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糊化淀粉

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糊化淀粉相关的论坛

  • 【“仪”起享奥运】预糊化变性淀粉在速冻汤圆中的应用

    [size=16px][font=宋体, SimSun][b]预糊化变性淀粉在速冻汤圆中的应用[/b][/font][font=宋体, SimSun]在传统的汤圆生产中有一道烫面工序,此过程易受外界因素(如温度)和人为因素的影响,导致烫面质量发生波动。过度烫面会使面团发粘,包装不充分会使面团散落,不易形成面团。利用预糊化改性淀粉冷水溶解度好和粘度高的特性,省去了热烫过程,利用冷水直接调节面团,方便控制面团质量,保证产品质量的均匀性。[/font][font=宋体, SimSun]预糊化淀粉具有良好的保水性和低温稳定性。在快速冷却过程中,可以防止清汤表面失水和裂缝。预糊化淀粉具有良好的粘弹性和结构,提高了拉伸弹性,保持了拉伸形态。[/font][font=宋体, SimSun]杨倩娜研究结果表明,交联酯化双变性淀粉的抗冻融性、保水性和保型性可使速冻汤圆在循环和贮存过程中反复冻融时,仍能保持原有性能,防止果汁流失和溃烂。交联和酯化双重改性淀粉的抗剪切性和耐高温性可满足不同的工艺要求,如强剪切混合、高温灭菌等。交联酯化双变性淀粉糊短而细腻,口感滑爽,可使汤圆馅料具有良好的形状和口味。[/font][/size]

  • 【金秋计划】影响小麦淀粉液化因素

    [b] 影响小麦B淀粉液化程度(以葡萄糖值表示)的因素是很多的,包括B淀粉的组分,B淀粉浆的 PH值、浓度以及加酶量、反应时间、反应温度等。 这里单就B淀粉浆的浓度、加酶量、反应时间、反应温度等四个因素对B淀粉液化的影响进行探讨。 物料浓度对B淀粉液化的影响 [b]当加酶量、反应时间、反应温度、 PH值等条件相同时,小麦B淀粉的液化程度先是随着B淀粉浆浓度的增加而增加,当B淀粉浆浓度增加到一定值时,又随着浓度的增加而减小。这是因为底物的浓度在一定限度内增加时,就会有更多的淀粉酶和淀粉结合形成淀粉酶—底物复合物促使淀粉水解,同时淀粉及其水解产物糊精的浓度在低浓度范围内增加对淀粉酶活力稳定性具有明显的促进作用,从而可以使反应速度加快。[/b] [/b][align=left][b]反应时间对B淀粉液化影响 [/b][/align] [b]对照上面两图可以知道,经过相同的反应时间后,加钙离子的B淀粉浆液化程度大于未加钙离子的,特别是当反应时间大于30min后,加钙离子的B淀粉浆的DE值仍旧有较大的增大,而未加钙离子的B淀粉浆的DE值几乎不再增大。 这是因为钙离子的存在使酶分子保持适当的构型,具有最高的活力和最高的活力稳定性,这一点在反应温度对淀粉液化的影响中体现得更加明显。未加钙离子的酶在较长时间的反应后更容易失活。 事实上,不同来源的α一淀粉酶都含有钙离子,是一种金属酶,如果把钙离子从酶中全部除掉, 酶活力完全消失,再加入足量的钙,其活力能完全恢复。 钙的需要量为每分子酶蛋白质需要4mol或更多。工业酶制剂本身含有的钙量往往低于这个数值,而且钙的存在对于酶活力的范围有增广的效果,所以在制备小麦B淀粉糊精时有必要添加一定量的氯化钙。 在其它条件相同时,随着反应时间的增加,B淀粉浆的DE值增大,特别在较短的反应时间小于30min内,DE值增加很快,此后增加速度明显下降,这应该是随着反应的进行,底物即淀粉的浓度下降,产物浓度增加以及酶在长时间高温下活力降低(无论加钙离子还是未加钙离子)等原因造成的。 当达到这个浓度限度后,淀粉及其水解产物对淀粉酶活力稳定性的提高作用趋于缓和,而此时更主要的是淀粉浆粘度比较大,将不利于淀粉酶在其中的分散,也就是使许多淀粉酶没有机会和淀粉相接触结合形成淀粉酶—底物复合物,对淀粉进行酶解了,所以此时底物浓度增加水解反应速度反而下降。 在B淀粉浆浓度约为18Be时,葡萄糖值最大,即反应速度最大。这一点与不少资料对其它淀粉水解研究的结论相符合。[/b]

  • 关于糊精和淀粉

    药用糊精指的是麦芽糊精吗?药用淀粉指的是什么?木薯淀粉?马铃薯淀粉?小麦淀粉?玉米淀粉?

