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    濟寧CMC 有吸濕性 延長面食制品的貨架期 提升口感

  • 作者:陜西晨明生物科技有限公司 2023-08-16 23:36 1210
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    本品不能代替藥物
    羧甲基纖維素鈉根據用途的不同有堿性和中性兩類產品,堿性,工業用低粘度(2%水溶液)0.2~0.5Pa·s;中性,工業用中粘度(2%水溶液)0.3~0.6Pa·s,工業用高粘度(2%水溶液)0.8~1.0Pa·s。
    羧甲基纖維素鈉的溶媒法生產:
    溶媒法又稱溶劑法,其主要特點是堿化和醚化反應是在做反應介質(稀釋劑)的條件下進行的。按反應稀釋劑用量的多少又分為捏合法和淤漿法。溶媒法同水媒法的反應過程一樣,也由堿化和醚化兩個階段組成,只是這兩個階段的反應介質不同。溶媒法省去了水媒法所固有的浸堿、壓榨、粉碎、老化等工序,堿化、醚化均在捏和機中進行。缺點是溫度可控性相對較差,空間要求、成本較高。當然,對不同設備布局的生產要嚴格控制系統溫度、加料時間等,可以制備質量和性能優良的產品。

    濟寧CMC 有吸濕性 延長面食制品的貨架期 提升口感-陜西晨明生物科技有限公司
    羧甲基纖維素鈉是也增稠劑的一種,由于其本身具有良好的功能特性使其在食品工業得到了廣泛的應用,它也在一定程度上推動了食品工業快速健康的發展。如由于其具有一定的增稠乳化作用,可以用于穩定酸乳飲料并可增加酸奶體系的黏稠性;由于其具有一定的親水性和復水性,可以用于改進面包和饅頭等面食的食用品質,延長面食制品的貨架期、提升口感;由于其具有一定的凝膠作用,有利于食品更好地形成凝膠,因此能夠用于制造果凍和果醬等;其也可以作為可食性的涂膜材料,與其他增稠劑復配使用,涂抹在一些食品表面,可較大程度地使食品保鮮,且由于是可食性材料,對人體健康不會造成不良影響。因此,食用級的CMC-Na作為一種理想的食品添加劑,在食品工業的食品生產中應用非常普遍。

    羧甲基纖維素鈉的凝膠化作用:
    觸變性的羧甲基纖維素鈉是指大分子鏈有一定數量的相互作用,傾向于形成三維結構。形成三維結構后,溶液的表觀黏度上升;打破三維結構后,表觀黏度下降。觸象就是表觀黏度的變化依賴于時間。具有觸變性的羧甲基纖維素對于凝膠體系有重要作用,可用來制果凍和果醬。
    羧甲基纖維素鈉還具有其他一些特性,如懸浮作用以及化學穩定性等,這些性質也為其在食品工業中廣泛應用奠定了基礎。

    羧甲基纖維素鈉在面包中的應用:
    由于羧甲基纖維素鈉中有親水基團,在和面時能夠與水結合形成親水膠體而吸水膨脹,在膨脹后的 CMC-Na可使面筋的持水性增加,有利于面包的醒發和焙烤過程中二氧化碳的保持,從而使面包的體積變大,但是羧甲基纖維素鈉的用量不能超過6%。由于其具有很強的保水性,適合的添加量可以降低面包的硬度。試驗得出,添加適量(2%~8%)的羧甲基纖維素鈉對于焙烤面包的品質有明顯改善,以添加6%時效果,其次為添加量4%。可以提高面包體積,改善面包的結構和風味,可延長面包的貨架期。這為羧甲基纖維素鈉添加入面包中,改善面包品質提供了可能。

    羧甲基纖維素鈉廣泛用于石油工業掘井泥漿處理劑、合成洗滌劑、有機助洗劑,紡織印染上漿劑、日用化工產品水溶性膠狀增粘劑、工業用增粘及乳化劑、食品工業用增稠劑、陶瓷工業用膠粘劑、工業糊料、造紙工業用施膠劑等。在水處理中用作絮凝劑,主要用于廢水污泥處理,可以提高濾餅的固體含量。

    羧甲基纖維素鈉在攪拌型酸奶中的應用:
    乳蛋白在酸性條件下的變性沉淀一直是影響酸乳開發的一個關鍵性問題。因CMC-Na具有多功能的性質,來源豐富,價格便宜,所以多用作穩定劑。
    結果表明,CMC-Na受溫度、pH值影響較大,當CMC-Na添加量較小時不能穩定酸奶狀態,當其含量大于0.4%時酸奶的狀態有所改善,體系趨于穩定;且在0.05%~0.1%時CMC-Na對于酸奶的增稠效果較小,而在含量較大的范圍內(0.4%~0.5%)增稠效果顯著。

    羧甲基纖維素鈉(Sodium carboxymethyl cellulose,CMC-Na)是纖維素的羧甲基化物,是主要的離子型纖維素膠。羧甲基纖維素鈉通常是由天然的纖維素和及反應后而制得的一種陰離子型高分子化合物,分子量由幾千到百萬。CMC-Na為白色纖維狀或顆粒狀粉末,無臭、無味、有吸濕性,易于分散在水中形成透明的膠體溶液。

