[0001] L'invention concerne une composition pour bouton d'allumettes.
[0002] Actuellement, les compositions pour bouton d'allumettes contiennent du chlorate de
potassium KClO
3 en tant que comburant, de la gélatine en tant que colle et combustible, du bichromate
de potassium en tant que catalyseur de la réaction entre le comburant et le phosphore,
ce phosphore étant généralement contenu dans les gratins, de l'oxyde de zinc ZnO en
tant que tampon de pH neutre pour éviter la destruction de la gélatine et en tant
que charge amphotère, une substance colorante et différentes charges de masse pour
assurer la forme et la cohésion du bouton avant l'allumage, lors de l'allumage et
après l'allumage de l'allumette et enfin de la silice en tant qu'abrasif.
[0003] Ces compositions pour bouton d'allumettes contiennent des métaux lourds, toxiques,
couteux et difficiles à retraiter que sont le chrome et le zinc.
[0004] Il existe également des compositions pour bouton d'allumettes ne contenant pas ces
métaux lourds. Dans ce cas, le bouton pour allumette contient principalement du phosphore
ou un dérivé du phosphore.
[0005] Mais on ne peut avec ce dernier type de compositions obtenir des couleurs claires
comme avec les boutons contenant principalement du chrome et du zinc.
[0006] L'invention vise à pallier ces inconvénients en proposant une composition pour bouton
d'allumettes du type comprenant :
- du chlorate de potassium KClO3 en tant que comburant,
- de la gélatine en tant que colle et combustible,
- des charges,
- un abrasif,
- un catalyseur de la réaction entre le comburant contenu dans le bouton et le phosphore
contenu dans le gratin, dans laquelle le catalyseur est du chlorure de magnésium.
[0007] Plus particulièrement, le chlorure de magnésium est du chlorure de magnésium hexahydrate,
MgCl
2, 6H
2O.
[0008] La composition de l'invention contient généralement entre 0,5 % et 12 % en poids
de chlorure de magnésium hexahydrate sur la base du poids total sec de la composition
obtenue en final.
[0009] De préférence elle contient entre 0,5 % et 1 % en poids de chlorure de magnésium
hexahydrate par rapport au poids total sec de la composition obtenue en final.
[0010] Lorsque la composition contient moins de 0,5 % en poids de chlorure de magnésium
hexahydrate sur la base du poids total sec de la composition, elle contient de plus
un agent d'amélioration de la sensibilité, en quantité minoritaire, comme par exemple
du phosphore. Dans ce cas, il est difficile d'obtenir des boutons de couleurs claires.
[0011] Egalement, la composition de l'invention peut contenir du bichromate de potassium
en une quantité inférieure ou égale à 0,14% en poids, en tant que catalyseur secondaire.
[0012] Elle peut encore contenir un alun d'aluminium/ammonium en une quantité supérieure
ou égale à 0,5% en poids.
[0013] La composition de l'invention peut de plus contenir une substance hydrophobe.
[0014] Une substance hydrophobe appropriée est du talc, de l'oxyde de titane, une résine
hydrophobe, par exemple une résine acrylique hydrophobe ou un mélange de deux ou plus
de ceux-ci.
[0015] Dans le cas où la composition contient une substance hydrophobe, elle contient jusqu'à
15 % en poids de ladite substance hydrophobe par rapport au poids total sec de la
composition obtenue en final.
[0016] Plus particulièrement elle contient entre 6 % et 7 % en poids sec de ladite substance
hydrophobe par rapport au poids sec de la composition obtenue en final.
[0017] La composition de l'invention peut de plus comprendre une base, lorsque la gélatine
utilisée est du type acide.
[0018] Dans ce cas, une base appropriée est l'hydroxyde de sodium, NaOH.
[0019] La composition de l'invention peut également contenir de plus une substance colorante.
[0020] Dans ce cas, lorsque la substance colorante est du type acide ou basique, la composition
contient de plus une substance tampon de pH neutre.
[0021] Une telle substance tampon appropriée est de l'oxyde de zinc, ZnO.
[0022] Plus particulièrement, la composition peut comprendre entre 2 % et 3 % d'oxyde de
zinc.
[0023] L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, caractéristiques, détails et avantages
de celle-ci apparaîtront plus clairement au cours de la description explicative qui
suit.
[0024] Les compositions pour bouton de l'art antérieur comprennent en tant que catalyseur
du bichromate de potassium.
