または13世紀初頭」までに普及したと主張しています。[35]ペルシャでは、硝石は「中国の塩」(ペルシャ語:نمک چینی)namak-i chīnī)[36] [37]または「中国の塩沼の塩」(نمک شوره چینی namak-i shūra-yi chīnī)として知られていました。[38] [39]
ハサン・アル・ラムマは著書『軍馬術と巧妙な戦争兵器の書』に107種の火薬配合を載せており、そのうち22種はロケット用である。ロケット用の22種の配合のうち17種の中央値(硝酸塩75%、硫黄9.06%、木炭15.94%)を採れば、現代に報告されている理想的な配合である硝酸カリウム75%、硫黄10%、木炭15%とほぼ同じである。[35]また、この著書には導火線、焼夷弾、ナフサ壺、火槍、そして最古の魚雷の図解と説明も記載されている。魚雷は「自ら動いて燃える卵」と呼ばれていた。[40] 2枚の鉄板をフェルトで固定して締め付けていた。平らな洋ナシ型の容器には、火薬、金属の削りかす、「良い混合物」、2本の棒、そして推進用の大きなロケットが詰められていた。イラストから判断すると、明らかに水面を滑るように動くはずだった。[40] [41] [42]火槍は、1299年と1303年のイスラム教徒とモンゴル人の戦いで使用された。[43]
アル・ハッサンは、 1260年のアイン・ジャールートの戦いで、マムルーク朝がモンゴルに対して「史上初の大砲」を使用したと主張している。この大砲は、爆発性の火薬の理想的な組成比がほぼ同一の製法を用いている。[35]他の歴史家は、1204年から1324年にかけてイスラム教が火器を使用したという主張には注意が必要だとしている。中世後期のアラビア語の文献では、火薬を表すのにナフトという単語が使われており、これは以前の焼夷弾であるナフサに使われていたのと同じである。[44] [45]
イスラム世界で大砲の存在を示す現存する最古の文書証拠は、14世紀初頭のアラビア語写本である。[46] [47]作者の名前は定かではないが、1350年に亡くなったシャムス・アル=ディーン・ムハンマドであった可能性がある。 [40] 1320年から1350年頃に作られたこの写本には、火薬矢、爆弾、火管、火槍または原型の銃などの火薬兵器が描かれている。[42]この写本には、ミドファと呼ばれる火薬兵器の一種が描かれており、火薬を使って銃床の端にある管から弾丸を発射する。[48]これを大砲と考える者もいれば、そうでない者もいる。 14世紀初頭のアラビア語文献で大砲を特定する上で問題となるのは、ミドファという用語である。この用語は1342年から1352年にかけて登場するが、実際のハンドガンやボンバードであるとは証明できない。イスラム世界で金属砲身の大砲に関する同時代の記録は1365年まで現れない。[49]ニーダムは、ミドファという用語は元々はナフサプロジェクター(火炎放射器)の筒またはシリンダーを指し、火薬の発明後は火槍の筒を意味し、最終的にはハンドガンや大砲のシリンダーに適用されるようになったと考えている。[50]
ポール・E・J・ハマーによれば、マムルーク朝は1342年までに大砲を使用していたことは確かである。[51] J・ラビンによれば、大砲は1343年のアルヘシラス包囲戦でムーア人によって使用された。鉄球を発射する金属製の大砲は、1365年から1376年の間にシハブ・アルディーン・アブ・アル・アッバス・アル・カルカシャンディによって記述されている。[49]
マスケット銃は1465年までにオスマン帝国に登場した。 [52] 1598年、中国の作家趙時珍はトルコのマスケット銃がヨーロッパのマスケット銃よりも優れていると述べた。[53]中国の軍事書『武侠之書』(1621年)には後にラック・アンド・ピニオン機構を採用したトルコのマスケット銃について記述されているが、当時ヨーロッパや中国の銃器でこの機構が使用されていたことは知られていない。[54]
オスマン帝国は、アナトリアのオークから硝石、硫黄、高品質の木炭を得るための初期のサプライチェーンを通じて、国家管理による火薬製造を行っており、これが15世紀から18世紀にかけての火薬産業の拡大に大きく貢献した。トルコの火薬のサンディカリストによる生産が大幅に減少したのは19世紀後半になってからであり、これは軍事力の衰退と一致するものであった。[55]
ヨーロッパ

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西洋における火薬に関する最も古い記述は、1267年にイギリスの哲学者ロジャー・ベーコンが書いた『オプス・マジュス』と『オプス・テルティウム』という書物に見られる。[56]ヨーロッパ大陸で書かれた最も古いレシピは、1280年から1300年の間にマルクス・グラエクスまたはマルコ・ザ・ギリシアの名前で『イグニウムの書』または『火の書』に記録されている。[57]
いくつかの資料では、 1241年のモヒの戦いでモンゴル人がヨーロッパ軍に対して火薬兵器を使用した可能性があると言及している。 [58] [59] [60]ケネス・ウォーレン・チェイス教授は、モンゴル人がヨーロッパに火薬とそれに関連する兵器を持ち込んだとしている。[61]しかし、明確な伝染経路はなく、[62]モンゴル人が最も可能性の高い媒介者として指摘されることが多いが、ティモシー・メイは「モンゴル人が中国以外で火薬兵器を日常的に使用していたという具体的な証拠はない」と指摘している。[63]メイはまた、「しかし、モンゴル人は金や宋との戦争や日本侵略で火薬兵器を使用した」と述べている。[63]