  • 【“仪”起享奥运】酯化淀粉在速冻饺子中的应用

    [size=16px][font=宋体, SimSun][b]酯化淀粉在速冻饺子中的应用[/b][/font][font=宋体, SimSun]酯化淀粉已成功的应用于速冻饺子中,这是由其自身性质决定的。其具有以下特点:吸水性强,保水性好;具有一定的乳化性;成膜性好,低温稳定性好。在多组分物质的冷冻过程中,有一种被称为玻璃态的临界状态,在这种状态下,会发生许多转变,如小分子物质(水)从液体转变为固体,大分子(蛋白质、淀粉)从粘弹性转变为脆性,在这种情况下,零件固化不是永久性的。在流动条件下,许多成分容易聚集,形成大冰晶,破坏产品结构,改变产品口感;同时,在解冻过程中也会导致汤汁流失等问题。[/font][font=宋体, SimSun]添加酯化改性淀粉能有效分散游离水,降低流体物质的表面张力,防止流体的积聚和大冰晶的形成,安全的通过玻璃化转变过程,保证产品质量。酯化淀粉糊化温度低,成膜性能好。在速冻水饺蒸煮过程中,变性淀粉先于其他淀粉糊化,其成膜性阻碍了其他淀粉的溶解。[/font][/size]

  • 台南再现疑似化制淀粉

    化制淀粉,亦称修饰淀粉,或称改性淀粉、变性淀粉,是将源自谷粒或根部(如玉米、米、小麦、马铃薯……等)之天然淀粉,经过物理、酵素或以少量化学药品处理,改变其性质而得,以使淀粉正常处理或贮存过程中经常遇到的条件下,如高耐热,高剪切,低pH条件下,冻结/解冻和冷却,合于工业用或食用等用途。(来自维基百科) 中新网12月17日电 据台湾"中央社"报道,台南又出现疑似化制淀粉。台南检方今天(17日)在茂利淀粉厂封存300吨,这家淀粉厂5月被销毁32吨,未料还暗藏这么多数量。 卫生局11月按例抽查淀粉等食品,却在夜市一家摊商查到顺丁烯二酸酐化制淀粉,立刻追查源头,一路追到善化区茂利淀粉厂,并通报台南地检署侦办。南检上午搜索茂利淀粉厂,封存300吨疑似化制淀粉,检方已带回4人侦讯。 茂利淀粉厂5月曾被销毁32吨化制淀粉,被开罚新台币12万元,如今又被查出,卫生局人员说,没想到茂利私下还藏了这么多化制淀粉。 台南今年爆发化制淀粉风波后,逾半厂商歇业,淀粉生意一落千丈。

  • 淀粉成分检测|淀粉含量检测

    [size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39502.html[/url]服务背景[/color][/size]淀粉是高分子碳水化合物,是由葡萄糖分子聚合而成的多糖,淀粉的基本构成单位为α-D-吡喃葡萄糖。淀粉的应用广泛,其中变性淀粉是重点,变性淀粉是指利用物理、化学或酶的手段改变原淀粉的分子结构和理化性质,从而产生新的性能与用途的淀粉或淀粉衍生物。淀粉检测范围纯淀粉、豌豆淀粉、木薯淀粉、玉米淀粉、大米淀粉、甘薯淀粉、土豆淀粉、地瓜淀粉、酸解淀粉、氧化淀粉、交联淀粉、酯化淀粉、醚化淀粉、接枝淀粉、酶处理淀粉、酸变性淀粉、预糊化淀粉、功能性淀粉、淀粉制品等。[size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size]淀粉检测项目成分检测、淀粉含量检测、感官检测、膳食纤维检测、水分检测、漂白剂检测、细度检测、明矾检测、粘度检测、蛋白质检测、灰分检测、二氧化硫检测、微生物检测、白度检测、重金属检测、色度检测、氰化物检测等。[size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]淀粉[/td][td]淀粉分类[/td][td]GB/T 8887-2021[/td][/tr][tr][td]淀粉[/td][td]预糊化淀粉[/td][td]GB/T 38573-2020[/td][/tr][tr][td]淀粉[/td][td]食用玉米淀粉[/td][td]GB/T 8885-2017[/td][/tr][tr][td]淀粉[/td][td]食用小麦淀粉[/td][td]GB/T 8883-2017[/td][/tr][/table][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size]淀粉检测流程1、沟通需求:了解待检测项目,确定检测范围;2、报价:根据检测项目及检测需求进行报价;3、签约:签订合同及保密协议,开始检测;4、完成检测:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体可咨询检测顾问;5、出具检测报告,进行后期服务;

