Date published: 2025-9-13

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Sodium Monododecyl Phosphate (CAS 7423-32-7)

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Noms alternatifs:
Phosphoric Acid Monododecyl Ester Sodium Salt
Numéro CAS:
7423-32-7
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
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Le phosphate monododécyl de sodium (PADS) est un composé chimique très polyvalent qui possède un large éventail d'applications, allant de la recherche scientifique à divers processus industriels. En tant qu'agent tensioactif soluble dans l'eau, le phosphate monododécylique de sodium possède des propriétés uniques qui le rendent extrêmement utile. Dans la recherche scientifique, le phosphate monododécyl de sodium est souvent utilisé comme surfactant dans la production d'émulsions. En agissant comme stabilisateur, il empêche l'émulsion de se séparer et aide à maintenir sa consistance. En outre, le phosphate monododécyl de sodium joue un rôle dans la création de nanomatériaux, où il aide à disperser les nanoparticules dans les solutions. Les contributions de ce composé ne s'arrêtent pas là: il est également utilisé en biotechnologie pour solubiliser les protéines, les lipides et d'autres biomolécules. Le secret de l'efficacité du phosphate monododécyl de sodium réside dans sa nature amphiphile. Cela signifie qu'il possède à la fois des régions hydrophiles et hydrophobes qui lui permettent d'interagir avec des substances à base d'eau et d'huile. Il réduit ainsi la tension superficielle des solutions, ce qui permet de stabiliser les émulsions et d'empêcher leur séparation. En outre, les régions hydrophobes du phosphate monododécylique de sodium lui permettent d'interagir efficacement avec les biomolécules telles que les protéines et les lipides, facilitant ainsi leur solubilisation dans la solution. Le phosphate monododécyl de sodium (PADS) s'avère être un composé inestimable aux applications diverses dans différents domaines scientifiques et industriels. Ses propriétés exceptionnelles, qui découlent de sa nature amphiphile, en font un ingrédient dans de nombreux processus essentiels.


Sodium Monododecyl Phosphate (CAS 7423-32-7) Références

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  3. Une approche simple pour la discrimination des agents de surface basée sur le contrôle de l'agrégation de la squaraine.  |  Li, B., et al. 2015. Chem Commun (Camb). 51: 14652-5. PMID: 26291579
  4. Un système de micelles mixtes produit par l'interaction entre la stévia transglycosylée et un surfactant ionique améliore le profil de dissolution de l'acide méfénamique.  |  Fujimori, M., et al. 2017. J Pharm Sci. 106: 1117-1123. PMID: 28057544
  5. Ingénierie des oxydes de fer nanométriques pour la sorption et la séparation de l'uranium: Optimisation de la taille du noyau des particules et des revêtements de surface bicouches.  |  Li, W., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 13163-13172. PMID: 28338312
  6. Nanoarchitectonique électrochimique grâce aux complexes polyaminobenzylamine-dodécylphosphate: activité redox et organisation mésoscopique dans les nanofilms auto-assemblés.  |  Lorenzo, A., et al. 2018. Phys Chem Chem Phys. 20: 7570-7578. PMID: 29492502
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  8. Construction d'une plate-forme de détection à base de cristaux liquides pour la détection sensible et sélective de la l-phénylalanine basée sur la phosphatase alcaline.  |  Zhou, L., et al. 2019. Langmuir. 35: 461-467. PMID: 30576146
  9. Complexes de tensioactifs polyélectrolytes sensibles aux stimuli pour le contrôle réversible de la viscosité des solutions.  |  Del Sorbo, GR., et al. 2022. Soft Matter. 18: 2434-2440. PMID: 35274665
  10. Effets des agents de surface à base de phosphate de monoalkyle sur l'hydrolyse acide des dioxolanes  |  Angelo A. Ruzza, Maria Rosania K. Walter, Faruk Nome, and Dino Zanette, et al. 1992. J. Phys. Chem. 96: 1463–1467.
  11. Effets des additifs contenant du phosphore sur les protéines de soja et de coton en tant qu'adhésifs pour le bois Liens d'auteur ouvrir le panneau de superposition  |  H.N. Cheng, Catrina Ford, Michael K. Dowd, Zhongqi He. 2017. International Journal of Adhesion and Adhesives. 77: 51-57.
  12. Biocatalyse interfaciale dans les émulsions de Pickering stabilisées par des bactéries pour la transformation microbienne de produits chimiques hydrophobes  |  Haisheng Xie, a Wenyu Zhao,a Daniel Chikere Ali,a Xuehong Zhangb and Zhilong Wang *a . 2021. Catal. Sci. Technol.,. 11: 2816-2826.
  13. Activation sélective du nouveau régulateur SMP dans la séparation par flottation inverse de la brucite et de la calcite  |  Xiufeng Gong a, Jin Yao a, Bin Yang b, Wanzhong Yin a, Jun Guo a, Ningbo Song a, Yulian Wang c, Haoran Sun c, Yafeng Fu d. 2023. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 675.
  14. Technologies habilitantes pour la conversion électrique continue du CO2 et de l'eau en produits multi-carbones à des densités de courant élevées  |  Mahak Dhiman, ‡a Yingying Chen,‡b Yifei Li,a Anders B. Laursen,a Karin U. D. Calvinho, a Todd G. Deutsch *b and G. Charles Dismukes *ac. 2023. J. Mater. Chem. A. 11: 717-725.

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25 g
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