Date published: 2025-9-16

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Sodium lauryl polyoxyethylene ether sulfate (CAS 9004-82-4)

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Numéro CAS:
9004-82-4
Masse Moléculaire:
332.43
Formule Moléculaire:
C14H29O5S•Na
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le lauryl polyoxyéthylène éther sulfate de sodium est classé comme tensioactif anionique, réputé pour ses capacités exceptionnelles en matière de décontamination, d'émulsification, de dispersion, de mouillage, de solubilisation et de moussage. Il présente des caractéristiques favorables telles qu'une excellente solvabilité, des effets épaississants, une large compatibilité, une résistance à l'eau dure et une biodégradabilité élevée. Il présente notamment un faible potentiel d'irritation de la peau et des yeux. Ses applications couvrent un large éventail et sont largement utilisées dans divers détergents liquides tels que les détergents pour lave-vaisselle, les shampooings, les bains moussants et les solutions pour le lavage des mains.


Sodium lauryl polyoxyethylene ether sulfate (CAS 9004-82-4) Références

  1. Amélioration de la biodégradation des tensioactifs avec un bioréacteur à membrane anaérobie par l'introduction de la microaération.  |  Cheng, Z., et al. 2018. Chemosphere. 208: 343-351. PMID: 29883868
  2. Développement et validation d'une procédure analytique pour la quantification des agents de surface dans les détergents pour lave-vaisselle à l'aide de la chromatographie liquide ultra-performante et de la spectrométrie de masse.  |  Wu, HY., et al. 2019. Talanta. 194: 778-785. PMID: 30609605
  3. Résistance à haute température induite par le Zr de microsphères polymères basées sur une structure doublement réticulée.  |  Wang, Z., et al. 2018. RSC Adv. 8: 19765-19775. PMID: 35540969
  4. Emulsion de Pickering à double réactivité pH et magnétisme stabilisée par des nanoparticules covalentes dynamiques de Fe3O4.  |  Ren, G., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 35957018
  5. Une recette optimisée pour faire des bulles géantes.  |  Pasquet, M., et al. 2022. Eur Phys J E Soft Matter. 45: 101. PMID: 36547787
  6. Amélioration des performances de la teinture et du finissage à la mousse à faible consommation d'eau et d'énergie grâce à différents agents moussants  |  Mohsin, M., Sardar, S., Akhtar, K. S., Anam, W., Ijaz, S., Afraz, N., & Jamil, A. 2023. Journal of Natural Fibers. 20(1): 2164102.
  7. Synthèse de l'acide aminé sodium N-myristyol et comparaison de ses propriétés avec l'acide aminé sodium N-lauryol  |  Sun, L., Sun, B., Zhou, Y., Zhang, B., Zhang, F., Liu, H., & Xu, B. 2023. Chemical Physics Letters. 826: 140681.
  8. Étude de l'activité bactéricide du dodécyl dipropylène triamine et de systèmes tensioactifs mixtes anioniques  |  Lin, X., Liu, B., Luo, W., Lin, Z., Liang, Z., Kang, X.,.. & Wen, Y. 2023. Journal of Molecular Liquids. 378: 121606.
  9. Amélioration de la stabilité et de l'efficacité des mélanges de formulations de pesticides multiples par l'ajout d'un adjuvant respectueux de l'environnement  |  Zhang, S., Bao, Z., Wu, Y., Wang, Y., Liu, R., Gao, Y.,.. & Du, F. 2023. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 11(42): 15385-15396.
  10. Évaluation de l'élasticité interfaciale de la monocouche de surfactants à l'interface CO2-eau par simulation de dynamique moléculaire: Sélection de tensioactifs pour améliorer la stabilité de la mousse de CO2  |  Jia, J., Fan, C., Li, J., Peng, B., Liang, Y., & Tsuji, T. 2024. Fuel. 360: 130593.

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Nom du produitRef. CatalogueCOND.Prix HTQTÉFavoris

Sodium lauryl polyoxyethylene ether sulfate, 5 g

sc-489866A
5 g
RMB1805.00

Sodium lauryl polyoxyethylene ether sulfate, 25 g

sc-489866
25 g
RMB3565.00