[0025] Le bichromate de potassium, en solution, est un oxydant puissant qui se décompose
en plusieurs dérivés du bichromate, de degrés d'oxydation différents. Il réagit en
particulier avec la gélatine également contenue dans la composition en détruisant
ses propriétés d'agent de gonflement.
[0026] On introduit donc, dans les compositions pour bouton pour allumettes de l'art antérieur
un agent tampon de pH neutre qui va agir avec les différents composés du chrome en
ralentissant les réactions de décomposition du bichromate et en favorisant certaines
réactions qui permettent au milieu de rester stable. Egalement, la composition, par
l'ajout de cet agent tampon de pH neutre qu'est l'oxyde de zinc conserve un pH qui
ne modifie pas les propriétés de la gélatine.
[0027] Le bichromate de potassium et l'oxyde de zinc contiennent des métaux lourds toxiques,
coûteux et difficiles à recycler.
[0028] La composition pour bouton d'allumettes de l'invention ne contient plus de chrome
ou une quantité de chrome conforme à la norme européenne EN1783, et beaucoup moins,
si ce n'est plus du tout, de zinc.
[0029] En effet, dans la composition pour bouton d'allumettes de l'invention, le catalyseur
majoritaire et principal n'est plus le bichromate de potassium mais le chlorure de
magnésium.
[0030] Le chlorure de magnésium est un produit facilement disponible commercialement, soluble
dans l'eau et l'alcool et est considéré comme non toxique. Il est utilisé pour l'ignifugation
du bois, dans la papeterie, dans l'industrie textile et dans la composition de certains
extincteurs.
[0031] Or, on a maintenant trouvé que c'est également un excellent catalyseur de la réaction
du chlorate de potassium avec le phosphore.
[0032] L'utilisation de chlorure de magnésium en tant que catalyseur dans une composition
pour bouton d'allumettes présente donc un premier avantage : il élimine l'utilisation
du bichromate de potassium contenant le chrome, toxique, coûteux et difficile à recycler.
[0033] Il présente également un autre avantage : il ne réagit pas avec la gélatine en détruisant
les propriétés de celle-ci.
[0034] L'utilisation de l'oxyde de zinc n'est donc plus nécessaire à cet égard.
[0035] Ceci signifie donc que la composition pour bouton d'allumettes de la présente invention
ne comporte plus de métaux lourds toxiques, coûteux et difficiles à recycler.
[0036] Encore un autre avantage de la composition de l'invention est que la composition
obtenue est blanche. On peut donc obtenir toutes les couleurs désirées en choisissant
la substance colorée voulue. En effet, la composition de l'art antérieur au bichromate
de potassium et à l'oxyde de zinc était jaune et nécessitait l'emploi d'une substance
de blanchiment, l'oxyde de titane, TiO
2, lorsqu'on voulait obtenir un bouton blanc.
[0037] Avec la composition de l'invention, l'emploi de TiO
2 n'est plus nécessaire et l'on obtient de très belles colorations, vives, lumineuses
et brillantes.
[0038] Le chlorure de magnésium préféré utilisé dans l'invention est sous la forme hexahydrate
c'est-à-dire MgCl
2, 6H
2O.
[0039] Mais le chlorure de magnésium est très hygroscopique et, selon la teneur en humidité
de l'environnement de stockage de l'allumette, il peut apparaître un problème de tenue
du bouton sur le corps de l'allumette car une hydratation excessive du chlorure de
magnésium peut mener, en final, à une désagrégation du bouton.
[0040] Pour améliorer la tenue à l'humidité du bouton lors de sa conservation jusqu'à l'utilisation
de l'allumette, on peut ajouter à la composition de l'invention une substance hydrophobe.
Cette substance hydrophobe peut être du talc, de l'oxyde de titane, une résine hydrophobe,
par exemple une résine acrylique ou un mélange d'un ou plus de ces composants ou toute
substance hydrophobe qui apparaîtra à l'homme de l'art comme appropriée.
[0041] La teneur de la composition pour bouton d'allumettes de l'invention en chlorure de
magnésium hexahydrate peut varier entre 0,5 % en poids et 12 % en poids par rapport
au poids sec de la composition obtenue en final.
[0042] En dessous de 0,5 % en poids de chlorure de magnésium hexahydrate, la sensibilité
du bouton est réduite.
[0043] Au dessus de 12 % en poids de chlorure de magnésium hexahydrate dans la composition
pour bouton, le séchage de la composition est difficile et la tenue du bouton d'allumettes
sur le support de l'allumette dans le temps diminue en dessous d'une limite raisonnable.