  • 预胶化淀粉的鉴别

    请教有经验人士,在检测预胶化淀粉的鉴别时说使用的偏光显微镜,需要透射的还是反射的?在采购时,还有透反射的,到底我该如何选择呢?谢谢!

  • 过氧化值加淀粉不变蓝

    油脂过氧化值检测加入淀粉不变蓝了,是怎么回事?以前即使过氧化值很低也都出现变色,冰乙酸和三氯甲烷都是换的新试剂,淀粉指示剂和标准溶液也是新配的,不知道问题出在了哪里?淀粉指试剂加进去之后没有颜色变化,急!急!

  • 【分享】常用变性淀粉的种类及理化性质

    常用的食品加工用变性淀粉有预糊化淀耔,麦芽糊精、酸变性淀粉、羟丙甚淀粉、醚化淀粉、酯化淀粉、援甲基淀粉 交联淀粉等。1.预期化淀掰该产品自身已经熟化, 可直接舔加到终端产品中.具有增稠、稳定、改善口感等功能,能赋予食品浆状或粒状组织, 不论在高酸性或低酸性环境中均适用,使产品在外观和口感上都得到改进。由于这种淀粉能在食品加工中模拟番茄和果浆的特性,尤适台用于开发番茄产品,制造具有“真番茄”特征和高度浆状外现的产品,2.麦芽糊精甜度低、粘度高、溶解性好、暖湿性小、增稠性强、成膜性好.在糖果工业中麦芽糊精能有效降低糖果甜度、增加糖果韧性,提高糖果质量,在饮料冷饮中麦芽糊精作为重要原料,能提高产品溶解性,突出原有产品凰味,增加黏嗣感和啵形性-在儿童食品中.麦芽糊精因低甜度和易吸收可作为理想载体.预防或减轻儿童龋齿病和肥胖症-低DE值麦芽糍精遇水易生成凝胶.其口感和油脂类似,因此能用干油脂含量较高的食品中.如冰淇淋、鲜奶蛋糕等,代替部分油脂,降低食品热量, 同时不影响口感。3.酸变性淀粉酸变性淀粉具有较低的热糊牯度.大大提高了淀粉的凝胶性.可用于果冻、夹心饼、轼精的生产。4.羟丙基淀盼淀粉经羟丙基化后, 其冻融稳定性、透光率均有明显提高.它最广泛的应用是侥食品如肉汁、沙司.果内布丁中用作增稠剂, 可使之平滑.浓稠透明、无颗粒结构.并具有良好的冻融稳定性和耐煮性,口感好 它也是良好的悬浮剂,可用r浓缩橙汁中,流动性好,静置也不分层或沉淀5.酯化淀粉1)淀粉膦酸酯淀粉膦酸醑的水溶性较好, 并具有较高的糊粘度、透明度和稳定性,在食品工业可用作增稿荆、稳定剂、乳化剂。淀粉瞵醢酯可以在橙汁生产中作乳化剂,代替价格较高的阿拉怕腔 在面条加工中,淀粉臃酸酯作为增稠剂,形成具有良好粘弹性和延伸性的面团;在蛋糕中添加≤4%的量,可提高蛋糕的比窑.延长蛋糕的货架寿命.延缓蛋糕的老化,对蛋白发泡体系的持泡性能也有显著改善。2)纯胶纯胶--辛烯基琥珀酸淀粉酯钠(简称SSOS),在水包油型的乳浊液中有着特殊的乳化稳定性,是一类新型的食品乳化稳定剂和增稠剂。纯腔在水的乳液中能均匀分散,稳定规定的淀粉含量和所需的粘度盼乳化液,并且有良好的流动性,且乳浊液有良好的光泽度.在容器壁上不会挂壁。纯胶从其结构上看在其淀粉的长链上同时引进了亲水基和疏水基 在油水界面形成一层很早的界面膜,而小分子乳化剂只能形成单分子的界面瞳.因而纯腔的乳化稳定性要高于小分子的乳化剂。纯腔和其它的表面话性剂有很好的协同增效作用.没有配伍禁忌。6.羧甲基淀粉援甲基淀粉可直接溶于冷水,溶液粘度高、黏着力大,乳化性、 稳定性和透明性好,外观比羧甲基纤维素均匀细腻。在食品工业中.被广泛用作增稠剂、稳定剂、悬浮剂、乳化剂和抗老化剂。羧甲基健粉用于冰淇淋生产中代替明胶。能生产出组织软滑、牯度适中、稳定性良好的产晶;用于面食和糕点生产中,可起到调节面团弹性、增加柔韧性、改善成型性、保持水分、分敬脂肪等作用。7.交联一一稳定化复合变性淀粉交联——稳定化复台变性淀粉气味温和.不会掩盖产品原有的风味 透明度高,可赋予酱料很好的外观,提供非常光洁的表面良好的抗老化,抗剪切,抗高温和耐低pH值等特性,能档有教地防止产品析水现象。优异性能使之成为酱料食品中不可多得的增稠剂。8.天然变性淀粉它是通过对作物品种的培育和应用基因工程技术改变遗传性状,从而得到与化学变性淀粉具有相同性质的天然淀粉。

