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- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥165 /公斤
- ≥25¥140 /公斤
- 產地:中國 湖北
- 發(fā)布日期: 2016-11-24
- 更新日期: 2024-01-09
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標準 | GB |
CAS | 26569 |
包裝規(guī)格 | 25kg/袋 |
級別 | 食品級 |
有效物質含量 | 99% |
1 高酰結冷膠的結構組成
冷膠是一種陰離子線性多糖,其相對分子質量高達2-3×105道爾頓,具有平行的雙螺旋結構,兩條螺旋通過氫鍵相互作用來穩(wěn)定(結構如圖1所示)。通過顯微鏡觀察結冷膠,發(fā)現(xiàn)它是由多股鏈形成的小圈狀結構。高酰結冷膠分子主鏈上線性重復單元由4種糖組成,依次為(1,3) β一D一葡萄糖、β(1,4)一D一葡萄糖醛酸、(1,4)一D一葡萄糖、(1,4) α—L—鼠李糖,其中葡萄糖、鼠李糖、葡萄糖醛酸的比例大約為2:1:1。
高酰結冷膠與低酰結冷膠在結構上的主要區(qū)別在于:高酰結冷膠的每個重復單元均有1個?;B接在葡萄糖分子上,其?;譃閮深悾阂活愂且?/span>β一l,3鍵連接在葡萄糖分子的第6個碳原子上的乙酰基;另一類是以β一1,3連接在葡萄糖分子的第2個碳原子上的甘油基,其中甘油基的平均比例是乙?;?/span>2倍。正是由于分子中乙?;透视突拇嬖?,使得高酰結冷膠呈現(xiàn)出與低酰結冷膠不同的性質。
2 高酰結冷膠的凝膠機理和凝膠特性
2.1 凝膠機理
結冷膠溶于水后,分子之間會以右旋的方式自動聚集形成雙螺旋結構,再進一步聚集形成三維網狀結構。而陽離子的加入以及對結冷膠溶液加熱后冷卻,能促進分子間的交聯(lián)作用,加速雙螺旋形成三維網狀結構。高酰結冷膠的凝膠機理有兩種情況:一種認為,雙螺旋聚合物連接形成顯著的接頭區(qū)域,在這種模型中,分子間雙螺旋結構交聯(lián)形成規(guī)則的晶狀接頭區(qū)域,離子鍵可以穩(wěn)定這種接頭區(qū)域;另一種認為,天然多糖由于本身的非均質性、鏈長及程度不同的分支,使得子結構較為復雜,認為該種凝膠機制是通過延伸或分叉形成纖維狀、絞線性的網絡結構。高酰結冷膠溶于水后,甘油酰基和乙?;煺归_,在結冷膠分子與分子間連接的時候形成一定的空間位阻,對凝膠的形成有一定的影響。因此,高酰結冷膠與低酰結冷膠的凝膠相比,凝膠更柔軟;在高溫下,比低酰結冷膠在構象上更有次序。
2.1.1 溫度對高酰結冷膠成膠的影響
結冷膠的凝膠過程是結冷膠分子由無規(guī)則的卷曲轉變?yōu)橛行虻碾p螺旋結構,并形成一個連續(xù)的三維網絡結構的過程。隨溫度的上升,結冷膠的黏度迅速下降,冷卻后又恢復到原來的黏度。當溫度降到凝膠溫度后迅速形成凝膠;當高于凝膠溫度時,在水中出現(xiàn)無序的卷曲。當高酰結冷膠溶液冷卻到72℃時形成柔軟、彈性的凝膠[11],且無溫度滯后性。熱熔膠的冷卻溫度對成膠的性質也有影響,較低的溫度會形成彈性較好的凝膠,而自然冷卻會形成彈性較小的凝膠。
2.1.2 陽離子對高酰結冷膠成膠的影響
在諸多影響結冷膠凝膠形成和質構的因素中,陽離子是最為重要的因素,因為陽離子是結冷膠成膠的必要條件。二價陽離子對成膠的影響要遠遠地強于一價陽離子,一價陽離子(M+)和二價陽離子(M2+)影響成膠的機理是不同。一價陽離子成膠機理為,雙螺旋結冷膠- M+-水- M+-雙螺旋;二價陽離子的成膠機理為,雙螺旋- M2+-雙螺旋。陽離子對凝膠強度的影響都是隨離子濃度的增大而增強,達到一定臨界濃度后,離子的增多反而會弱化膠體的強度。結冷膠分子的羧基由于靜電的相互排斥,阻礙了螺旋的緊密聚集,而二價陽離子的介入能屏蔽靜電排斥作用。因此隨著陽離子質量分數(shù)的提高,凝膠強度也隨之提高。一個陽離子連接一對羧基,對一價陽離子,因為鉀離子連接羧基的能力比較強,所以鉀離子形成的凝膠強度要遠遠地高于鈉離子。一價陽離子形成的凝膠是熱可逆型的,而二價陽離子所形成的凝膠是根據陽離子濃度而定的。有學者研究表明,當添加的鈣離子濃度低于1.8 mmol/L 時,結冷膠凝膠是熱可逆的;高于1.8 mmol/L 時,凝膠是不可逆的[14]。如果溶液中共同存在一價、二價離子時,少量的一價離子不能使結冷膠形成足夠的鏈接,同時又減弱了二價離子的作用,當一價離子濃度大到一定的程度時,又以一價離子的影響為主。所以一價離子和二價離子不能同時作用于結冷膠的凝膠。