[0044] De préférence, la composition pour bouton d'allumettes de l'invention comprendra
entre 0,5 % et 1 % en poids de chlorure de magnésium hexahydrate par rapport au poids
sec total de la composition obtenue en final. Dans cet intervalle, le bouton pour
allumette présente une bonne sensibilité et une bonne tenue sur la tige de l'allumette
dans le temps.
[0045] Il faut cependant noter ici qu'une teneur inférieure à 0,5 % en poids de chlorure
de magnésium par rapport au poids total de la composition obtenue en final peut être
également utilisée. Dans ce cas, pour augmenter la sensibilité du bouton pour allumette,
on ajoute un ou plusieurs produits connus pour l'améliorer comme par exemple du phosphore,
de l'oxyde de manganèse, de l'oxyde de titane en quantité minoritaire.
[0046] Afin d'améliorer la tenue à l'humidité, et comme déjà signalé, on peut ajouter une
substance hydrophobe dans la composition pour bouton d'allumettes de l'invention.
[0047] La teneur de la substance hydrophobe dans la composition pour bouton variera bien
entendu selon la teneur en chlorure de magnésium contenue dans la composition pour
bouton et selon l'hydrophobicité de la substance utilisée.
[0048] Cependant, avec une substance hydrophobe telle que le talc, l'oxyde de titane, les
résines, par exemple les résines acryliques, et les mélanges de ceux-ci, la teneur
en substance hydrophobe dans la composition pour bouton d'allumettes de l'invention
pourra être de jusqu'à 15 % en poids par rapport au poids sec total de la composition
obtenue en final.
[0049] A titre d'exemple, lorsqu'on utilise entre 0,5 % et 1 % de chlorure de magnésium
hexahydrate, on utilise entre 6 % et 7 % en poids de talc dans la composition pour
bouton d'allumettes de l'invention.
[0050] Dans la composition pour bouton de l'invention, le bichromate de potassium n'est
plus présent ou s'il est présent il l'est à une teneur conforme à la norme européenne
EN1783, et donc ne pose plus de problème de destruction des propriétés de la gélatine.
[0051] La gélatine agit dans la composition pour bouton d'allumettes en tant que colle et
en tant que combustible. Mais elle sert également à augmenter la quantité d'air dans
la composition, ce qui améliore la sensibilité à l'allumage de la composition et également
assure la cohésion du bouton. La gélatine sert donc à diminuer la densité de la composition
pour allumette en emprisonnant de l'air piégé dans cette composition lors de son malaxage.
[0052] Cependant, la gélatine perd également ses propriétés en milieu acide ou basique.
[0053] Or l'acidité de la composition pour bouton d'allumettes peut être amenée par la gélatine
elle-même. Cela signifie que lorsque la gélatine utilisée est du type acide, il sera
nécessaire d'ajuster le pH de la composition, par ajout d'une base, avant son malaxage,
pour obtenir un pH environ neutre et donc la densité voulue de la composition pour
bouton d'allumettes. Généralement, la densité appropriée est de l'ordre de 1 à 1,2.
[0054] Toute base appropriée pour l'ajustement du pH de la composition à un pH environ neutre,
c'est-à-dire d'environ 6,5 à 7 pourra bien entendu être utilisée ici.
[0055] Une base préférée est de l'hydroxyde de sodium, plus particulièrement 10 N.
[0056] Par ailleurs, la composition pour bouton d'allumettes de l'invention étant blanche,
si l'on veut obtenir un bouton pour allumette coloré, il faudra ajouter à la composition
pour bouton d'allumettes de l'invention une substance colorante.
[0057] Mais actuellement certaines couleurs, telles que le rouge, le bordeaux et certains
bleus ne peuvent être obtenues qu'avec des substances colorantes acides ou basiques.
[0058] Il se repose alors le problème de la destruction des propriétés de la gélatine à
un pH différent d'un pH environ neutre.
[0059] Dans le cas de l'utilisation de telles substances colorantes acides ou basiques,
il sera donc nécessaire d'ajouter à la composition pour bouton d'allumettes de l'invention
une substance tampon de pH neutre, amphotère.
[0060] De nombreuses substances tampons apparaîtront à l'homme de l'art et pourront être
utilisées dans la composition pour bouton d'allumettes de l'invention.
