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1 海藻酸钠复合作用特性研究进展
海藻酸钠的性质主要取决于其黏度和甘露糖醛与古洛糖-的比率(m/g);分子越大,其黏度也越高,而决定成胶能力大小的则是m/g值[3]。系统回顾了近年来-对海藻酸钠提取工艺的相关研究,主要包括酸凝-酸化法、钙凝-酸化法、钙凝-离子交换法、酶解法和超滤法,简述了温度、ph值等因素对提取率的影响,并对比分析了各提取工艺的优势以及存在的问题。mahesh等通过微波辐射测定水解海藻酸钠m/g比值,该方法将海藻酸钠溶于草酸或liusuan后在微波功率下-使得甘露糖醛和古洛糖-被分开,运用此方法测出的m/g值为0.38,与用常规方法测出的m/g值较为相似,也可以通过密度、孔隙率、黏度、旋光测量、13c nmr、红外光谱、热重分析、x射线、圆二色、摩尔分布以及扫描电子显微镜来验证甘露糖-和古洛糖-[4]。海藻酸钠溶液是典型的假塑性体系,溶液的ph值、盐类性质、浓度和温度都会影响它的流变性[5]。
海藻酸钠除能单独使用外,能和大多数天然和合成的食品胶体配合使用,效果和-会比单独使用要好一些[3]。m.s. tapia等研究了海藻酸钠与结冷胶凝胶复合保存新鲜木瓜,实验表明2%海藻酸钠及结冷胶为基础的凝胶能够-水蒸气的阻力,影响气体交换,从而达到保存木瓜的目的[8]。加大环境执fa力度,淘汰高耗能、高污染和废水治理达不到要求的落后工艺装备和印染企业。pernilla walkenstr?0?2m等研究了果胶与海藻酸钠复配的显微结构和流变行为,结果显示低m/g海藻酸钠与高酯化果胶有明显的协同增效作用,有-的储能模量和快的凝胶动力学,而高m/g海藻酸钠与低-果胶则是较低的储能模量和较慢的凝胶动力学[9]。海藻酸的提取物具有几种很有趣的特性,它具有浓缩溶液、形成凝胶和成膜的能力。
海藻酸钠的使用方法
主要有两种:一种是干粉法,就是在粉末状态下和其他物料混合,然后进行下一步操作。
另外就是溶解法,将海藻酸钠溶于水配成一定浓度的溶液,根据需要添加。
就在不同的领域有不同的使用方法。作为乳制品及饮料的稳定剂用海藻酸钠稳定的冰冻牛乳具有-的口感,无粘感和僵硬感,在搅拌时有粘性,并有迟滞感。
什么是海藻酸钠,以二醛和氯化钙为交联剂,制备了海藻酸钙--互穿网络及海藻酸钙-明胶互穿网络晾干膜和冻干膜,对材料的结构和性能进行了研究。(i) sem、ftir、和tem分析表明在海藻酸钙基互穿网络中,组分间相互贯穿,相容性较好。海藻酸钠在肉制品中的应用研究进展海藻酸钠可做成各种凝胶食品,保持-的交替形态,不发生渗液或收缩,适合用于冷冻食品中[3],同时还能降低人体内胆固醇含量、疏通血管、预防肥胖和tang尿病等作用[19]。海藻酸钙--互穿网络冻干膜孔形状多为圆形,海藻酸钠,孔径范围为10-150μm。海藻酸钙-明胶互穿网络冻干膜孔形状多为圆球形,类似蜂窝状,孔径范围为500-600μm,从而可以满足组织工程中不同种类细胞的培养和能量交换的要求。
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