以下は中世イスラム世界、特にイスラムの黄金時代[1] [2] [3] [4]、およびオスマン帝国やムガル帝国などのイスラム火薬時代の後期の国家で行われた発明、発見、科学的進歩のリストです。
イスラムの黄金時代は、イスラムの歴史において文化的、経済的、科学的に繁栄した時代であり、伝統的には8世紀から14世紀までとされ、同時代の学者[誰? ]の中には、この時代の終わりを15世紀または16世紀としている者もいる。[3] [4] [5]この時代は、伝統的に、アッバース朝のカリフ、ハールーン・アッ=ラシード(786年~809年)の治世中に、バグダッドに知恵の館が開設されたことに始まると理解されている。そこでは、世界各地の異なる文化的背景を持つ学者たちが、世界の古典的知識をすべて収集しアラビア語に翻訳するよう命じられ、その後、科学の様々な分野の発展が始まった。イスラム世界の科学技術は、ペルシャ、エジプト、インド、中国、ギリシャ・ローマ古代など、同時代および過去の文明からの知識と技術を採用して保存し、同時に数多くの改良、革新、発明を行った。
発明一覧
初期のカリフ制
- 7世紀

- 8世紀
- アラベスク:独特のアラベスク様式は、8世紀または9世紀にムシャッタファサードなどの作品で始まり、11世紀までに発展しました。 [8] [9]
- 角度目盛り付きアストロラーベ :もともと紀元前200年から150年の間に発明されたアストロラーベは、中世イスラム世界でさらに発展し、イスラムの天文学者がデザインに角度目盛りを導入し、 [10]地平線上の方位を示す円を追加しました。 [11]
- 化学物質の分類:ジャービル・イブン・ハイヤーン(850年頃-950年頃執筆)[12]とムハンマド・イブン・ザカリヤ・アル・ラーズィー(865年頃-925年頃)の著作には、化学物質の最も古い分類が記載されている。[13] [ページが必要]
- ダマスカス鋼:ダマスカス鋼の刃はインドから輸入されたウーツ鋼の塊から近東で最初に製造されました。 [14]
- 現代のウード:イスラム以前にも弦楽器は存在していたが、ウードはイスラム音楽の中で発展し、ヨーロッパのリュートの祖先となった。[15]
- 金属の硫黄水銀理論: 偽アポロニウス・ティアナの『創造の秘密』(750年頃-850年頃)とジャビル・イブン・ハイヤーン(850年頃-950年執筆)金属の硫黄水銀理論は、18世紀まですべての金属組成理論の基礎であり続けました。 [ 16 ]
- 錫釉:最も古い錫釉陶器は、8世紀にアッバース朝イラク/メソポタミアで作られたようです。 [18]現在までに発見された最も古い破片は、バグダッドの北約80キロ(50マイル)にあるサマラ宮殿から発掘されました。 [19]
- パネモネ風車:記録に残る最も古い風車のデザインはペルシャ起源で、7世紀から9世紀頃に発明されました。 [20] [21]
- 9世紀
- 代数学:アル=フワーリズミーは代数学の父とみなされている。代数学という言葉は、彼の著書『Ilm al-jabr wa'l-muḳābala』の題名にあるアラビア語の الجبر ( al-jabr ) に由来する。彼は代数学を独立した学問として扱った最初の人物である。 [22]
- 代数的 簡約とバランス、相殺、同類項:アル=フワーリズミーは代数に簡約とバランスを導入した。これは減算された項を方程式の反対側に転置すること、つまり方程式の反対側にある同類項を相殺することを指し、アル=ジャブル(代数)という用語はもともとこれを指していた。 [23]
- 自動制御:「バヌ・ムーサはギリシャのモデルを出発点としていたが、ヘロンやフィロンが達成したものをはるかに超えたものだった。特に、自動制御へのこだわりは、彼らをギリシャの先人たちだけでなくイスラムの後継者たちとも区別するものである。」 [24] : 23
- 天然化合物の化学合成:化学的手段によって有機物質(植物、血液、髪の毛など)から無機化合物(塩化アンモニウム)を得るための最も古い既知の指示は、ジャービル・イブン・ハイヤーン(850年頃-950年執筆)の著作に登場します。 [25]
