| ツタンカーメンの隕石から生まれた鉄の短剣 | |
|---|---|
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| 材料 | 鉄 |
| 作成 | 紀元前1330年頃 |
| 発見した | 1925 ルクソール、ルクソール県、エジプト |
| 現在地 | カイロ、カイロ県、エジプト |
ツタンカーメンの隕石鉄の短剣は、ツタンカーメンの鉄の短剣、ツタンカーメン王の短剣とも呼ばれ、古代エジプトのファラオ、ツタンカーメン(在位紀元前1334年~1325年頃)の墓から発見された鉄刃の短剣である。刃の組成と均質性は隕石の組成と均質性と密接に相関しているため、刃の材質は隕石の落下によって生じたものと判断されている。この短剣は現在、カイロのエジプト博物館に展示されている。
分析
1960年代以降、ブレードに含まれるニッケルの含有量が多いことが隕石起源の証拠として認められてきました。[1] 2016年6月に発表された、蛍光X線分析に基づく最近の研究では、ブレードの成分は主に鉄 (Fe) で、11% のニッケル (Ni) と 0.6% のコバルト(Co) であることが示されています。これは、その成分が、これまでに発見された76個の鉄隕石のグループの中央値内に収まることを意味します。
ほとんどの鉄隕石の金属中のニッケル含有量は5%から35%の範囲であるが、19世紀以前に生産された陸上鉱石からの歴史的な鉄工芸品では4%を超えることはない。[2]
さらに、このブレードのニッケルとコバルトの比率は鉄隕石材料のそれに匹敵します。[2]
ツタンカーメン王がミイラ化された紀元前1323年頃(青銅器時代)には、鉄の製錬や製造はまれでした。鉄製品は芸術、装飾、儀式、贈答、式典の目的、および着色にのみ使用されていました。[2] [3]そのため、この時代の鉄は金よりも貴重でした。鉄の工芸品は、ツタンカーメンの統治の直前の時代(つまり、アメンホテプ3世の治世中)に王室への贈り物として贈られました。[2] [3] [4] [5] [6]
学者の障害
鉄の入手、製錬、様々な文明への導入など、非常に古い過去における鉄の発生を判定することは、長い間、学術研究と議論のテーマとなってきた。後期新石器時代から青銅器時代にかけて、古代東地中海文化では鉄があまり使われていなかった。この時代に製錬された鉄製品の存在はまれであることが示されており、隕石に含まれる鉱石から生成されたと考えられている。しかし、鉄の加工方法と用途、先史時代の社会における鉄の分散と流通は、知識とデータのギャップにより、科学界で議論を呼んでいる問題である。これらの議論には、鉄の短剣の刃の材料として推定される隕石源も含まれている。[2] [4]
さらに、極小サンプルの破壊検査や非破壊検査など、古代エジプトの遺物の検査許可を得ることは常に困難でした。[2] [4]
遺物のより詳細な分析には技術の進歩が必要であり、それは過去 20 年間に実現しました。したがって、「過去 20 年間で、固体検出器技術の劇的な改善により、新しい分析アプリケーションが可能になりました。」[2]そのため、最先端の非破壊検査方法であるX 線蛍光分光計は、現在、一般的に改善された分解機能を示し、対象となる遺物の化学組成をより正確に分解して、その構成要素を説明するデータに変換します。この現在よく知られている研究で使用された特定の分光計は、ポータブルで手持ち式です。[2] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
歴史的背景
エジプトでは紀元前6世紀まで鉄の製錬に関する考古学的証拠は存在しない。エジプトで金属鉄が使用された最も古い例は紀元前3400年頃のものである。これはエジプトがファラオによって統治される単一国家になる前の先史時代に相当する。 [ 13]
メタリックビーズ