記録によれば、イングランドでは1346年にロンドン塔で火薬が作られていた。1461年にはロンドン塔に火薬庫が存在し、1515年には3人の王室の火薬製造者がそこで働いていた。 [64]火薬はポートチェスターなど他の王室の城でも製造または保管されていた。[65]イングランド内戦(1642年 - 1645年)により火薬産業が拡大し、1641年8月に王室特許が廃止された。[64]
14世紀後半のヨーロッパでは、火薬は燃焼と粘稠度を向上させるために乾燥して小さな塊にするコーニングという方法で改良されました。 [ 66]この時期に、ヨーロッパの製造業者は定期的に硝石を精製し始め、炭酸カリウムを含む木灰を使って糞液からカルシウムを沈殿させ、牛の血、ミョウバン、カブのスライスを使って溶液を澄ませ始めました。[66]
ルネッサンス期には、イタリアとドイツのニュルンベルクで、ヨーロッパに2つの花火学派が誕生した。 [67]イタリアでは、 1480年に生まれたヴァンノッチョ・ビリンゴッチオがサンタ・バルバラ友の会の一員であったが、秘密主義の伝統を破り、現地語で書かれた『花火術について』という本に自分が知っていることすべてを記した。この本は1540年に死後に出版され、138年間で9版が出版され、1966年にはMIT出版局によって再版された。[66]
17世紀半ばまでに、花火はヨーロッパで前例のない規模で娯楽に使用され、リゾート地や公共の庭園でも人気を博しました。[ 68 ]花火の作り方は十分に知られ、よく説明されたため、「花火作りは精密科学になった」と評されました。[69] 1774年、ルイ16世は20歳でフランス王位に就きました。フランスが火薬を自給できないことを知った後、火薬管理局が設立され、その長として弁護士のアントワーヌ・ラボアジエが任命されました。ラボアジエはブルジョアの家庭出身でしたが、法律の学位を取得した後、国王のために税金を徴収するために設立された会社で裕福になり、趣味として実験自然科学を追求することができました。[70]
安価な硝石(イギリスが管理)が手に入らなかったため、フランスは何百年もの間、王室の許可を得た硝石採掘者に頼り、所有者に補償することなく、硝石採掘権( droit de fouille )または「採掘権」を行使して、硝石採掘者が窒素含有土壌を押収し、納屋の壁を破壊してきた。 [71]このため、農民、富裕層、あるいは村全体が硝石採掘者と関係官僚に賄賂を贈り、建物をそのままにして硝石を回収しないよう要求した。ラボアジエは硝石生産を増やすための緊急プログラムを立ち上げ、droit de fouille を改訂(後に廃止)し、最良の精製および粉末製造方法を研究し、管理と記録保管を導入し、工場への民間投資を促す価格設定を確立した。新しいプロイセン式の腐敗工場からの硝石はまだ生産されていなかったが(このプロセスには約18か月かかった)、フランスはわずか1年で輸出できる火薬を手に入れた。この余剰の主な受益者はアメリカ独立戦争であった。配合と粉砕時間を慎重にテストして調整することで、パリ郊外のエソンヌなどの工場で作られた粉末は1788年までに世界最高の品質となり、安価になった。[71] [72]
19世紀後半、アンドリュー・ノーブルとフレデリック・アベルという2人のイギリスの物理学者が火薬の特性を改良する研究を行った。これが内部弾道学におけるノーブル・アベル気体方程式の基礎となった。[73]
19世紀後半の無煙火薬の導入は火薬産業の縮小を招いた。第一次世界大戦の終結後、英国の火薬製造業者の大半は「Explosives Trades limited」という単一の会社に統合され、アイルランドを含む多くの工場が閉鎖された。この会社はノーベル・インダストリーズ・リミテッドとなり、1926年にインペリアル・ケミカル・インダストリーズの創設メンバーとなった。内務省は火薬を許可爆薬リストから削除した。その後まもなく、1931年12月31日、ウェールズのポンネズフェチャンにあった旧カーティス・アンド・ハーヴェイのグリニース火薬工場が閉鎖された。この工場は1932年に火災で取り壊された。[74]ウォルサム・アビー王立火薬工場に最後に残っていた火薬工場は1941年にドイツの落下傘地雷によって被害を受け、再開されることはなかった。[64]その後、第二次世界大戦の終わりに王立兵器工場(ROFチョーリー)の火薬部門が閉鎖・解体され、 ICIノーベルのロズリン火薬工場も1954年に閉鎖された。 [64] [75]これにより、火薬工場を含むスコットランドのICIノーベルのアーディア工場が、イギリスで火薬を生産する唯一の工場となった。アーディア工場の火薬エリアは1976年10月に閉鎖された。[64]
インド

火薬と火薬兵器は、モンゴルのインド侵攻を通じてインドに伝わった。[76] [77]モンゴル軍はデリー・スルタン朝のアラウッディーン・ハルジーに敗れ、一部のモンゴル兵はイスラム教に改宗した後も北インドに留まった。[77]タリーク・イ・フィリシュタ(1606-1607)には、デリー・スルタン朝の統治者ナシルッディーン・マフムードが1258年にモンゴルの統治者フレグ・ハーンの使節がデリーに到着した際に、見事な花火を披露したことが記されている。ナシルッディーン・マフムードは統治者としての強さを表現し、バグダード包囲戦(1258年)のようなモンゴルの攻撃を防ごうとした。[78]トポトゥファクとして知られる銃器は、1366年にはインドの多くのイスラム王国に存在していました。[78]それ以来、インドでは火薬を使った戦争が普及し、1473年のスルタン・ムハンマド・シャー・バフマニによる「ベルガウム包囲戦」などが起こりました。 [79]