- チェスのマニュアル:最も古いチェスのマニュアルはアラビア語で、840年から850年にかけて書かれたもので、アラブの有名なチェスプレイヤーであるアル・アドリ・アル・ルーミー(800年 - 870年)によって書か「チェスの書」と題されている。イスラムの黄金時代には、シャトランジに関する多くの著作が書かれ、序盤の動き、ゲームの問題、ナイトの巡回など、現代のチェスの本でよく見られる多くの主題の分析が初めて記録された。 [26]
- 自動クランク: 手動ではないクランクは、バヌー・ムーサ兄弟が著書『巧妙な装置の書』で述べている油圧装置のいくつかに登場している。 [27]これらの自動操作クランクはいくつかの装置に登場しており、そのうちの2つはクランクシャフトの動作に近いものを含んでおり、アル・ジャザリーの発明を数世紀も先取りしており、ヨーロッパで初めて登場したのは5世紀以上も前だった。しかし、バヌー・ムーサが記述した自動クランクでは完全な回転はできなかったが、クランクシャフトにするにはわずかな変更だけで済んだ。 [24] : 23–24
- 円錐弁:バヌ・ムサ族によって開発された機構の中で、特に将来の発展に重要なものとして円錐弁があり、様々な用途に使用されました。[24] :23
- 暗号解読と周波数分析:暗号学において、暗号解読に関する最初の記録された説明は、アル・キンディー(ヨーロッパでは「アルキンドゥス」としても知られる)による『暗号解読の手稿』で与えられまし。この論文には、周波数分析の方法が初めて説明されています。 [28] [29]
- ダブルシートバルブ:これはバヌ・ムーサ族によって発明され、彼らの著書『独創的な装置の書』に現代的な形で記載されている。 [30]
- ラスター陶器:ラスター釉は9世紀にメソポタミアの陶器に施され、その技法はすぐにペルシャとシリアで人気を博しました。 [31]ラスター釉のより古い使用法は知られています。
- 固形石鹸:心地よい香りの固形石鹸は、石鹸作りが確立した産業となったイスラム黄金時代に中東で生産された。石鹸作りのレシピはムハンマド・イブン・ザカリヤ・アル・ラーズィー(865年頃-925年)によって記述されており、オリーブ油からグリセリンを作るレシピも与えられている。中東では、石鹸は脂肪油とアルカリの反応から生産された。シリアでは、石鹸はオリーブ油とアルカリおよび石灰を使って生産された。石鹸はシリアからイスラム世界の他の地域やヨーロッパに輸出された。[32]
- 精神病院:872年、アフマド・イブン・トゥールーンはカイロに病院を建設し、音楽療法を含む精神病患者のケアを行った。 [33]
- 灯油の蒸留: 中国では石油を抽出して精製することで灯油を利用していたが、原油/石油を灯油やその他の炭化水素化合物に蒸留するプロセスは、9世紀にペルシャの学者ラーズィー(またはラーゼス)によって初めて記述された。医師で化学者のラーズィーは、著書『キタブ・アル・アスラル(秘伝の書)』の中で、蒸留器と呼ばれる装置を使用してナフト・アビヤド(「白ナフサ」)と呼ばれる灯油を製造する2つの方法について説明している。 [34] [35]
- 灯油ランプ:原油の鉱油を使用した単純なランプについての最初の記述は、9世紀のバグダッドのペルシャの錬金術師アル・ラーズィー(ラーゼス)によってなされた。彼はそれを「ナファタ」と呼んでおり、著書『キタブ・アル・アスラル(秘伝の書) 』に記している。 [36]
- ミナレット:最初のミナレットは9世紀初頭、アッバース朝統治下で出現した。 [37]
- 音楽シーケンサーと機械式楽器:自動楽器の起源は9世紀に遡り、ペルシャの発明家バヌー・ムーサ兄弟がピンの付いた交換可能なシリンダーを使った水力 オルガンを発明した。 [38]また、蒸気動力を使った自動 フルート演奏機も発明した。 [39] [24] :76–77 これらは最も古い機械式楽器であり、 [38]最初のプログラム可能な音楽シーケンサーであった。 [40]