2.2 高酰結冷膠的凝膠特性
2.2.1 持水性
高酰結冷膠分子中存在的甘油?;淖兞私Y冷膠凝膠的三維網狀結構。甘油酰基在羧基的內部或附近使二聚體結構顯得松散,但是由于羥基的存在,它又能形成氫鍵。因此成膠后,高酰結冷膠要比低酰結冷膠分散更加均勻,保水性更好。將高酰結冷膠與低酰結冷膠以不同的比例混合,發(fā)現(xiàn)高酰結冷膠含量越高的凝膠持水率越好。
2.2.2 弱凝膠性
高酰結冷膠在無陽離子存在的溶液中,以游離的酰基鍵相互作用形成稀疏的分子間交聯(lián)。甘油?;挥陔p螺旋結構的內部,由于氫鍵的鏈接,使得高酰結冷膠出現(xiàn)弱凝膠的特性。
3 高酰結冷膠的流變性質
高酰結冷膠能分散于冷水中,加熱即可形成透明的溶液,冷卻之后形成凝膠。高酰結冷膠呈現(xiàn)出較高的屈服應變及屈服應力,而楊氏模量較低,這也說明了高酰結冷膠形成的彈性凝膠較柔軟。對高酰結冷膠的特性黏度測定發(fā)現(xiàn),高酰結冷膠中的柔性鏈比非柔性鏈所占的流體動力學體積小。
高酰結冷膠在濃度較低時(0.1%~0.4%),黏度隨濃度的增加較小;當溶液濃度較高時(0.7%~1.0%),黏度隨濃度的增加而急劇增加。高酰結冷膠溶液隨溫度的升高,黏度急劇下降,在高溫階段表現(xiàn)的更加明顯。隨著熱處理時間的延長,結冷膠黏度降低幅度越大。對高酰結冷膠進行攪拌,攪拌速度越快,溶液黏度越低,說明高酰結冷膠具有剪切變稀的特性。隨著剪切外力作用的加大,高酰結冷膠形成的規(guī)則空間結構被破壞,溶液的黏度也就隨之降低。若靜置結冷膠溶液,其黏度會逐漸上升,說明它可以在較短的時間內形成規(guī)則的空間網狀結構,達到相對穩(wěn)定的狀態(tài)。
高酰結冷膠在剪切時會中斷正常的凝膠化,從而形成了光滑、均質的流質液體或流質膠體,這使得結冷膠凝膠對大量的固體和液體物質具有高效的懸浮性,包括懸浮乳化油滴、香草、水果果肉和可可。在食品的加工過程中,平穩(wěn)攪動弱結冷膠膠體,在它凝固后能充分形成光滑的、可傾倒的質膠體,這意味著能通過標準的灌裝操作來形成流質膠體。
4 高酰結冷膠在食品中的應用
高酰結冷膠溶解后比較粘稠、內聚性高,使得它適合做增稠劑。高酰結冷膠比低酰結冷膠膠體柔軟,且保水性和彈性都很好。高、低酰結冷膠混合成膠,其可形變能力可達到低酰結冷膠的四倍。這些特點又使得高酰結冷膠有更多的應用價值。
在食品工業(yè)中,高酰結冷膠能夠賦予食品一種令人愉悅的質地和口感,它所形成的凝膠透明度高,爽脆適度,并能表現(xiàn)出良好的風味釋放特性。高酰結冷膠通常可以與其它食品膠復合使用,使得食品能夠獲得的感官、質構和穩(wěn)定性要求,結冷膠和其他食品膠有較好的相容性,針對不同的食品品質要求,通過調節(jié)結冷膠與其他食品膠的混合比例就可以達到非常令人滿意的效果。凝膠型食品膠如卡拉膠、瓊脂等雖然與結冷膠的凝膠特性相似,但是結冷膠在風味釋放、酸穩(wěn)定性、熱可逆性、使用量等方面均明顯的優(yōu)于卡拉膠和瓊脂。結冷膠具有抗老化的作用,對玉米淀粉糊在儲藏過程中的老化及粘度升高有*。結冷膠不易導致酶解,為食品加工提供了很好的靈活性[22]。
華東理工大學食品添加劑和配料研究組歸納認為,目前高酰結冷膠在食品中的應用:(1)高酰結冷膠特有的彈性和膠凝性,使得它可以應用于果凍、果醬、甜食中。(2)高酰結冷膠具有增稠和穩(wěn)定的作用,可用于飲料、乳制品、冰激凌、餡料等。(3)高酰結冷膠具有黏著性,可用于糖霜和糖衣。(4)高酰結冷膠具有較強的持水性,用于蛋糕、奶酪中可以達到保濕、保鮮、保型的效果。
四、【結冷膠】包裝和貯存條件:
1、本品整包裝一般為25KG/袋或25KG紙板桶。
2、本品應密封避光,儲存于陰涼,干燥,通風處。
訂購須知
【包裝方式】一件25kg/袋/桶,小樣包裝為雙層塑料袋,或外加真空鋁箔袋,每袋/桶凈重25KG??筛鶕蛻粢蟾臑?0KG,15KG,裝量。也可根據要求換成小包裝,方便使用。 【最小起定量】1KG,一般為中性標簽,上邊標明公司名稱,地址,產品名稱,凈重,生產日期,生產批號,保質期,,。 【運輸方式】快遞或物流,國內快遞一般三天左右送達,物流五天左右送達。 【交貨期限】1KG,1-2天,100KG以內2-3天,1000KG一般3-5天。 【付款方式】由買家先選擇支付方式(如網上銀行、快捷支付、支付寶),網上訂購付款到支付寶,支付寶擔保貨款安全,當買家收到貨品并確認收貨后,再由支付寶付款給供應商。