難破したオスマン帝国の提督 セイディ・アリ・レイスは、最も初期のタイプの火縄銃を導入したことで知られており、オスマン帝国はディウ包囲戦(1531年)でポルトガルに対してこれを使用した。その後、多種多様な火器、特に大型銃がタンジョール、ダッカ、ビジャプール、ムルシダバードで見られるようになった。[80]青銅製の銃は、ザモリンの旧首都であったカリカット(1504年)から発見された[81]

ムガル帝国の皇帝アクバルはムガル軍のために火縄銃を大量生産した。アクバルはチットールガル包囲戦中にラージプートの指揮官を射殺したことで知られている。[82]ムガル帝国は竹製のロケット(主に合図用)を使い始め、石造りの要塞を掘り崩して火薬を詰める特殊部隊、工兵を雇い始めた。
ムガル帝国の皇帝シャー・ジャハーンは、オスマン帝国とムガル帝国のデザインを組み合わせた、より高度な火縄銃を導入したことで知られています。シャー・ジャハーンは、17世紀に火薬戦争で使用する硝石をヨーロッパに供給していたグジャラート州で、イギリスや他のヨーロッパ人に対抗しました。 [83]ベンガルとマールワは硝石の生産に参加しました。[83]オランダ、フランス、ポルトガル、イギリスは、チャプラを硝石精錬の中心地として利用しました。[83]
ハイダル・アリーがマイソール王国を建国して以来、フランス軍将校がマイソール軍の訓練に雇われていた。ハイダル・アリーとその息子ティプー・スルタンは近代的な大砲とマスケット銃を初めて導入した軍であり、彼らの軍はインドで初めて公式の制服を持った軍でもあった。第二次マイソール戦争の間、ハイダル・アリーとその息子ティプー・スルタンはイギリス軍に向けてマイソールロケットを発射し、何度も効果的にイギリス軍を破った。マイソールロケットはコングリーヴロケットの開発に影響を与え、イギリス軍はナポレオン戦争と米英戦争でこれを広く使用した。[84]
東南アジア

大砲は1293年にイケ・メセ率いるクビライ・ハーンの中国軍がジャワ島侵攻を企てたときにマジャパヒトに導入された。元の歴史書には、モンゴル軍がダハ軍に対して大砲(中国語:炮— Pào)を使用したと記されている。[85] : 1–2 [86] [87] : 220 大砲は1352年にアユタヤ王国がクメール帝国を侵略した際に使用された。[88] 10年以内にクメール帝国で大量の火薬が発見された。[88]世紀の終わりまでにはチャン王朝でも火器が使用されていた。[89]
火薬を使った武器の作り方はモンゴルのジャワ侵攻の失敗後に知られ、銃器の前身である棒銃(ベディル・トンバック)は1413年にジャワで使用されたことが記録されているが、[90] [91] : 245 「本物の」銃器の作り方の知識は、15世紀半ば以降、ずっと後になってからもたらされた。それは西アジアのイスラム諸国、おそらくアラブ人によってもたらされた。正確な導入年は不明だが、1460年より前ではないと結論付けて間違いないだろう。[92] : 23 ポルトガル人が東南アジアに到着する前、現地の人々は既に原始的な銃器であるジャワの火縄銃を所有していた。 [ 93]マラッカ占領(1511年)後にポルトガルが現地の武器に影響を与え、新しいタイプのハイブリッドな伝統の火縄銃であるイスティンガーが生まれた。[94] [95] : 53
ポルトガル人がこの群島に来たとき、彼らは後装式旋回砲をベルソと呼び、スペイン人はそれをヴェルソと呼んだ。[96] : 151 16世紀初頭までに、ジャワ人はすでに大型砲を現地で生産しており、そのうちのいくつかは今日まで生き残り、「聖なる大砲」または「神聖な大砲」と呼ばれている。これらの大砲は180ポンドから260ポンドまで、重量は3トンから8トン、長さは3メートルから6メートルまで様々であった。[97]
オランダ人とドイツ人の旅行者は、硝石採取はどんなに小さな村でも普通に行われていたと記録しており、この目的のために特別に積み上げられた大きな糞山の分解過程から採取された。オランダでは、許可されていない火薬を所持したことに対する罰は、手足の切断だったようだ。[98] : 180–181 火薬の所有と製造は、後にオランダ植民地占領者によって禁止された。[99]トーマス・スタンフォード・ラッフルズ卿の『ジャワの歴史』 (1817年)に引用されているマッケンジー大佐によると、最も純粋な硫黄はバリ海峡近くの山の火口から供給された。[98] : 180–181
歴史学

火薬技術の起源について、歴史家のトニオ・アンドラーデは「今日、銃は中国で発明されたと学者は圧倒的に同意する」と述べた。[100]火薬が薬から焼夷弾や爆発物に進化し、銃が火槍から金属銃に進化したことを示す証拠が大量に存在し、同様の記録が他の場所に存在しないことから、火薬と銃は中国で生まれたと歴史家は広く信じている。[101]アンドラーデの説明によると、ヨーロッパと比較して中国の火薬の配合に大きな違いがあることは「中国で実験が行われていた証拠であり、火薬は当初焼夷弾として使用され、その後爆発物や推進剤になった...対照的に、ヨーロッパの配合は爆発物や推進剤として使用するための理想的な比率からわずかに外れただけであり、火薬が成熟した技術として導入されたことを示唆している」。[62]