  • 油脂过氧化值测定中淀粉的加入量

    在油脂过氧化值测定中,淀粉加入量的多少对检测结果有影响吗?是加两滴还是1m呢。淀粉的浓度l有影响吗刚开始做,没有多少经验请多多交流

  • 淀粉精细华学品合成及其应用

    淀粉精细华学品合成及其应用[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16007]淀粉精细华学品合成及其应用[/url]

  • 【我们不一YOUNG】淀粉的测定--酶水解法

    [align=center]【我们不一YOUNG】淀粉的测定--酶水解法[/align](一) 原理[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407261509074564_753_1615838_3.png[/img](二)适用范围及特点 因为淀粉酶有严格的选择性、只水解淀粉而不会水解其他多糖,水解后通过过滤可除去其他多糖。所以该法不受半纤维素、多缩戊糖、果胶质等多糖的干扰,适合于这类多糖含量高的样品,分析结果准确可靠,但操作复杂费时。(三)说明与讨论酶水解开始要使淀粉糊化 将烧杯置沸水浴上加热15分钟,冷至60℃以下,然后再加入20mL淀粉酶溶液,在55—60℃保温1小时,并不时搅拌。 取1滴此液于白色点滴板上,加1滴碘液应不呈蓝色,若呈蓝色,再加热糊化,冷却至60℃以下,再加20mL淀粉酶溶液,继续保温,直至酶解液加碘液后不呈蓝色为止,加热至沸使酶失活,冷却后移入250mL容量瓶中,加水定容。混匀后过滤,弃去初滤液,收集滤液备用。淀粉糊化——淀粉吸水溶胀,破坏晶格结构,变成粘度很大的淀粉糊,使其易被淀粉酶作用。糊化 = α-化糊化度又称α-化度酶水解未糊化淀粉速度:酶水解糊化淀粉速度= 1:20000 方便快餐食品经α-化后,复水性强,好消化。 方便面检测项目中有α-化度的测定。淀粉α化度的测定原理:已糊化的淀粉,在淀粉糖化酶的作用下,可水解为还原糖, α化度越高,即糊化的的淀粉越多,水解后生成的糖越多。先将样品充分糊化,经淀粉糖化酶水解后,用碘量法测糖含量。以此作为标准,糊化程度为100%。然后另取样品,不糊化,用淀粉糖化酶直接水解,用同样方法测定糖含量,通过计算可求出被测样品的相对糊化程度,即样品的α化度。

  • 生鲜乳中淀粉、糊精的检验

    生鲜乳中淀粉、糊精的检验

    原理:淀粉遇碘试剂呈蓝色或紫色。试剂配制:碘化钾(KI)4 g溶于少量蒸馏水中,然后用此溶液溶解结晶碘(I2)2g,待结晶碘完全溶解后,移入100 mL容量瓶中,加水至刻度即可。操作步骤:取被检牛乳3 mL于试管中,加温稍煮沸放冷后,加3-5滴碘液,观察现象。结果判定:若奶样颜色呈黄色,则不含淀粉、糊精若奶样颜色呈蓝色,则含淀粉http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408292217_512167_2227357_3.jpg

  • 【转帖】论淀粉胶粘剂的生产方法!