    羧甲基纖維素鈉制備方法:
    以纖維素為原料,采用兩步法制備CMC-Na。纖維素的堿化過程,纖維素與反應后生成堿纖維素,之后堿纖維素與反應生成CMC-Na,稱為醚化反應。
    該反應體系必須為堿性。該過程屬于Williamson醚合成法。反應機制為親核取代。反應體系屬堿性,在水的存在條件下伴隨一些副反應,如羥乙酸鈉、羥乙酸等副產物生成,由于副反應的存在,會增加堿和醚化劑的消耗,進而降低醚化效率;同時,副反應中會生成羥乙酸鈉、羥乙酸和更多的鹽類雜質,造成產物的純度和性能降低。想要抑制副反應,不僅要合理用堿,控制水系用量、堿的濃度和攪拌方式,以堿化充分為目的,同時還要考慮到產品對黏度和取代度的要求,綜合考慮攪拌速度、溫度控制等因素,提高醚化速率,抑制副反應發生。

    酸性乳飲料具有酸甜特的風味,有著廣泛的市場。但在生產過程中,酪蛋白會在酸性條件下發生聚集失穩,因此一般加入多糖,可對酪蛋白起保護作用,使體系穩定并同時保證了良好的口感。
    而羧甲基纖維素鈉作為一種多糖可穩定酸性乳飲料的機理可描述為:在調酸過程中,當pH值5.2時,CMC-Na開始吸附于酪蛋白膠粒的表面,其作用類似于中性條件下κ- 酪蛋白的作用,吸附層的靜電排斥和空間位阻維持了酪蛋白膠束的穩定存在,且CMC-Na具有增稠作用,可以降低蛋白質顆粒的沉降速率。
    結果表明,在低pH值下,羧甲基纖維素鈉需要一定濃度才可以;而低于此濃度時,體系會失去穩定。在pH值3.6~4.6,較低pH值體系需更多的羧甲基纖維素鈉來穩定。發酵型酸性乳飲料與調酸型相比,對于穩定劑要求較高。

    按醚化介質的不同,CMC-Na的工業生產可分為水媒法和溶媒法兩大類。以水作為反應介質的方法叫做水媒法,用于生產堿性中低檔CMC-Na。以作為反應介質的方法,叫做溶媒法,適用于生產CMC-Na。這兩種反應都是在捏合機中進行的,屬于捏合法工藝,是目前生產CMC-Na的主要方法。
    羧甲基纖維素鈉的水媒法:
    水媒法是一種較早的工業生產工藝,該方法是將堿纖維素與醚化劑在游離堿和水的條件下進行反應。堿化和醚化過程中,體系中沒有有機介質。水媒法設備要求較為簡單,投資少、成本低。缺點是缺乏大量液體介質,反應產生的熱量使溫度升高,加快了副反應的速度,導致醚化效率低,產品質量差等。該方法用于制備中低檔CMC-Na產品,如洗滌劑、紡織上漿劑等。

    羧甲基纖維素鈉簡稱CMC-Na,白色至淡黃色粉末、粒狀或纖維狀物質,吸濕性強,易溶于水,在中性或堿性時,溶液呈高粘度液。對藥品、光、熱穩定。但對熱是以80℃為限,80℃以上長時間加熱,粘性降低,在水中不溶。其相對密度1.60,薄片相對密度1.59。折射率1.515。 加熱至190~205℃時呈褐色,至235~248℃時炭化。其在水中的溶解度取決于取代度。不溶于酸和醇,遇鹽不沉淀。不易發酵,對油脂、蠟的乳化力大,可長期保存。

    羧甲基纖維素鈉也可以用來制作飲料。玉米飲料貯藏中易于分層、形成沉淀,而以CMC和海藻酸鈉復配可提高穩定性。添加量均為0.05%的羧甲基纖維素鈉和海藻酸鈉時,玉米飲料的沉淀率小,離心后分層不明顯,穩定性好,這也為玉米飲料市場的發展奠定了一定的基礎。羧甲基纖維素鈉還用于冰激凌的生產,以及酒類的澄清。

    羧甲基纖維素鈉在饅頭制作中的應用:
    羧甲基纖維素鈉添加量對小麥饅頭面團中的pH值影響不大,研究表明羧甲基纖維素鈉能有效改善小麥饅頭的質構,有效降低饅頭的硬度、黏著性、咀嚼性,且羧甲基纖維素鈉添加量為0.06%~0.08%時,各質構指標表現的。而現在羧甲基纖維素鈉在饅頭中的應用還較少,這也為其應用于新的領域提供了可能,可增加它的應用范圍。

    羧甲基纖維素鈉具有增稠和乳化穩定作用:
    食用的羧甲基纖維素鈉對含油脂蛋白質的飲料可起到乳化穩定作用,一般油脂飲料的特點是含有不同程度的脂肪和一定量的蛋白質,在存放時易分離上浮,形成不美觀的“項圈”,影響產品的外觀。
    另外,蛋白質易凝聚分離,特別是pH值較低的產品,蛋白質必然凝結,而CMC-Na可有效解決這些問題,其在水中溶解為透明穩定膠體,可穩定蛋白質,同時降低脂肪和水之間的表面張力,使脂肪充分乳化。因此,CMC-Na常作為增稠劑用于食品工業中。

    食品增稠劑具有增稠、增濃、穩定、耐鹽和耐溫等特點,被廣泛用于食品調味料中。有學者研究了天然肉味香精制備中增稠劑的選擇和工藝優化,結果表明選擇 5%的羧甲基纖維素作為肉味香精的膠體,60~70 ℃水浴加熱溶解,攪拌30min,膠體溶解后,放置24~48h后溶脹再用于制備肉味味精,產品增稠性比較好,無色無味。





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