しかし、火薬の歴史には議論がないわけではない。初期の火薬の歴史を研究する上での大きな問題は、記述された出来事に近い情報源に容易にアクセスできるかどうかである。戦争で火薬が使用された可能性がある最初の記録は、多くの場合、事実から数世紀後に書かれ、年代記作者の当時の経験によって色づけされている可能性がある。[102]翻訳の難しさから、誤りや芸術的自由に近い曖昧な解釈が生じている。あいまいな言葉は、火薬兵器と、火薬に依存しない同様の技術を区別することを困難にする可能性がある。よく引用される例は、東ヨーロッパのモヒの戦いの報告書で、「悪臭のする蒸気と煙」を発する「長い槍」について言及しているが、これはさまざまな歴史家によって、火薬を使用した「ヨーロッパの土地への最初のガス攻撃」、ヨーロッパでの大砲の最初の使用、または火薬の証拠のない単なる「有毒ガス」などとさまざまに解釈されている。[103]現象を比喩で説明する傾向がある中国の錬金術の原典を、厳密に定義された英語の用語を持つ現代の科学言語に正確に翻訳することは困難です。[34]火薬について言及している可能性のある初期のテキストには、意味の変化が起こった言語的プロセスによって特徴付けられることがあります。 [104]たとえば、アラビア語の単語「naft」は、ナフサを意味するものから火薬を意味するものへと変化し、中国語の単語「pào」は、投石器を意味するものから大砲を意味するものに変化しました。[105]これにより、語源に基づいた火薬の正確な起源に関する議論が起こりました。科学技術史家のバート・S・ホールは、「しかし、特別な弁護に固執する歴史家や、単に自分の軸を研ぐことに夢中になっている歴史家は、これらの用語の藪の中に豊富な資料を見つけることができることは言うまでもありません」と述べています。[104]
火薬の歴史に関する現代の研究におけるもう一つの大きな論争点は、火薬の伝来に関するものである。文学的および考古学的証拠は火薬と銃の起源が中国にあることを裏付けているが、火薬技術が中国から西洋に伝わった方法については依然として議論が続いている。[100]火薬技術がユーラシア全土に急速に広まるのに数十年かかったのに、紙、コンパス、印刷などの他の技術が中国で発明されてから数世紀も経ってからヨーロッパに伝わったのはなぜかは不明である。[62]
コンポーネント
火薬は以下の成分の粒状混合物です:
- 反応に必要な酸素を供給する硝酸塩(典型的には硝酸カリウム(KNO 3 ))
- 木炭は反応に必要な炭素やその他の燃料を供給し、簡略化すると炭素(C)となります。
- 硫黄(S)は燃料としても機能し、混合物の点火に必要な温度を下げ、それによって燃焼速度を高めます。
硝酸カリウムは、燃焼プロセスで硝酸カリウムから酸素が放出され、他の成分の急速な燃焼を促進するため、体積と機能の両面で最も重要な成分です。[106]静電気による偶発的な発火の可能性を減らすために、現代の火薬の顆粒は通常、静電気の蓄積を防ぐ グラファイトでコーティングされています。
木炭は純粋な炭素でできているのではなく、部分的に熱分解した セルロースでできており、木は完全には分解されていない。炭素は普通の木炭と異なる。木炭の自然発火温度は比較的低いが、炭素の自然発火温度ははるかに高い。したがって、純粋な炭素を含む火薬組成物は、せいぜいマッチの頭のように燃えるだろう。[107]
花火師が製造する火薬の現在の標準組成は、1780年という昔に採用されたものである。重量比は、硝酸カリウム(硝石または硝石として知られる)75%、軟木炭15%、硫黄10%である。[108]これらの比率は何世紀にもわたり国によって異なり、火薬の用途によっても多少変更されることがある。例えば、火器での使用には適さないが採石作業で岩を爆破するには十分な強度の黒色火薬は、標準組成が硝酸塩70%、木炭14%、硫黄16%の火薬ではなく爆破用火薬と呼ばれる。爆破用火薬は、硝酸カリウムの代わりに安価な硝酸ナトリウムを使用して作られることがあり、組成は硝酸塩40%、木炭30%、硫黄30%と低くてもよい。[109] 1857年、ラモット・デュポンは、デュポン「B」ブラストパウダーの特許を取得して、より安価な硝酸ナトリウム配合物を使用するという主な問題を解決しました。通常の方法でプレスケーキから粒子を製造した後、彼のプロセスでは、粉末をグラファイトダストと一緒に12時間タンブリングしました。これにより、各粒子にグラファイトコーティングが形成され、水分を吸収する能力が低下しました。[110]
グラファイトの使用も硝酸ナトリウムの使用も目新しいものではなかった。グラファイトで火薬コーンに光沢をつけることは1839年にすでに認められた技術であり[111] 、硝酸ナトリウムベースの爆薬はペルーでタラパカ(現在のチリ)で採掘された硝酸ナトリウムを使って長年製造されていた。 [112]また、1846年には、この硝酸ナトリウムを使って爆薬を作る工場が南西イングランドに2つ建設された。[113]このアイデアは、契約を終えて帰国したコーンウォールの鉱夫たちがペルーから持ち込んだ可能性が高い。別の説では、南米を旅行中に硝酸ナトリウムの可能性に気づいたのは植物収集家のウィリアム・ロブだったという。ラモット・デュポンはグラファイトの使用について知っていたはずで、おそらく南西イングランドの植物についても知っていただろう。彼は特許の中で、自分の主張はグラファイトと硝酸ナトリウムベースの粉末の組み合わせに関するものであり、2つの個別の技術のいずれかに関するものではないことを注意深く述べました。