- カマル:カマルは9世紀後半のアラブの航海士によって発明されました。 [41 ]カマルの発明により、史上最古の緯度航海が可能になり、航海における定量的手法の使用に向けた最初の一歩となりました。 [42]
- プログラム可能な機械と自動 フルート演奏者:バヌー・ムーサ兄弟はプログラム可能な自動フルート演奏者を発明し、その発明を著書『独創的な装置の書』に記している。これは世界最古のプログラム可能な機械であった。 [39]
- シャルバートとソフトドリンク:中世中東では、シャルバートなどのさまざまなフルーツ風味のソフトドリンクが広く飲まれており、砂糖、シロップ、蜂蜜などの材料で甘くされることが多かった。他の一般的な材料には、レモン、リンゴ、ザクロ、タマリンド、ナツメ、ウルシ、ムスク、ミント、氷などがあった。中東の飲み物は後に中世ヨーロッパで人気を博し、「シロップ」という言葉はアラビア語に由来している。 [43]
- 正弦象限:中世アラビアの天文学者が使用した象限の一種世紀バグダッドのムハンマド・イブン・ムーサ・アル・フワーリズミーによって記述された。 [44]
- シミター:曲がった剣、または「シミター」は、少なくともオスマン帝国時代から中東全域に広まっており、初期の例はアッバース朝時代(9世紀)のホラーサーンにまで遡ります。 [45]
- 製糖工場:製糖工場は中世イスラム世界で初めて登場しました。 [46]製糖工場は最初は水車で動かされていましたが、9世紀から10世紀にかけて、現在のアフガニスタン、パキスタン、イランでは風車が使われるようになりました。 [47]
- 体系的な代数的解法と平方完成法:アル=フワーリズミーの代数学に関する大衆向けの論文(『完成と平衡による計算の簡約書』、813-833年頃[48] : 171 )は、線形方程式と二次方程式の最初の体系的な解法を提示した。代数学における彼の主要な業績の1つは、平方完成法によって二次方程式を解く方法を実証したことであり、彼はその幾何学的根拠を示した。[49] : 14
- タビト数:タビト・イブン・クルラにちなんで名付けられた
- 絞り 弁:バヌ・ムーサの巧妙な装置の書に初めて登場する。 [50]
- 可変構造制御:不連続可変構造制御の一種である流体の2段階レベル制御は、バヌ・ムサ兄弟によって開発されました。 [51]
- 風力 製粉所:最初の風力製粉所は、現在のアフガニスタン、パキスタン、イランにある9世紀と10世紀に建設されました。 [47]
- 風力ポンプ:風力ポンプは、現在のアフガニスタン、イラン、パキスタンで少なくとも9世紀から水を汲み上げるために使用されていました。 [52]
- 10世紀
- アルハゼンの問題: イブン・アル・ハイサムの定理で、1997 年にノイマンによって解決されました。
- アラビア数字:現代のアラビア数字の起源は10世紀のイスラム北アフリカである。東方アラビア数字の独特な西方アラビア数字の変種は10世紀頃にマグリブとアルアンダルスで出現し始めた(グバール数字と呼ばれることもあるが、この用語は必ずしも受け入れられているわけではない)。これが世界中で使用されている現代のアラビア数字の直接の祖先である。 [53]
- 二項定理:二項定理の最初の定式化と二項係数の表は、アル・カラジの著作に見られ、アル・サマウアルは彼の「アル・バヒル」の中で引用している。 [54] [55] [56]
- コーシー・リーマン積分:イブン・アル・ハイサムはこれを簡単な形で示した。 [13]
- 小数:小数は10世紀にアブー・アル・ハサン・アル・ウクリディシによって初めて使用されました。 [57] [58]
- 実験科学的方法:イブン・アル=ハイサムによって解説され実践された[59] [より良い情報源が必要]
- 万年筆:インクタンク付きのペンに関する初期の歴史的言及は10世紀に遡る。アリー・アブザール・マリ(974年没)の著書「 Kitab al-Majalis wa 'l-musayarat」によると、ファーティマ朝の カリフ、 アル・ムイーズ・リッディーン・アッラーは手や衣服を汚さないペンを要求し、インクタンクにインクが溜まり、逆さまにしてもインクが漏れないペンを支給されたという。 [60]