現在のカイロから70キロ南にあるゲルゼ墓地の墓地で、埋葬された男性の腰と首には金属製のビーズやその他の宝石がかけられていた。[13]ビーズが1911年に発見されてから間もなく、科学的分析によりビーズはニッケルを多く含んでいることが明らかになった。隕石中の鉄はすべてニッケルを多く含んでいるため、これは隕石起源であることを示唆していた。しかし、1980年代に考古冶金学者が、ニッケルを多く含む鉄の初期の例のいくつかは、地球上のニッケルを多く含む鉄鉱石を使って生成されたのではないかと示唆したことから、強い疑念が生じてきた。[13]隕石の起源を確定するには、より精密な分析が必要であった。
2013年、マンチェスター博物館(英国)の1つのビーズが撮影され、走査型電子顕微鏡でビーズの微細構造と化学組成が明らかにされました。また、ビーズのCTスキャン(またはX線の一種)も実施されました。その結果、ビーズの微細構造と組成は、小さな薄いシートに加工され、チューブ状のビーズに曲げられた鉄隕石のものと一致することが示されました。したがって、「研究者は、現代の技術を使用して初めて、エジプト人による鉄の最も古い使用は隕石からのものであるという決定的な証拠を記録しました。」[13]
ツタンカーメン
ツタンカーメンの墓からは19個の鉄製品が発見されたが、その中にはエジプトの開口儀式(死者の来世のために行われる儀式)で使われたものと非常によく似た一組の刃物も含まれていた。これらの刃物は鉄や星とも密接に結びついており、神殿の目録には鉄でできていると記されており、それ自体が星と呼ばれていた。[13]
ツタンカーメンのミイラに包まれていた他の鉄製の物品には、黄金のデスマスクの中に入っていた小さなヘッドレスト、黄金のブレスレットに付けられたお守り、金の柄の付いた短剣の刃などがある。明らかに熟練の技で作られた短剣の刃を除いて、すべて比較的粗雑な方法で作られた。
これは、この短剣がおそらく近隣の領土からの王室からの贈り物としてエジプトに輸入されたことを示唆している(アマルナ文書のEA22書簡には、ミタンニ王からエジプトに贈られた鉄の刃が記されている)[14]。これは、当時のエジプトの鉄生産に関する知識と技術が比較的限られていたことを示している。これらの遺物がすべて隕鉄で作られているかどうかは、さらなる分析テストによってのみ確認できるが、紀元前1327年頃のツタンカーメンの死の当時、鉄は高い地位を示すために使われた素材であったことを示唆しているように思われる。[13]
参照
参考文献
- ^ Bjorkman (1973). 「古代近東の隕石と隕石群」.隕石学および惑星科学. 8 : 124.
- ^ abcdefgh コメリ、ダニエラ;ドラツィオ、マッシモ。フォルコ、ルイージ。エル・ハルワジ、マフムード。フリッツィ、トンマーゾ。アルベルティ、ロベルト。カポグロッソ、ヴァレンティーナ。エルナッガル、アブデルラゼク。ハッサン、ハラ。オースティン、ネビン。ポルチェリ、フランコ。ラシュド、モハメド G.ヴァレンティーニ、ジャンルカ(2016)。 「ツタンカーメンの鉄の短剣の刃の隕石起源」。隕石学と惑星科学。51 (7): 1301。ビブコード:2016M&PS...51.1301C。土井:10.1111/maps.12664。
- ^ ab ジョンソン、ダイアン(2016年6月3日)。「なぜツタンカーメンは隕石で作られた短剣を持っていたのか?」インターナショナル・ビジネス・タイムズ。英国:IBTimes Co., Ltd .。 2016年6月4日閲覧。
- ^ abc Walsh, Declan (2016 年 6 月 2 日)。「ツタンカーメン王の短剣は「空から降ってきた鉄」で作られていたと研究者らが言う」。ニューヨーク タイムズ。ニューヨーク。2016 年6 月 4 日閲覧。...
鉄、ニッケル、コバルトから成るこの刃の成分は、エジプト北部に落下した隕石とほぼ一致した。この結果は「地球外起源であることを強く示唆している」...