1879年のフランスの火薬は、硝石75%、木炭12.5%、硫黄12.5%の比率を使用していました。1879年のイギリスの火薬は、硝石75%、木炭15%、硫黄10%の比率を使用していました。[114]イギリスのコングリーヴロケットは、硝石62.4%、木炭23.2%、硫黄14.4%を使用していましたが、イギリスのマークVII火薬は、硝石65%、木炭20%、硫黄15%に変更されました。[要出典]配合の幅広い多様性の説明は、使用法に関係しています。ロケットに使用される火薬は、発射体をはるかに長い時間加速するため、より遅い燃焼速度を使用できます。一方、フリントロック式、キャップロック式、またはマッチロック式などの武器用の火薬は、発射体をはるかに短い距離で加速するために、より高い燃焼速度を必要とします。大砲は通常、燃焼速度の低い火薬を使用します。これは、燃焼速度の高い火薬を使用すると、ほとんどが破裂してしまうためです。
その他の作品
黒色火薬以外にも、歴史的に重要な種類の火薬がある。「褐色火薬」は、乾燥粉末100に対して硝石79%、硫黄3%、木炭18%、水分約2%で構成されているとされている。角柱状褐色火薬は、ロットワイル社が1884年にドイツで導入した大粒の製品で、その後すぐにイギリス海軍に採用された。フランス海軍は、3.1mmの角柱状ではない細かい粒の製品を採用した。これはスローバーニングココア(SBC)または「ココアパウダー」と呼ばれている。これらの褐色火薬は、わずか2%の硫黄と、完全に焦がされていないライ麦のわらから作られた木炭を使用することで、燃焼速度をさらに低下させた。そのため、茶色になっている。[115]
レスモック火薬は1911年にデュポン社が開発した製品で、[116]業界で数種類ある半無煙火薬のうちの1つで、黒色火薬とニトロセルロース火薬の混合物を含んでいた。ウィンチェスター社などに主に.22および.32小口径用に販売された。その利点は、当時使用されていた無煙火薬よりも腐食性が低いと当時考えられていたことだった。腐食の実際の原因が塩素酸カリウム感作プライマーからの塩化カリウム残留物であると米国では1920年代まで理解されていなかった。かさばる黒色火薬の汚れはプライマー残留物をよりよく分散させる。分散によってプライマーの腐食を軽減できなかったため、ニトロセルロースベースの火薬が腐食を引き起こすという誤った印象を与えた。[117]レスモックはプライマー残留物を分散させるために黒色火薬のかさをいくらか持っていたが、純粋な黒色火薬よりも総かさがいくらか少ないため、銃身洗浄の頻度が少なくて済んだ。[118]ウィンチェスター社が最後に販売したのは1947年である。
硫黄を含まない粉末

19世紀後半にコルダイトなどの無煙火薬が開発されたことで、火薬などの火花に敏感な起爆薬が必要になった。しかし、従来の火薬に含まれる硫黄がコルダイト Mk I の腐食問題を引き起こしたため、様々な粒径の硫黄を含まない火薬が導入されることになった。[64]これらには通常、硝石 70.5 部と木炭 29.5 部が含まれる。[64]黒色火薬と同様に、これらも様々な粒径で製造された。英国では、最も細かい粒子は硫黄を含まない粉末( SMP ) として知られていた。より粗い粒子は硫黄を含まない火薬 (SFG n) として番号が付けられ、「SFG 12」、「SFG 20」、「SFG 40」、「SFG 90」などとなり、たとえば数字は BSS ふるいのメッシュサイズが最小で、粒子が残らないことを表す。
火薬における硫黄の主な役割は、発火温度を下げることです。硫黄を含まない火薬の反応例は次のようになります。
無煙火薬
黒色火薬という用語は、19世紀後半に主に米国で、従来の火薬配合を新しい無煙火薬や半無煙火薬と区別するために作られた。半無煙火薬は、黒色火薬に近い嵩特性を特徴としていたが、煙と燃焼生成物の量が大幅に減少していた。無煙火薬は燃焼特性(圧力対時間)が異なり、より高い圧力とグラム当たりの仕事を生成できる。これにより、黒色火薬用に設計された古い武器を破裂させることができる。無煙火薬の色は、茶色がかった黄褐色から黄色、白まで様々であった。半無煙火薬の大部分は1920年代に製造が中止された。[119] [118] [120]
粒度
サーペンタイン
15世紀のヨーロッパで最初に使用された乾燥配合の火薬は「サーペンタイン」と呼ばれていました。これはサタン[37]またはそれを使用した一般的な大砲[ 121]への言及です。材料は乳鉢と乳棒でおそらく24時間かけて粉砕され、[121]細かい粉になりました。輸送中の振動により成分が再び分離する可能性があり、現場で再混合が必要でした。また、硝石の品質が低い場合(たとえば、吸湿性の高い 硝酸カルシウムで汚染されている場合)、または火薬が単に古い場合(硝酸カリウムの軽度の吸湿性のため)、湿気の多い天候では再乾燥が必要でした。現場で火薬を「修理」する際に発生する粉塵は大きな危険でした。
ルネッサンス期に火薬製造が進歩する以前は、大砲や砲弾に火薬を装填するのは熟練の技だった。細かい火薬を適当に、あるいはきつく装填しすぎると、不完全燃焼したり、燃焼が遅すぎたりする。通常、砲の後部にある後装式の火薬室には半分程度しか火薬が充填されず、蛇行した火薬は圧縮されすぎず、緩みすぎず、組み立て時に木製の栓を打ち込んで火薬室と砲身を密閉し、砲弾を載せる。火薬が効果的に燃焼するには、慎重に決められた空きスペースが必要だった。大砲が点火口から発射されると、最初の表面燃焼による乱流により、残りの火薬が急速に炎にさらされた。[121]