- 余接の法則:これはイブン・アル=ハイサムによって初めて提唱された。 [13]
- ムカルナス:ムカルナスの起源は10世紀半ばのイラン北東部と北アフリカ中央部、 [61]およびメソポタミア地域にまで遡ります。 [62]
- パスカルの三角形:ペルシャの数学者アル・カラジ(953-1029)は、パスカルの三角形についての最初の記述を含む、現在は失われている本を著した。 [63] [64] [65]
- ルフィニ・ホーナーアルゴリズム:イブン・アル・ハイサムによって発見された[13]
- 六分儀と壁掛け器具:最初の壁掛け六分儀は、994年にイランのレイでアブ・マフムード・アル・フジャンディによって製作されました。 [66]
- 頁岩油の抽出:10世紀、アラブの医師マサワイ・アル・マルディニ(小メスエ)は、「ある種の瀝青質頁岩」から石油を抽出する方法を記述した。 [67]
- スネルの法則:この法則は、984年にペルシャの科学者イブン・サールがバグダッドの宮廷で写本『燃焼鏡とレンズについて』の中で、この法則を使用して、幾何学的収差のない光を焦点にするレンズの形状を導き出しました。 [68]ジム・アル・ハリーリによると、この法則はイブン・サールの法則と呼ばれるべきです。 [69]
- 垂直軸風車:オルガンを動かす小さな風車は、アレクサンドリアのヘロンによって紀元後1世紀にすでに記述されている。[70] [71]最初の垂直軸風車は、イスラムの地理学者の記述によると、最終的にはペルシャのシスタンで建てられた。これらの風車には、長方形の羽根が付いた長い垂直の駆動軸があった。[ 72 ]これらは、第2代カリフのウマル(紀元後634-644年)の時代にはすでに建設されていた可能性があるが、この記述は10世紀の修正であると主張する人もいる。 [73]葦のマットまたは布地で覆われた6枚から12枚の帆で作られたこれらの風車は、穀物を挽いたり水を汲み上げたりするために使用され、製粉産業やサトウキビ産業で使用された。[74]しかし、今日一般的に使用されているタイプの水平軸風車は、1180年代に北西ヨーロッパで開発された。[70] [71]
- 11世紀~12世紀
- 薬物試験:ペルシャの医師 アヴィセンナは『医学典範』(1025年)の中で、医薬品や物質の有効性を判断するための臨床試験の使用について初めて記述した。 [75]
- 複式簿記システム:複式簿記は中世中東のユダヤ人コミュニティで開拓されました。 [76] [77]
- 双曲幾何学:イブン・アル=ハイサム(アルハセン)、オマル・ハイヤーム、ナスィール・アルディーン・トゥーシーの四辺形に関する定理は双曲幾何学に関する最初の定理であった。 [78]
- 拡大鏡と凸レンズ:拡大像を形成するために使用される凸レンズは、1021年にイブン・アル・ハイサムの『光学書』に記載されています。[79]
- 機械式フライホイール:駆動装置から被駆動機械への動力伝達をスムーズにし、本質的にははるかに深いところ(最大200メートル)から水を汲み上げるために使用された機械式フライホイールは、アルアンダルスのイブン・バッサル(1038-1075年活躍)によって初めて採用されました。[80] [81] [82]
- 塩化水銀(以前は腐食性昇華物と呼ばれていました):傷口の消毒に使用。 [必要な年] [83]
- 製鉄所:11世紀までに、アルアンダルス、北アフリカから中東、中央アジアに至るまで、イスラム世界の多くの地域で工業用鋼鉄製水車が稼働していました。 [84]
- 重りで動く時計:アラビアの技術者は11世紀に歯車と重りで動く水時計を発明した。 [85]
- 視交叉:神経線維の交差とそれが視覚に与える影響は、ペルシャの医師「エスマイル・ジョルジャニ」によって初めて明確に特定された。この人物はザイン・アル=ディン・ゴルガニ(1042-1137)であると思われる。 [86]視交叉は、11世紀初頭にイブン・アル=ハイサムによって理論化されていた。 [87]
- 紙の包装:包装に紙が使われた最も古い記録は1035年に遡り、カイロの市場を訪れたペルシャ人旅行者が、野菜、スパイス、金物が販売後に顧客のために紙で包まれていたことに気づいた。 [88]