[0061] Cette substance tampon peut être en particulier de l'oxyde de zinc en raison de son
faible coût. Mais dans ce cas, l'oxyde de zinc ne jouera plus que le rôle de tampon
et n'aura plus à jouer de rôle de contre-balancement des inconvénients dus à la présence
du bichromate de potassium, ce qui permettra de réduire notablement la quantité de
ZnO utilisée dans la composition pour bouton d'allumettes de l'invention.
[0062] En effet, cette quantité sera réduite d'environ 30 à 50 % par rapport à celle utilisée
dans la composition pour bouton d'allumettes de l'art antérieur.
[0063] Bien entendu, la composition pour bouton d'allumettes de l'invention contiendra également
les charges habituellement utilisées dans ce type de composition, ces charges permettant
d'obtenir la masse voulue de la composition pour bouton d'allumettes et pouvant apporter
d'autres qualités à la composition pour bouton de l'invention.
[0064] A titre d'exemple, du mica peut être utilisé. Le mica a un rôle d'abrasif et permet
d'obtenir une bonne onctuosité du bouton.
[0065] De la farine de fossiles pourra également être utilisée car c'est une charge peu
coûteuse.
[0066] De la farine de diatomées pourra être également intégrée dans la composition pour
bouton d'allumettes de l'invention en tant que charge. Elle apportera des qualités
d'allumage progressif de l'allumette.
[0067] En plus des charges habituelles contenues dans les boutons pour allumette de l'invention,
la composition de l'invention pourra contenir également un abrasif autre que le mica
tel que la silice. L'utilisation de cet abrasif est également connue en soi dans les
compositions pour bouton d'allumettes.
[0068] La composition pour bouton d'allumettes de l'invention peut être utilisée sans nécessiter
de changement de la formulation du gratin.
[0069] A titre d'exemples purement illustratifs et non limitatifs des compositions pour
bouton d'allumettes de l'invention, différentes compositions vont maintenant être
décrites.
Exemple 1
Composition N° 1
[0070]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
Chlorure de Magnésium |
Catalyseur |
1,00 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
59,40 |
Gélatine |
combustible/liant |
13,70 |
Mica |
Charge |
1,60 |
Farine de fossiles |
Charge |
3,00 |
Farine de diatomées |
Charge |
4,95 |
Silice |
Abrasif |
16,30 |
Soude 10 N |
Neutralisation du pH |
0,05 |
Exemple 2
Composition N° 2
[0071]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
Chlorure de Magnésium |
Catalyseur |
2,5 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
58,20 |
Gélatine |
combustible/liant |
13,40 |
Mica |
Charge |
1,55 |
Farine de fossiles |
Charge |
2,90 |
Farine de diatomées |
Charge |
4,90 |
Silice |
Abrasif |
16,50 |
Soude 10 N |
Neutralisation du pH |
0,05 |
Exemple 3
Composition N° 3
[0072]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
Chlorure de Magnésium |
Catalyseur |
0,96 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
61,00 |
Gélatine |
combustible/liant |
13,40 |
Mica |
Charge |
1,55 |
Farine de fossiles |
Charge |
2,40 |
Farine de diatomées |
Charge |
1,70 |
Silice |
Abrasif |
16,50 |
Talc |
Hydrophobe |
2,40 |
Soude 10 N |
Neutralisation du pH |
0,09 |
Exemple 4
Composition N° 4
[0073]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
Chlorure de Magnésium |
Catalyseur |
0,66 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
59,20 |
Gélatine |
combustible/liant |
12,10 |
Mica |
Charge |
1,75 |
Farine de fossiles |
Charge |
2,20 |
Farine de diatomées |
Charge |
1,10 |
Silice |
Abrasif |
14,1 |
Oxyde de Zinc |
Tampon |
2,20 |
Talc |
Hydrophobe |
6,60 |
Exemple 5
Composition N° 5
[0074]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
Chlorure de Magnésium |
Catalyseur |
0,05 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
61,60 |
Gélatine |
combustible/liant |
12,50 |
Mica |
Charge |
1,80 |
Farine de fossiles |
Charge |
1,10 |
Farine de diatomées |
Charge |
2,30 |
Talc |
Hydrophobe + charge |
5,70 |
Silice |
Abrasif |
14,87 |
Soude 10 N |
Neutralisation du pH |
0,08 |
Exemple 6
Composition N° 6
[0075]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
Chlorure de Magnésium |
Catalyseur |
11,30 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
56,60 |
Gélatine |
colle/combustible |
12,50 |
Mica |
Charge |
1,30 |
Farine de fossiles |
Charge |
4,60 |
Silice |
Abrasif |
13,60 |
Soude 10 N |
Neutralisation du pH |
0,10 |
Exemple 7
Composition N° 7
[0076]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
Chlorure de Magnésium |
Catalyseur |
0,70 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
56,30 |
Gélatine |
colle/combustible |
12,90 |
Mica |
Charge |
1,90 |
Farine de fossiles |
Charge |
2,30 |
Farine de diatomées |
Charge |
1,20 |
Talc |
hydrophobe + charge |
8,20 |
Silice |
Abrasif |
16,43 |
Soude 10N |
Neutralisation du pH |
0,07 |
[0077] Une autre façon de pallier le problème de l'hygroscopicité du chlorure de magnésium
et les problèmes de machinabilité de la composition de l'invention c'est-à-dire de
la tenue de la gélatine pendant la mise en oeuvre du procédé de fabrication de la
composition pour allumettes de l'invention, est de substituer au chlorure de magnésium
une quantité de bichromate de potassium n'apportant qu'une quantité de chrome inférieure
ou égale à celle fixée par la norme européenne EN1783.