より強力で使いやすい火薬の登場によりこの手順は変更されましたが、古い銃では17世紀までサーペンティンが使用されていました。[122]
コーニング
推進剤が酸化して素早く効果的に燃焼するには、可燃性成分を可能な限り小さな粒子サイズにし、可能な限り完全に混合する必要があります。しかし、銃でより良い結果を得るには、製造者は、混合した後、最終製品が個々の密な粒子の形である必要があり、火が粒子から粒子へと素早く広がる必要があることを発見しました。これは、わらや小枝がおがくずの山よりも早く燃えるのと同じです。
14世紀後半のヨーロッパと中国では、[123]火薬は湿式粉砕によって改良された。蒸留酒[66]などの液体が原料の粉砕中に加えられ、湿ったペーストはその後乾燥される。乾燥原料の分離を防ぐために火薬用に発明された湿式混合の原理は、今日では製薬業界で使用されている。[124]ペーストを乾燥前に丸めてボール状にすると、できた火薬は保管中に空気中の水分を吸収しにくくなり、飛びが良くなることが発見された。ボールは使用直前に砲手によって乳鉢で砕かれたが、粒子の大きさや詰め方が不均一であるという昔からの問題は予測できないものだった。しかし、適切な大きさの粒子が選択されると、威力が大幅に向上した。湿ったペーストを手で、またはふるいを使ってトウモロコシ大の塊にすることで、大きなボールの代わりに、乾燥後の製品の装填性が大幅に向上した。これは、各小片が周囲に空気層を作り、細かい粉末よりもはるかに速く燃焼することができたためである。この「コーン状」火薬は、30%から300%も威力が高かった。21キログラム(47ポンド)のボールを発射するのに15キログラム(34ポンド)の蛇紋石が必要だったが、コーン状火薬はわずか8.2キログラム(18ポンド)で済んだという例が挙げられている。[66]
乾燥した粉末状の原料は、押し出すために混ぜ合わせて結合させ、ブレンドを維持するために粒に切断する必要があるため、サイズの縮小と混合は、原料が通常は水で湿っている間に行われます。 1800年以降、手作業やふるいで粒を形成する代わりに、湿ったミルケーキを金型でプレスして密度を高め、液体を抽出してプレスケーキを形成しました。 プレスには、大気の湿度などの条件に応じてさまざまな時間がかかりました。 硬くて密度の高い製品は再び小さな破片に砕かれ、ふるいで分離されて、それぞれの目的に合わせて均一な製品が作られました。 大砲用の粗い粉末、マスケット銃用のより細かい粒子の粉末、小型のハンドガンとプライミング用の最も細かい粉末です。[122]粒子が不適切に細かい粉末は、初期の圧力の急上昇により、発射体が砲身を下って行く前に大砲が破裂する原因になることがよくありました。[125] ロッドマンの15インチ砲用に作られた大きな粒子のマンモス火薬は、圧力を通常の砲火薬のわずか20パーセントにまで下げた。[126]
19世紀半ばに行われた測定では、黒色火薬の粒子(または密集した塊)内の燃焼速度は約6cm/秒(0.20フィート/秒)であるのに対し、粒子から粒子への発火伝播速度は約9m/秒(30フィート/秒)であり、2桁以上速いことが判明しました。[122]
現代のタイプ

現代のコーニングでは、まず細粒の黒色火薬を一定の密度(1.7 g/cm 3)のブロックに圧縮する。[127]アメリカ合衆国では、火薬の粒はF(細粒)またはC(粗粒)で指定されていた。粒径はFの数が多いほど小さくなり、Cの数が多いほど大きくなり、7Fでは約2 mm(1 ⁄ 16 インチ)から7Cでは15 mm(9 ⁄ 16 インチ)までの範囲であった。砲身の直径が約17 cm(6.7インチ)を超える場合は、さらに大きな粒が製造された。トーマス・ロッドマンとラモット・デュポンがアメリカ南北戦争中に使用するために開発した標準的なデュポン・マンモス火薬は、平均直径15 mm(0.6インチ)の粒で、グレージングバレルで角が丸められていた。[126]他のバージョンでは、20インチ(51cm)ロッドマン砲で使用するためにゴルフボールやテニスボールほどの大きさの粒子が使用されました。[128] 1875年にデュポンは、約38mm(1+六角形の火薬は、荷馬車の車輪のナットのように直径約1⁄2 インチで、火薬が燃えるにつれて中心の穴が広がった。 [115] 1882年までにドイツの製造業者も同様の大きさの六角形の火薬を砲兵用に製造した。 [115]
19世紀後半までに、製造業は大口径のライフル銃や散弾銃に使用されるFgから、FFg(マスケット銃やフュージル銃などの中口径および小口径の火器)、FFFg(小口径のライフル銃とピストル)、FFFFg(極小口径の短いピストル、最も一般的にはフリントロック式銃の起爆用)までの標準等級の黒色火薬に集中した。[129]軍用砲の空砲に使用する粗い等級はA-1と指定された。これらの等級は、スクリーンシステムで選別され、特大のものは1インチあたり6本の金網、A-1は1インチあたり10本の金網、Fgは14本、FFgは24本、FFFgは46本、FFFFgは60本で保持された。[130]英国では、主力火薬は粒径が1~2ミリメートルのものをRFG(ライフル粒度細粒)と、粒径が2~6ミリメートルのものをRLG(ライフル粒度大粒)に分類していた。[128]火薬の粒はメッシュサイズで分類することもできる。BSSふるいのメッシュサイズは、粒子が残らない最小のメッシュサイズである。認められている粒度は、火薬G 7、G 20、G 40、およびG 90である。