- 橋型水車:橋型水車は橋の上部構造の一部として建設されたユニークなタイプの水車です。橋型水車に関する最も古い記録は12世紀のスペインのコルドバにあります。 [89]
- 13世紀
- フリット陶器: 1 千年紀後半に近東で最初に開発された陶器の一種で、フリットが重要な材料でした。紀元 1300 年頃にアブール・カシムが書いた「フリット陶器」のレシピには、石英と「フリットガラス」と白粘土の比率が 10:1:1 であると記されています。 [90]このタイプの陶器は、「ストーンペースト」や「ファイアンス」などとも呼ばれています。 [91]バグダッドで発見された 9 世紀の「プロトストーンペースト」の遺物、その生地に「ガラスの破片」が含まれています。 [92]
- 水銀時計: 1276年から1279年にかけて、カスティーリャ王アルフォンソ10世の治世中にイスラム教スペインの技術に関する詳細な記録がまとめられ17世紀まで影響力のあった区画化された水銀時計も含まれていた。 [93]これは1277年のスペイン語の著作『天文学の書』に記載されており、アラビア語の著作の翻訳と意訳で構成されている。 [94]
- マリオットの壷:天文学の書にはマリオットの壷の原理を利用した水時計について記述されている。 [93]
- 代謝:ギリシャの哲学者たちは代謝の過程を記述したが、イブン・アル=ナフィースは代謝を「分解と栄養の継続的な状態」と記述した最初の学者である。 [95]
- ナケル:アラビアのナケルはほとんどのティンパニの直接の祖先であり、13世紀に十字軍とサラセン人によってヨーロッパ大陸に持ち込まれました。 [96]
アル アンダルス (イスラム教のスペイン)
- 9世紀~12世紀
- 血友病の遺伝:最初にアブー・アル・ザフラウィーが血友病が遺伝性疾患であると記録し示唆した。 [97]
- 麻酔スポンジ:アル=ザフラウィーとイブン・ズフルが発明。麻薬を染み込ませたスポンジを患者の顔に当てて使用する。 [98]これらのイスラム教徒の医師が麻酔スポンジを初めて使用した。 [99]
- リソトライト:アル・ザフラウィが発明した改良版。 [100]
- 酸化水銀: アブ・アル=カシム・アル=クルトゥビ・アル=マジュリティ(10 世紀)によって初めて合成されました。
- 片頭痛手術:アル=ザフラウィー(936-1013)によって初めて実施されました。
- 初期のコッヘル法とウォルター体位:アル・ザフラウィーの『キタブ・アル・タスリフ』には、肩関節脱臼の治療における「コッヘル法」として知られるようになる方法と、産科における「ウォルター体位」の両方が記載されている。[97]
- イボの治療:アル=ザフラウィーが最初にそれを記述した。[101]
- 水頭症の治療:アル・ザフラウィーが初めて行った。[102]
- 水力と重力で動く機械式時計: 900年から1200年の間にスペインのイスラム教徒の技術者によって発明されました。歴史家ウィル・デュラントによると、時計のような装置はイブン・フィルナスによって発明されました。
- アンダルシアのウード: アブ・ル・ハサン・アリ・イブン・ナフィ(789–857) [103] [104] は、バグダッドでイシャク・アル・マウシリ(850年没)のもとで訓練を受け、833年以前にアンダルシアに追放された著名な音楽家です。彼はウードに5番目の弦を追加し[105] 、コルドバで最初の音楽学校の一つを設立したと言われています。 [106]
- 14世紀
- イスパノ・モレスク陶器:これは、ムーア人がヨーロッパに2つの陶器技術、すなわち不透明な白い錫釉による釉薬掛けと金属光沢による絵付けを導入した後に、アラブのスペインで作られたイスラム陶器のスタイルです。イスパノ・モレスク陶器は、その装飾のイスラム的特徴によってキリスト教世界の陶器と区別されました。 [107]
