チャークロス

チャークロス
火口箱の中の炭布
熱特性
上限動作温度455℃
低い動作温度349℃

チャークロス(チャーペーパーとも呼ばれる)は、発火温度の低い素材で、火を起こす際に火口として使用されます。火口箱の主な材料です。天然繊維(綿黄麻など)を分解して作られた小さな布切れです。

説明

チャークロスは、黒くて脆い布切れのように見えます。通常はオーガニック繊維の見本から作られますが、綿球やタンポン、乾燥した苔、葉や菌類(例えばアマドゥ)、紡がれていない生の亜麻などを使って、同様の方法で似たような火口を作ることができます。これをほぼ気密性のある小さな長方形の缶に詰め、炭火で長時間ゆっくりと加熱することで熱分解させます。この工程を終えた後に残る物質は非常に簡単に発火するため、火打ち石と打ち金で火を起こす際に好んで使われる火口です。

熱分解は、「酸素の存在しない高温下での有機物の熱化学的分解」と定義されます。 [ 1 ]本質的には、熱分解は有機物を軽量で高エネルギー、非常に容易に発火する木炭に変化させることです。新鮮な木炭は、その発火温度(349~455 ℃)がそれほど低くないにもかかわらず、自然発火することがあります(例えば、紙は 布の温度は218~246℃(424~475℉)です。これは、たとえ小さな点火でも、失ったエネルギーよりも多くのエネルギーを生成し、周囲の布に火を灯すため、エネルギーと温度が蓄積され、ついには赤熱した燃えさしに変わるからです。布は通常、炎を発生させるのに十分なガスを発生しませんが、炎を発生させる可能性のあるものに十分近い場合、最終的に完全に燃え上がります。

技術

この素材は、適切に準備すれば、わずかな火花でも発火し、ゆっくりと燃える熱い残り火を周囲に提供するため、キャンプをする人々に大変人気があります。特に、火を起こすのが難しい厳しい天候下では、大変重宝します。先住民族が歴史を通じて使用してきたのと同じ原理を応用したチャークロスは、火打ち石と打ち金だけで火を起こすことができます。火口材の束に入れて息を吹き込むだけで着火します。[ 2 ]小規模でも簡単に作れるため、家庭内やキャンプファイヤーでの調理に手軽に使え、人気があります。

フリントの刃を鋼鉄に当てると、火花が散ります。「硬いフリントの刃が鋼鉄の粒子を削り取り、鉄を露出させます。鉄は空気中の酸素と反応し、適切な火口に火をつけます。」[ 3 ]このフリントと火打ち石の技術により、炭布が発火し、「燃えさしが炭布を伝って閃光のように輝き」、その燃えさしの周りに炎が上がります。[ 4 ]炭布はゆっくりと燃えますが、火花を誘うには、乾燥した葉、小枝、火口の束などの小さな着火材を使用する必要があります。[ 5 ]

歴史的な用途

火口箱の構成要素(炭化布を含む)

チャークロスは何世紀にもわたって火を起こすために使用されてきました。

チャー布の使用に関する最も古い記録の一つは、 1560年に服部半蔵が著した忍術の教本『忍秘伝』に遡ります。[ 6 ]この教本には、綿、絹、紙からチャー布を作る方法が書かれています。

綿、絹、または紙を柔らかくなるまで揉み、少量ずつに分けて、黒くなるまで乾煎りします。白く焦げないように注意してください。密閉容器に入れて保管し、常に手元に置いてください。[ 7 ]

チャークロスのもう一つの使用法は、CPマウントフォードとRMベルントによる著書「Making Fire by Percussion」に記録されており、オーストラリア先住民アボリジニへのチャークロスの導入が詳しく述べられており、チャークロスの使用は従来の方法よりも簡単だったと述べられている。[ 2 ]

1940年には、ハワイの先住民がチャークロスを使用していたことが記録されています。ハワイアン・ジャーナル・オブ・ヒストリーでは、島民の喫煙習慣について記述する際に、入植者がハワイの人々に伝えた方法として、チャークロスを使ってタバコに火をつけるという方法が簡単に言及されています。「これはハワイの伝統的な火起こし方法ではなく、西洋からもたらされた火打ち石と火打ち金を使った方法でした。」[ 8 ]

科学的調査

チャークロスは、有機セルロース繊維が熱分解(不活性雰囲気(酸素不在下)での物質の熱分解を含む不可逆的な化学反応)を起こすことで生成されます。 [ 1 ] 250℃を超える高温では、セルロースは分解して大量の可燃性物質を生成しますが、その一つがバイオマスです。「バイオマスは、主にヘミセルロース、セルロース、リグニンに加え、抽出物(タンニン、脂肪酸、樹脂)と無機塩からなる複合物質です。」[ 9 ]チャークロスはバイオマスの一種で、バイオチャーと呼ばれます。チャークロスは不完全燃焼の結果であり、製造工程で缶に供給される酸素が限られているため、酸素が反応の制限因子となります。[ 10 ]

参考文献

  1. ^ a b「熱分解」、IUPAC化学用語集、リサーチトライアングルパーク、ノースカロライナ州:IUPAC、2009年、doi10.1351/goldbook.p04961ISBN 978-0-9678550-9-7{{citation}}: CS1 maint: work parameter with ISBN (link)
  2. ^ a bマウントフォード, CP; ベルント, RM (1941年6月). 「オーストラリアにおける打楽器による火起こし」 .オセアニア. 11 (4): 342– 344. doi : 10.1002/j.1834-4461.1941.tb00332.x . ISSN 0029-8077 . 
  3. ^ロンバルド, ティツィアナ; グロリムンド, ダニエル; キーンホルツ, アンナ; ヒューバート, ヴェラ; ヴェルレ, マリー (2016年3月). 「新石器時代におけるフリント石片の「火打ち石」としての使用:補完的な微量分析による証拠」 . Microchemical Journal . 125 : 254–259 . doi : 10.1016/j.microc.2015.11.007 . ISSN 0026-265X . 
  4. ^匿名 (2014). 「One Match, One Fire」. Backpacker New York . 42 .
  5. ^ Nickens, T (2020). 「Tinderバンドルを作ろう」. Field and Stream . 125 :53.
  6. ^カミンズ、アントニー、ミナミ (2012). 『忍者の秘伝:服部半蔵の忍び秘伝とその他の忍術書』 カリフォルニア州バークレー:ブルースネーク・ブックス.
  7. ^カミンズ、アントニー、南芳恵 (2012). 『忍びの秘伝:服部半蔵の忍び秘伝とその他の忍術書』 カリフォルニア州バークレー:ブルースネークブックス.
  8. ^クレイマー、スコット;クレイマー、栗原英恵(2015年)小笠原諸島のハワイアン・アウトリガーカヌー」ハワイアンジャーナルオブヒストリー。491):179–196。doi10.1353/hjh.2015.0019。hdl 10524 / 56611。ISSN 2169-7639。S2CID 130479857  
  9. ^ Shen, DK; Gu, S. 「セルロースとその主要生成物の熱分解のメカニズム」に対する訂正 .バイオリソーステクノロジー. 101 : 68– 79.
  10. ^ Sostarecz, Michael C.; Sostarecz, Audra Goach (2012-07-27). 「限界試薬問題への概念的アプローチ」 . Journal of Chemical Education . 89 (9): 1148– 1151. Bibcode : 2012JChEd..89.1148S . doi : 10.1021/ed200420h . ISSN 0021-9584 .