米国ではアンティークやレプリカの黒色火薬銃の市場が大きいため、 1970年代からパイロデックス、トリプルセブン、ブラックマグ3 [118]などの現代の黒色火薬代替品が開発されてきた。これらの製品は無煙火薬と混同しないように注意する必要があるが、従来の体積測定システムを維持しながら、汚れ(固形残留物)を少なくすることを目指している。しかし、これらの製品の腐食性が低いという主張は議論を呼んでいる。この市場向けに、黒色火薬銃用の新しいクリーニング製品も開発されている。[129]
化学
火薬の燃焼に関する、 よく引用される簡単な化学式は次のとおりです。
バランスが取れているが、それでも単純化された式は次のようになる。[131]
レシピは試行錯誤によって開発され、軍事技術の変化に合わせて更新する必要があったため、中世を通じて材料の正確な割合は大きく変化しました。[132]
火薬は単一の反応として燃えるわけではないので、副産物を予測するのは容易ではありません。ある研究[133]によると、火薬は(量の降順で)55.91%の固体生成物(炭酸カリウム、硫酸カリウム、硫化カリウム、硫黄、硝酸カリウム、チオシアン酸カリウム、炭素、炭酸アンモニウム)と42.98%の気体生成物(二酸化炭素、窒素、一酸化炭素、硫化水素、水素、メタン)と1.11%の水を生成します。
硝酸カリウムの代わりに、より安価でより豊富に存在する硝酸ナトリウムで作られた火薬(適切な割合で)も同様に機能します。ただし、硝酸カリウムから作られた火薬よりも吸湿性があります。前装式銃口装填式銃は、乾燥していれば、装填された状態で何十年も壁に掛けられた後でも発砲することが知られています。対照的に、硝酸ナトリウムで作られた火薬は、安定性を保つために密封しておく必要があります。[独自の研究? ] 火薬は1キログラムあたり3メガジュールを放出し、独自の酸化剤を含みます。[要出典]これは、 TNT(1キログラムあたり4.7メガジュール)やガソリン(燃焼時に1キログラムあたり47.2メガジュールですが、ガソリンには酸化剤が必要です。たとえば、最適化されたガソリンとO 2 の混合物は、酸素の質量を考慮すると1キログラムあたり10.4メガジュールを放出します)よりも少ないです。
火薬は現代の「無煙」火薬に比べてエネルギー密度が低いため(どれくらい?)、高エネルギー装填を達成するには、重い発射体で大量の火薬が必要になります。[134]
生産
最も強力な黒色火薬である粉末火薬には、木炭が使用される。この目的に最適な木材はパシフィックヤナギであるが[135]、ハンノキやクロウメモドキなどの他の木材も使用できる。15世紀から19世紀のイギリスでは、ハンノキとクロウメモドキの木炭が火薬製造に非常に重宝され、アメリカ連合国ではハコヤナギが使用された。[136]成分は粒子サイズが小さくされ、可能な限り均一に混合される。当初は、乳鉢と乳棒、または同様に動作するスタンピングミルで、銅、青銅、またはその他の非発火性の材料を使用していたが、回転ボールミルの原理に取って代わられ、非発火性の青銅または鉛が使用された。歴史的に、イギリスでは、石灰岩のベッドの上で稼働する大理石または石灰岩のエッジランナーミルが使用されていたが、19世紀半ばまでに、これは鉄製のベッドの上で稼働する鉄製の靴を履いた石の車輪または鋳鉄製の車輪に変わった。[108]混合物は、偶発的な発火を防ぐために粉砕中にアルコールまたは水で湿らせた。これにより、非常に溶解性の高い硝石が、非常に高い表面積を持つ木炭の微細な細孔に混ざりやすくなる。



14世紀後半頃、ヨーロッパの火薬製造業者は、混合を改善し、粉塵を減らし、爆発の危険を減らすために、粉砕中に液体を加え始めました。[137]火薬製造業者は、湿らせた火薬のペースト、いわゆるミルケーキを、乾燥させるためにコーン、つまり粒状に成形しました。コーン状の火薬は表面積が小さいため保存性が良いだけでなく、砲手はより強力で銃に装填しやすいことに気付きました。やがて、火薬製造業者は、手で粉をコーン状にする代わりに、ミルケーキをふるいにかけるという工程を標準化しました。
この改良は、高密度の組成物の表面積を減らすことに基づいていました。19 世紀初頭、製造業者は静的圧縮によって密度をさらに高めました。製造業者は湿ったミル ケーキを 2 フィート四方の箱にシャベルで入れ、これをスクリュー プレスの下に置き、容積を半分に減らしました。「プレス ケーキ」はスレートのような硬さでした。製造業者は乾燥したスラブをハンマーまたはローラーで砕き、粒をふるいで等級別に分けました。米国では、ラボアジエから技術を学んだエルーセア イレーネ デュ ポンが、回転する樽で乾燥した穀物を転がして角を丸くし、輸送中および取り扱い中の耐久性を高めました。(鋭い穀物は輸送中に丸くなり、燃焼特性を変える細かい「粉塵」を生成します。)
もう一つの進歩は、土の穴で木を燃やす代わりに、加熱した鉄の蒸留器で木を蒸留して窯木炭を製造することでした。温度を制御することで、完成した火薬の威力と一貫性が影響を受けました。1863年、インドの硝石の価格高騰に対応して、デュポンの化学者は、カリまたは採掘された塩化カリウムを使用して、チリに豊富にある硝酸ナトリウムを硝酸カリウムに変換するプロセスを開発しました。 [138]
翌年(1864年)、カンブリア(イギリス)のゲートベック低火薬工場は、基本的に同じ化学プロセスで硝酸カリウムを製造する工場を立ち上げました。[139]これは今日、会社の所有者にちなんで「ウェイクフィールド法」と呼ばれています。この工場では、当時工業的に大量に入手できるようになったドイツのマクデブルク近郊のシュタースフルト鉱山の塩化カリウムが使用されていました。[140]