- 極軸日時計: 初期の日時計は、直線の時線を持つ節点をベースとしており、季節によって異なる不等時間 (一時時間とも呼ばれる) を示していました。これは、毎日が 12 の等しいセグメントに分割されていたためです。したがって、冬は時間が短く、夏は時間が長くなりました。年間を通じて同じ時間の長さの時間を使用するというアイデアは、1371 年にアブール・ハサン・イブン・アル・シャティールが考案したもので、ムハンマド・イブン・ジャービル・アル・ハラニー・アル・バッターニー(アルバテグニ)による三角法の初期の発展に基づいています。イブン・アル・シャティールは、「地球の軸と平行な日時計を使用すると、年間のどの日でも時線が同じ時間を示す日時計が作成できる」ことを認識していました。彼の日時計は、現在も存在する最古の極軸日時計です。この概念は、少なくとも1446年から西洋の日時計に登場しました。[108] [109]
スルタン国
- 12世紀
- 血液測定装置:アル・ジャザリー作[110]
- 13世紀
- 様々なオートマトン:アル=ジャザリの発明には、オートマトン孔雀、手洗いオートマトン、オートマトン音楽隊などがあった。[111] [112] [113]
- 文字盤と固定機構を備えたろうそく時計: ろうそく時計に関する最も古い記述は、中国の詩人である楊江古(520年)の詩に記されています。しかし、最も洗練されたろうそく時計として知られるのは、1206年のアル・ジャザリの作品です。 [114]この時計には、時間を表示するための文字盤が付いていました。 [要出典]
- クランクスライダー:イスマイル・アル・ジャザリーの水ポンプは、最初のクランクスライダー機構を採用した。 [115]
- ウォームギア式綿繰り機:ウォームギアローラー綿繰り機は13世紀から14世紀にかけてデリー・スルタン朝で発明されました。 [116]
- 設計と建設方法: イギリスの技術史家ドナルド・ヒルは次のように書いている。「アル=ジャザリの著作には、設計と建設の両方にとって重要ないくつかの概念が初めて示されている。反りを最小限に抑えるための木材の積層、車輪の静的バランス、木製のテンプレートの使用(一種のパターン)、設計を確立するための紙のモデルの使用、オリフィスの調整、水密性を確保するためにエメリー粉と一緒にバルブのシートとプラグを研磨すること、砂を使って密閉された鋳型で金属を鋳造することなどである。」[117]
- ドローバー:ドローバーは砂糖の製粉に使用され、 1540年までにムガル帝国のデリーで使用されていたという証拠があるが、おそらく数世紀前のデリー・スルタン朝にまで遡ると思われる。 [118]
- 断続性の最小化:断続性を最小限に抑えるという概念は、サキヤの効率を最大化することを目的としたアル・ジャザリーのサキヤの工夫の一つに初めて示唆された。 [119]
- プログラム可能な オートマトンとドラムマシン: 最も古いプログラム可能なオートマトンと最初のプログラム可能なドラムマシンは、アル=ジャザリーによって発明され、 1206年に書かれた『巧妙な機械装置に関する知識の書』に記述されています。彼のプログラム可能な音楽装置は、2人のドラマーを含む4人のオートマトンミュージシャンを特徴としており、王室の酒宴で客を楽しませるために湖に浮かんでいました。これはプログラム可能なドラムマシンで、ペグ(カム)が小さなレバーにぶつかってパーカッションが作動します。ペグを動かすと、ドラマーはさまざまなリズムやドラムパターンを演奏できます。 [120]
- トゥーシカップル: このカップルは、1247 年にナスィル・アルディーン・アルトゥーシが『アルマゲスト注釈』で、内惑星の緯度方向の運動の解決策として初めて提案しました。トゥーシカップルは、半径が x と 2x の 2 つの円で、小さい方の半径の円が大きい方の円の内側を回転します。振動運動は、一方が他方の円周上に乗る 2 つの同一円の均一な円運動の組み合わせによって生成されます。
- グリオ:グリオ音楽の伝統はイスラム教のマリ帝国に由来し、同国で最初のプロのグリオはバラ・ファセケであった。 [121]