- ^ パンコ、ベン(2016年6月2日)。「ツタンカーメン王の短剣は古代隕石から作られた」。サイエンス。アメリカ科学振興協会。 2016年6月5日閲覧。
- ^ Bjorkman, JK (1973).古代近東の隕石と隕石群。
- ^ Wirth, Karl および Barth, Andrew。(概要): X 線蛍光 (XRF)。2015 年 8 月 20 日。国立科学財団(NSF)。
- ^ Hubbell, JH; Trehan, PN; Singh, Nirmal; et al. (1994). 「K、L、および高原子殻X線蛍光収量のレビュー、参考文献、および表」(PDF) . Journal of Physical and Chemical Reference Data . 23 (2): 339. Bibcode :1994JPCRD..23..339H. doi :10.1063/1.555955.
- ^ 「ブレークスルーによりX線分光計の改良につながる可能性」[永久リンク切れ ] 2016年6月7日。応用物理学レター。AIP出版。
- ^ Chung, Emily (2016年6月1日). 「ツタンカーメンの短剣の刃は隕石で作られていた、と研究で確認」CBCニュース。 2018年9月28日閲覧。
- ^ ユハス、アラン(2016年6月2日)。「ツタンカーメンの墓の短剣は隕石の鉄で作られていた」ガーディアン。 2018年9月28日閲覧。
- ^ グンター、マシュー(2016年6月6日)。「ツタンカーメンの埋葬用短剣は、起源が『地球外』」。Chemistry World。王立化学協会。 2018年9月28日閲覧。
- ^ abcdefこの記事の 歴史的背景セクションの一部のコンテンツは、オープン大学の教授兼研究者であるダイアン・ジョンソン博士の記事から、クリエイティブ・コモンズ BY-NC-SA 4.0 ライセンスに基づいてコピーされています。著作権表示は次のとおりです: Johnson, Diane (2015 年 8 月 6 日). 「空からの鉄: 流星、隕石、古代文化」. Open Learn . オープン大学. 2016 年6 月 5 日閲覧。
- ^ 松井隆文;森脇 良太;ジダン、エイサ。新井智子(2022年4月) 「ツタンカーメンの隕石鉄の短剣の製造と起源」。隕石学と惑星科学。57 (4): 747–758。土井:10.1111/maps.13787。
さらに読む
- ジョンソン、ダイアン; ティルデスリー、ジョイス; ロウ、トリスタン; ウィザーズ、フィリップ J.; グレイディ、モニカ M. (2013)。「古代エジプトの隕石鉄の使用と認識に関する先史時代のエジプトの鉄ビーズ分析」。隕石学と惑星科学。48 (6): 997。Bibcode : 2013M &PS...48..997J。doi : 10.1111/maps.12120。S2CID 59452569 。
- レーレン、ティロ。ベルギャ、タマス;ジャンボン、アルバート。カーリ、ジェルジ。カシュトフスキー、ゾルト。キス、ゾルタン。コヴァチ、イムレ。マロティ、ボグラルカ。マルティノン=トーレス、マルコス。ミニアチ、ジャンルカ。ピゴット、ヴィンセント C.ラディヴォジェヴィッチ、ミリャナ。ロスタ、ラスロー。セントミクローシ、ラスロー。シュケファルヴィ=ナジ、ゾルタン(2013)。 「5,000年前の隕鉄を叩いて作ったエジプトのアイロンビーズ」(PDF)。考古学科学ジャーナル。40 (12): 4785。書誌コード:2013JArSc..40.4785R。土井:10.1016/j.jas.2013.06.002。
- ブロシャ、カチャ。フロリアン・ストローベレ。ケーベルル、クリスチャン。エックマン、クリスチャン。メルタ、イード(2022)。ツタンカーメンの墓から出土した鉄。シュッツ、マノン訳。カイロ: カイロプレスのアメリカン大学。ISBN 978-1617979972。