18世紀には、火薬工場はますます機械エネルギーに依存するようになった。[141]機械化にもかかわらず、特に圧縮中の湿度管理に関連する生産上の困難は、19世紀後半にもまだ存在していた。1885年の論文は、「火薬は非常に神経質で繊細な精神であり、製造のほぼすべてのプロセスで天候の変化に応じて私たちの手によって変化する」と嘆いている。望ましい密度になるまでの圧縮時間は、大気の湿度に応じて3倍も変わることがあった。[142]
法的地位
国連危険物輸送モデル規則および米国運輸省などの各国の運輸当局は、火薬(黒色火薬)を非常に容易に発火するため、輸送に関してはグループ A: 一次爆発性物質に分類しています。黒色火薬を含む完成品の装置は、ばらばらの火薬よりも発火しにくいため、通常、輸送に関してはグループ D: 二次爆発性物質、または黒色火薬、または二次爆発性物質を含む物品(花火、クラス Dモデルロケットエンジンなど)に分類されます。爆発物としては、これらはすべてクラス 1 のカテゴリに分類されます。
その他の用途
黒色火薬は、銃器や大砲の推進剤として使用されるほか、採石、鉱業、道路建設(鉄道建設を含む)における爆破用火薬として主に使用されてきました。19 世紀には、クリミア戦争やアメリカ南北戦争などの戦争緊急事態を除き、銃器や大砲よりもこれらの産業用途で黒色火薬が多く使用されました。これらの用途では、徐々にダイナマイトが黒色火薬に取って代わりました。今日、このような用途の産業用爆薬は依然として大きな市場ですが、市場の大部分は黒色火薬ではなく、より新しい爆薬です。
1930年代初頭、火薬または無煙火薬は、リベットガン、動物用スタンガン、ケーブルスプライサー、その他の建設産業用工具に使用されました。[143]火薬作動工具である「スタッドガン」は、油圧工具では不可能な、硬いコンクリートに釘やネジを打ち込むもので、今日でもさまざまな産業で重要な役割を果たしていますが、カートリッジには通常無煙火薬が使用されています。工業用ショットガンは、稼働中のロータリーキルン(セメント、石灰、リン酸塩など)の残留物質リングや稼働中の炉のクリンカーを除去するために使用されており、市販の工具によってこの方法はより信頼性が高くなっています。[144]
火薬は、武器、採鉱、花火、建設以外にも、時折他の目的に使用されてきました。
- アスペルン・エスリンクの戦い(1809年)の後、ナポレオン軍の軍医ドミニク・ジャン・ラレーは塩が不足していたため、負傷兵のために馬肉の ブイヨンに火薬を加えて味付けした。 [145] [146]また、アルコールがない船では消毒にも使われた。
- イギリスの船員は、インクが手に入らなかった時代には火薬を使ってタトゥーを入れていた。外傷性タトゥーと呼ばれる方法で、皮膚を刺して火薬を傷口に擦り込んでいた。[147]
- クリスティアーン・ホイヘンスは1673年に火薬エンジンを作る初期の試みとして火薬の実験を行ったが、成功しなかった。[148]彼の発明を再現しようとする現代の試みも同様に失敗に終わった。[149]
- 1853年、ロンドン近郊で、シュラプネル大尉は、大砲から鉄製の容器に黒色火薬を発射して金鉱石を粉砕する方法で、黒色火薬を使用した鉱物処理を実演し[要出典] 、「出席者全員が大いに満足した」と述べた。彼は、それがカリフォルニアとオーストラリアの金鉱で役立つことを期待した。より信頼性の高い粉砕を実現する連続運転式粉砕機がすでに使用されていたため、この発明は何も実を結ばなかった。 [150]
- 1967 年以降、ロサンゼルスを拠点とするアーティスト、エド・ルシェは、紙に描いた一連の作品の芸術的媒体として火薬を使い始めました。
火薬はもともと医療目的で製造されていました。消化器系の病気を治すために食べられ、呼吸器系の病気には吸入され、前述のように発疹や火傷などの皮膚疾患には塗られました。
参照
脚注
- ^ ほとんどのガス作動式銃器に黒色火薬の薬莢を装填すると、サイクルが失敗します。ただし、.45 ACP、9×19mm、さらには7.62×39mmなどの薬莢を使用するガス作動式銃器の中には、銃器のモデル、薬莢の仕様、火薬の装填量(ただし、汚れがひどい)によっては、ある程度正常にサイクルできるものもあります。[9] [10] [11] [12] [13] [14]
注記
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外部リンク
- 銃と火薬
- 大砲と火薬
- オーア火薬工場、ケント、イギリス
- ロイヤル・ガンパウダー・ミルズ
- ブランディワインのデュポン社 ハグレー図書館が制作したデジタル展示で、デラウェア州にあるデュポン社の火薬庫の設立と初期の歴史を紹介しています。
- 「Ulrich Bretschler の火薬化学のページ」。2012 年 5 月 23 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007 年5 月 1 日閲覧。
- 中世の包囲網協会の銃のビデオデモンストレーション(火薬の点火も含む)
- 黒色火薬のレシピ
- 「DTICでの「黒色火薬」捜索」。2013年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月10日閲覧。