- シタール:様々な情報源によると、シタールはデリー・スルタン朝で有名なスーフィーの発明家、詩人、そしてカワリ、タラナ、カッワーリーの先駆者であるアミール・フスローによって発明されたと言われています。 [122] [123]また、この楽器はイランから持ち込まれ、デリー・スルタン朝とムガル帝国の統治者の好みに合わせて改良されたという説もあります。 [123]
- 14世紀
- クランクハンドル付き綿繰り機:綿繰り機にクランクハンドルが組み込まれたのは、デリー・スルタン朝後期かムガル帝国初期。 [124]
- 15世紀
- コーヒー:エチオピアではコーヒー(カフワ)の消費に関する初期の歴史的記録があるが、それが飲料として「使用」されていたかどうかは明らかではない。 [125]コーヒー飲用の最も古い歴史的証拠は、15世紀半ば、アラビア南部のイエメンのスーフィー修道院で見られる。 [126] [127]モカからコーヒーはエジプトと北アフリカに広がり、 [128] 16世紀までには中東の残りの地域、ペルシャ、トルコにまで達した。イスラム世界からコーヒー飲用はイタリアに広がり、その後ヨーロッパの他の地域に広がり、コーヒーの木はオランダ人によって東インド諸島とアメリカ大陸に運ばれた。 [129]
オスマン帝国
- 15世紀
- イズニック陶器:15世紀にオスマン トルコで生産された。 [130]素地、スリップ、釉薬で構成され、素地と釉薬は「石英フリット」である。 [131]どちらの場合も「フリット」は「ソーダだけでなく酸化鉛も含んでいる点で珍しい」。酸化鉛は陶器の熱膨張係数を下げるのに役立つ。 [132]顕微鏡分析により、「フリット」と表示されている物質は「格子間ガラス」であり、石英粒子を結合する役割を果たすことが明らかになった。 [133]
- 銃器を備えた常備軍: オスマン帝国軍の銃器の正規使用は、ヨーロッパの軍隊よりも進んでいた。イェニチェリは弓矢を使用する歩兵の護衛だった。スルタン・メフメト2世の統治下で、彼らは銃器の訓練を受け、「世界初の銃器を装備した常備歩兵部隊」となった。 [134]
- 16世紀
- 銃器のひざまずき姿勢: 1526年のモハーチの戦いでは、2000丁のトゥフェンク(通常マスケット銃と訳される)を装備したイェニチェリが「9列に並び、追加のサポートや休憩を必要とせずにひざまずいたり立ったりした姿勢で、列ごとに武器を発射した」。 [135]中国人は後にオスマン帝国のひざまずき姿勢を射撃に採用した。 [136]
- マーチングバンドと軍楽隊:マーチングバンドと軍楽隊はどちらも16世紀からイェニチェリによって演奏されてきたオスマン帝国の軍楽隊に起源を持つ。 [137]
- 火縄銃の一斉 射撃:火縄銃による一斉射撃は、1526年にオスマン帝国のイェニチェリがモハーチの戦いで初めて実施され。 [138]
- 平行定規:タキ・アドディーン・ムハンマド・イブン・マルーフによって発明され、タキ・アドディーン(1577-1580)で使用された。 [139]
- 実用的な衝動蒸気タービン:実用的な衝動蒸気タービンは、16世紀オスマン帝国時代のエジプトの哲学者、天文学者、技術者であるタキ・アル=ディンによって1551年に初めて記述されました。彼は、車輪の周囲の回転羽根に蒸気の噴流を当てて串を回転させる方法を記述しました。串を回転させる同様の装置は、後にジョン・ウィルキンスによって1648年に記述されました。 [140]
- 蒸気ジャック:蒸気で動く 焙煎機は、オスマン帝国の博学者で技術者のタキ・アルディンが1551年(ヒジュラ暦959年)に著した『アル・トゥルク・アル・サミヤ・フィ・アル・アラト・アル・ルハニヤ(霊的機械の崇高な方法)』の中で初めて説明された。これは衝動蒸気タービンで、串を回転させるための原動機として実用化され、ジョヴァンニ・ブランカが1629年に発明した衝動蒸気タービンよりも前のものであった。 [141]
サファヴィー朝

- 15世紀