[0078] Une composition de ce type dite composition n° 8 est décrite à l'exemple 8 suivant
:
Exemple 8
Composition N° 8
[0079]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
|
Bichromate de potassium |
Catalyseur |
0,14 |
Chlorure de magnésium |
Catalyseur |
0,32 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
57,1 |
Gélatine |
Colle/combustible |
13,12 |
Oxyde de zinc |
Tampon |
4,04 |
Mica |
Charge |
1,52 |
Farine de fossiles |
Charge |
8,08 |
Silice |
Abrasif |
15,68 |
[0080] Cependant, comme on l'a déjà dit, cette formulation ne permet pas d'obtenir des boutons
blancs mais des boutons cependant seulement faiblement colorés et dans ce cas, le
chrome est à nouveau présent, mais à une teneur inférieure ou égale à celle fixée
par la norme européenne EN1783.
[0081] Encore une autre façon de pallier le problème de l'hygroscopicité et de la machinabilité
de la pâte c'est-à-dire de tenue de la gélatine lors de la fabrication de la composition
pour boutons d'allumettes de l'invention, qui permet d'obtenir des boutons blancs
et/ou de ne plus avoir de chrome du tout est d'ajouter à la composition pour boutons
d'allumettes de l'invention un alun.
[0082] Parmi les aluns testés, on a découvert qu'un alun particulier résoud à la fois le
problème de la tenue de la gélatine et celui de l'hygroscopicité. Il s'agit de l'alun
d'aluminium/ammonium de formule Al
2(SO
4)
3, (NH
4)
2SO
4, 24H
20.
[0083] En effet, les essais effectués avec de l'alun d'aluminium/potassium ont fait apparaître
un problème d'épaississement de la composition pour boutons d'allumettes lors de sa
fabrication et n'ont pas permis d'obtenir en final un bouton d'allumette ayant une
bonne sensibilité à l'allumage.
[0084] En contraste, les essais réalisés avec l'alun d'aluminium/ammonium donnent d'excellents
résultats du point de vue de la machinabilité, ce qui signifie que la composition
de l'invention ne se dégrade pas lors de sa fabrication, et permettent d'obtenir un
bouton fabriqué à partir de ces compositions à base d'alun d'aluminium/ammonium qui
résiste très bien à l'humidité.
[0085] L'alun d'aluminium/ammonium doit être présent en des quantités supérieures ou égales
à 0,5% pour obtenir de bons résultats.
[0086] En effet, dans les essais effectués avec des quantités d'alun d'aluminium/ammonium
inférieures à 0,5% les problèmes d'hygroscopicité et de machinabilité ne sont pas
résolus, alors qu'avec une quantité égale à 0,5% en poids, ces problèmes sont résolus
et on obtient un bouton d'allumette qui a une tenue à l'humidité équivalente à celle
des boutons d'allumette actuellement sur le marché en Europe.
[0087] Lorsqu'on ajoute des quantités d'alun d'aluminium/ammonium supérieures à 0,5%, la
tenue à l'humidité du bouton d'allumette est encore améliorée par rapport à la tenue
à l'humidité des boutons d'allumettes actuellement sur le marché en Europe.
[0088] Le choix de mettre des quantités supérieures à 0,5% en poids d'alun d'aluminium/ammonium
dépendra donc des propriétés de tenue à l'humidité pour les boutons d'allumettes désirés
en final et de considérations économiques.
