Les adjuvants peuvent augmenter l'effet détergent des tensioactifs. Les additifs couramment utilisés sont les phosphates, les zéolithes, les silicates, les carbonates, les agents chélatants et les composés libérant de l'oxygène. Moins utilisés sont le borax, la bentonite, la silice colloïdale, etc.
①Phosphate : les phosphates utilisés dans les détergents comprennent les orthophosphates et les phosphates polymères, mais les principaux sont les phosphates polymères, en particulier les tripolyphosphates. D'autres phosphates polymères tels que le pyrophosphate de sodium et l'hexamétaphosphate de sodium absorbent facilement l'humidité et ne doivent pas être mélangés à des produits en poudre, mais uniquement utilisés dans certains procédés spéciaux. Ces phosphates peuvent chélater les ions de métaux durs (principalement les ions calcium et magnésium) dans l'eau, ce qui en fait des composés solubles, adoucissant ainsi l'eau. La capacité de chélation des ions calcium est la plus grande avec l'hexamétaphosphate, et la capacité de chélation du tripolyphosphate de sodium aux ions calcium et magnésium se situe entre les deux. Le phosphate peut également redissoudre les sels de calcium et de magnésium insolubles et les savons de calcium insolubles, les phosphates, etc. laissés lors du processus de lavage précédent mélangés avec des fibres, augmentant ainsi la détergence du détergent. Cet effet de promotion mutuelle de tous les phosphates polymères, en particulier les tripolyphosphates, sur les tensioactifs est appelé synergie. De plus, il peut encore faire subir à des insolubles tels que la poussière une défloculation (c'est-à-dire une peptisation) pour maintenir un état en suspension, et peut émulsionner des substances huileuses.
②Zéolite : un nouveau type d'additif développé rapidement dans les années 1970 pour réduire la pollution de l'environnement causée par le tripolyphosphate de sodium. Aussi appelé tamis moléculaire. Son nom chimique est l'aluminosilicate de sodium. La zéolite a de bonnes performances d'échange d'ions, en particulier la zéolite de type A a une capacité d'échange élevée pour les ions calcium. La zéolithe pour détergent est la zéolithe 4A. Étant donné que la zéolite est insoluble dans l'eau, afin d'éviter qu'elle ne reste sur le tissu, le diamètre des particules doit être inférieur à 10 µm, dont plus de 85 % doivent être inférieurs ou égaux à 4 µm. En raison de la faible capacité de la zéolite à complexer les ions magnésium, elle ne peut pas remplacer complètement le tripolyphosphate de sodium pour les détergents synthétiques. Cependant, la teneur en ions magnésium dans l'eau dans la plupart des régions n'est que de 1/3 à 1/5 de la quantité d'ions calcium, de sorte que le potentiel de remplacement de la partie du tripolyphosphate de sodium complexé avec des ions calcium est encore important. De plus, l'utilisation combinée de zéolithe et de tripolyphosphate est meilleure que l'effet de les utiliser individuellement. Il existe également une utilisation mixte de tripolyphosphate de sodium, de nitrilotriacétate de sodium et de zéolithe.
③Silicate de sodium : un agent auxiliaire important. Communément appelé verre à eau. Sa solution est appelée alcaloïde Paohua. Il a les fonctions de tampon, d'amélioration de la détergence, d'amélioration de la fluidité du lisier et de la poudre, de la protection des tissus, de la résistance à la corrosion, de l'adoucissement de l'eau, etc.
④Carbonate : Il existe 4 types de carbonates couramment utilisés dans les détergents, à savoir le carbonate de sodium (carbonate de sodium), le bicarbonate de sodium, le sesquicarbonate de sodium et l'alcali modifié. Le carbonate de sodium peut améliorer l'alcalinité et peut former une précipitation de carbonate de calcium (magnésium) avec des ions calcium et magnésium dans l'eau, adoucissant ainsi l'eau. Il existe deux états physiques, lourd et léger, selon les conditions de fabrication. En plus d'être utilisé comme additif alcalin bon marché dans les détergents en poudre, le carbonate de sodium est également utilisé dans les produits secs fabriqués par des méthodes de séchage sans pulvérisation, en particulier le carbonate de soude léger. Il adsorbera une grande quantité de matériaux liquides sur sa surface, mais il conserve toujours une sensation sèche et des propriétés fluides. Dans ce cas, en plus d'être utilisés comme auxiliaire alcalin, la plupart d'entre eux sont utilisés comme adsorbants et neutralisants. Du bicarbonate de sodium est ajouté au détergent pour abaisser le pH du matériau. Les performances du sesquicarbonate de sodium (Na2CO3NaHCO3 2H2O) se situent entre celles du carbonate de soude et du bicarbonate de sodium. L'alcali modifié est un mélange de carbonate de soude et de bicarbonate de sodium, généralement mélangé en équimolaire, sans eau cristalline, de sorte que le sesquicarbonate de sodium et l'alcali modifié ont la capacité d'adoucir l'eau, de modérer l'alcalinité et la neutralisation. Puisqu'il y a déjà de l'eau cristalline dans la molécule de sesquicarbonate de sodium, elle ne peut plus absorber d'eau ou de liquide, donc si une absorption d'eau est nécessaire, un alcali modifié est utilisé.
⑤ Agent chélateur : La fonction principale est d'empêcher le dépôt d'ions calcium, magnésium et ions de métaux lourds dans l'eau. Habituellement divisé en acide amino carboxylique, acide hydroxyamino carboxylique, acide hydroxy carboxylique 3 catégories. Les variétés représentatives d'acides aminocarboxyliques sont l'acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA), l'acide nitrilotriacétique (NTA), l'acide diéthyltriaminepentaacétique (DTPA) ; l'acide hydroxyéthylènediaminetétraacétique (HEDTA) et l'acide hydroxyéthylènediaminetétraacétique (HEDTA) et la dihydroxyéthylglycine (DEG) ; les acides hydroxycarboxyliques comprennent l'acide de raisin, l'acide citrique, l'acide tartrique, l'acide oxalique, etc. D'autres types d'agents chélatants sont les acides polycarboxyliques cycliques, tels que l'acide tétracarboxylique pyromellitique, l'acide benzopolycarboxylique et l'acide tétrahydrofurane tétracarboxylique.
⑥Composés de libération d'oxygène : comprennent principalement le perborate de sodium et le percarbonate de sodium. En solution, le perborate de sodium libère de l'oxygène naissant avec un effet blanchissant à plus haute température, ce qui convient au lavage et au blanchiment des fibres animales, végétales et des fibres synthétiques. Son action n'est pas affectée par le pH. La température de blanchiment du percarbonate de sodium est relativement basse.