- 古典的な東洋の絨毯: 15 世紀後半までに、ペルシャ絨毯のデザインは大きく変化しました。大型のメダリオンが登場し、装飾品は精巧な曲線デザインを呈し始めました。大きな螺旋や蔓、花飾り、花や動物の描写は、調和とリズムを得るために絨毯の長軸または短軸に沿ってしばしば鏡映しにされました。初期の「クーフィー体」の縁取りデザインは、蔓やアラベスクに置き換えられました。これらのパターンはすべて、直線の線を織るよりも精巧な織り方を必要としました。同様に、デザインを作成するアーティスト、織機でそれを実行する織り手、そしてアーティストのアイデアを織り手に効率的に伝える方法が必要です。今日、これは漫画と呼ばれるテンプレートによって実現されています (Ford、1981、p. 170 [142] )。サファヴィー朝のメーカーが技術的にこれをどのように実現したかは、現在不明です。しかし、彼らの仕事の結果は、クルト・エルドマンが「カーペットのデザイン革命」と呼んだものであった。[143]どうやら、新しいデザインはミニチュア画家によって最初に開発され、15世紀には本の装丁や表紙に登場し始めた。これがイスラム絨毯の「古典的な」デザインが確立された最初の時期である。[144]
ムガル帝国
- 16世紀
- 水パイプ:シリル・エルグッド(41ページ、110ページ)によると、ムガル帝国の皇帝アクバル1世(1542年 - 1605年)の宮廷医師イルファン・シャイクが、タバコを吸うために最も一般的に使われた水パイプを発明した。 [145] [146] [147] [148]
- 金属製シリンダーロケット:16世紀、アクバルはサンバルの戦いで、特に戦象に対して、バンとして知られる金属製シリンダーロケットを初めて考案し、使用した。 [149] [より良い情報源が必要]
- 多連装 火縄銃 :アクバル帝に仕えたペルシャの博学者で機械技術者のファトゥッラー・シーラジ(1582年頃)は、初期の多連装銃を開発した。シーラジの銃は複数の銃身を持ち、火薬を装填した手持ちの大砲を発射した。これは一斉射撃銃の一種と考えることもできる。 [150]彼が開発した銃の1つは、火縄銃で発射する17連装の大砲であった。 [151]
- 17世紀
- ローラーミル:ローラーとウォームギアの原理を用いた砂糖圧延機は、17世紀までにムガル帝国で初めて登場しました。 [118]
- 18世紀
- マイソールロケット- 最初の鉄製のケースに入ったロケットの一つは、南インドのマイソール王国の統治者ハイダル・アリーの軍隊によって配備された。[152]
- ロケット砲- 最初の本格的なロケット砲はティプー・スルタンによって開発され、特にアングロ・マイソール戦争中に使用された。[153] [154]
参照
- イスラム世界における科学と工学の年表
- 中世イスラム世界における科学
- 科学に対するイスラムの態度
- 中世イスラム世界の医学
- イスラム美術
- イスラム経済
- イスラム文学
- イスラム哲学
- イスラムの技術
- 火薬帝国
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医学は偉大かつ極めて重要な発見を成し遂げました。それは、外科手術に全身麻酔薬を使用すること、そしてそれを試した人々にとってイスラムの麻酔薬がいかにユニークで効果的で慈悲深いものであったかということです。それはインド人、ローマ人、ギリシャ人が痛みを和らげるために患者に飲ませていた飲み物とは全く異なっていました。この発見はイタリア人またはアレクサンドリア人によるものだという主張もありましたが、真実は、麻酔スポンジを使用する技術は純粋なイスラムの技術であり、以前には知られていなかったということです。スポンジは、大麻、アヘン、ヒヨス属、およびゾアンと呼ばれる植物から調製された混合物に浸して放置されていました。
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出典
- ラシェド、ロシュディ、モレロン、レジス(1996)、アラビア科学史百科事典、ラウトレッジ、ISBN 0-415-12410-7
外部リンク
- カタールデジタル図書館 - 湾岸の歴史とアラビアの科学に関する、以前にデジタル化された大英図書館のアーカイブ資料へのアクセスを提供するオンラインポータル