[0089] Une composition contenant l'alun d'aluminium/ammonium est décrite à l'exemple 9 suivant
:
Exemple 9
Composition N° 9
[0090]
CONSTITUANT |
ROLE |
% EN POIDS PAR RAPPORT AU POIDS SEC DE LA COMPOSITION OBTENUE EN FINAL |
|
Chlorure de magnésium |
Catalyseur |
0,86 |
Alun d'aluminium/ammonium |
Hydrophobe/Tannant |
1,44 |
Chlorate de potassium |
Comburant |
57,7 |
Gélatine |
Colle/combustible |
13 |
Oxyde de zinc |
Tampon |
1,44 |
Mica |
Charge |
1,05 |
Farine de fossiles |
Charge |
3,84 |
Talc |
Hydrophobe + charge |
5,20 |
Silice |
Abrasif |
15,47 |
[0091] Bien entendu, l'invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits
et illustrés qui n'ont été donnés qu'à titre d'exemple.
[0092] Ainsi, on comprendra que lorsque la composition de l'invention comprend un tampon,
il ne sera pas nécessaire d'ajouter une base.
[0093] Egalement, bien que l'oxyde de titane ne soit plus nécessaire dans la composition
de l'invention en tant que décolorant, il pourra être présent en tant que charge.
[0094] Cependant, certaines gélatines pouvant être colorées, on pourra, dans les cas où
l'on emploie de telles gélatines, utiliser un décolorant tel que l'oxyde de titane.
[0095] On pourra aussi utiliser du chlorure de magnésium 4,5 fois hydraté à la place du
chlorure de magnésium hexahydraté.
[0096] C'est dire que l'invention comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits
ainsi que leurs combinaisons si celles-ci sont effectuées suivant son esprit.
1. Composition pour bouton d'allumettes du type comprenant :
- du chlorate de potassium, KClO3, en tant que comburant,
- de la gélatine, en tant que colle et combustible,
- des charges,
- un abrasif,
- un catalyseur de la réaction entre le comburant contenu dans le bouton et le phosphore
contenu dans le gratin, caractérisée en ce que ledit catalyseur est du chlorure de
magnésium.
2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le chlorure de magnésium
est du chlorure de magnésium hexahydrate, MgCl2, 6H2O.
3. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle contient entre 0,05
% et 12 % en poids de chlorure de magnésium hexahydrate sur la base du poids total
sec de la composition obtenue en final.
4. Composition selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce qu'elle contient entre
0,5 % et 1 % en poids de chlorure de magnésium hexahydrate par rapport au poids total
sec de la composition obtenue en final.
5. Composition selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle contient moins de
0,5 % en poids de chlorure de magnésium hexahydrate sur la base du poids total sec
de la composition et en ce qu'elle contient, de plus, un catalyseur secondaire.
6. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle contient de
plus du bichromate de potassium en une quantité inférieure ou égale à 0,1% en poids,
en tant que catalyseur secondaire.
7. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'elle
contient de plus de l'alun d'aluminium/ammonium en une quantité supérieure ou égale
à 0,5% en poids.
8. Composition selon la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle contient 0,5% en
poids d'alun d'aluminium/ammonium.
9. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en
ce qu'elle contient de plus une substance hydrophobe.
10. Composition selon la revendication 9, caractérisée en ce que ladite substance hydrophobe
est du talc, de l'oxyde de titane, une résine hydrophobe, une résine acrylique hydrophobe
et les mélanges de deux ou plus de ceux-ci.
11. Composition selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce qu'elle contient jusqu'à
15 % en poids de ladite substance hydrophobe par rapport au poids total sec de la
composition obtenue en final.
12. Composition selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisée en ce qu'elle
contient entre 6 % et 7 % en poids sec de ladite substance hydrophobe par rapport
au poids sec de la composition obtenue en final.
13. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en
ce qu'elle contient de plus une base, lorsque ladite gélatine est du type acide.
14. Composition selon la revendication 13, caractérisée en ce que ladite base est l'hydroxyde
de sodium, NaOH.
15. Composition selon quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle
contient de plus une substance colorante.
16. Composition selon la revendication 15, caractérisée en ce que ladite composition contient
de plus une substance tampon de pH neutre, lorsque ladite substance colorante est
du type acide ou basique.
17. Composition selon la revendication 16, caractérisée en ce que ladite substance tampon
est de l'oxyde de zinc, ZnO.
18. Composition selon la revendication 17, caractérisée en ce qu'elle contient entre 2
% et 3 % en poids par rapport au poids sec de la composition obtenue en final d'oxyde
de zinc.