    论淀粉胶粘剂的生产方法 杜连起(河北职业技术师范学院食品工程系,河北昌黎066600) 前言 淀粉胶粘剂是近年来采用较多的一种瓦楞纸箱生产用胶粘剂,主要原料是玉米淀粉或木薯淀粉。由于生产淀粉胶粘剂原料来源广、价格低、粘接性能较好,所以,目前世界上大多数瓦楞纸厂都用它制作胶粘剂。生产淀粉胶粘剂的方法有多种,且各有其特点,下面就对生产淀粉胶粘剂的各种方法加以介绍。 1淀粉胶粘剂生产方法 1.1碱糊法 它是将水与淀粉、稀碱混合,升温到40℃,连续搅拌即成。该方法工艺简单,所用原材料少,但是因淀粉的功能基没有变化,粘合力不理想,故很少采用。 1.2糊精法 此方法是将淀粉直接焙烧(190~230℃),或在少量盐酸、硝酸存在下于110~140℃焙烧,或经过微生物发酵而成。它制成的胶粘剂流动性能好,pH值接近中性,腐蚀性小,但它不能使淀粉的功能基发生变化,粘结力和防腐防霉能力差,不能贮存,工艺较复杂,终点难以控制,相对分子质量大小波动大,质量不稳定。所以,目前应用也比较少。 1.3主体—载体法 它是将少量氧化淀粉加氢氧化纳,糊化后的稀糊物为载体,再将未糊化的淀粉或氧化淀粉作为主体混合在一起,靠上胶后的突然高温将生淀粉或氧化淀粉爆裂而糊化。该方法生产的瓦楞纸质量好较好,但仅适宜高速连续机生产。 1.4氧化淀粉法 它是利用氧化剂将淀粉氧化,使原来淀粉的葡萄糖单元6位碳上的羟甲基变为醛基和羧基,这种功能基的变化既增加了淀粉与纸纤维的粘结力,又提高了它的防腐防霉能力。同时氧化又可使淀粉的长分子链变成短分子链,使制得的胶粘剂流动性提高,便于在机上涂布,根据氧化时采用的工艺方法不同,又可分为热制法和冷制法两种。 1.4.1热制法 氧化剂通常是过氧化氢、次氯酸钠,反应在60℃左右进行,反应时间为2h。该法生产的胶粘剂粘结力和防霉能力都较好,但是该法是在60℃热制的,必须热制热用,不能贮存运输,要随制随用,这无疑给生产带来了麻烦。 1.4.2冷制法 即在常温制造常温使用,制造温度与使用温度一致,粘度稳定,并且该法是冷法生制再加上醛基的存在,不易发霉、腐烂,可长期贮存运输。虽然冷制法生产胶粘剂的优点很多,但是,在低温下实现氧化反应是一个不利因素,所以,要使氧化反应顺利进行必须选择合适的催化剂。生产实践证明,采用冷法生产氧化淀粉最适宜的催化剂是硫酸镍。 2淀粉胶粘剂生产新方法 上述介绍了几种淀粉胶粘剂的生产方法,虽然采用上述生产方法生产的胶粘剂在生产中应用的比较普遍,但是这些胶粘剂也存在一定的不足。如采用过氧化氢、次氯酸钠为催化剂氧化程度不易控制、成品的质量不够稳定,干燥速度较慢,耐水性差等等。随着科学技术的不断发展,目前,科研人员已经研究出了许多生产淀粉胶粘剂的新方法,下面分别加以介绍。

  • 【求助】关于木署淀粉粘度的测试(恩氏粘度计)

    我厂准备购买仪器对木署淀粉(工业用的)的测试,在网上找了一大批有几个问题要问问大家:1.关于QB1480-1993O粘度的测试方法如下: 称取样品5g(精确至0,lmg),移人500mL烧杯中,加水250mL,搅拌均匀后,放人140℃的甘油浴中,并搅拌,使样品在3-4min内完全糊化,糊化液达100℃时,恒温8min(间断搅拌,以避免糊化液结块 )后取出,迅速冷却至25'G,移人500mL容量瓶中,用水定容至刻度,配制成1%的淀粉糊化液。将1%的糊化液经玻璃棉过滤后,移入已恒温至25℃的粘度计中,调整水平和淀粉湖量,使三个尖稍刚好露出液面,用秒表测出流出200mL的糊化液的时间T1。用同样方法测定200mL水流出的时间T2。用1%糊化液的恩氏度表示的粘度,计算公式如下: E=T1/T2E:25℃时1%糊化液的恩氏度 T1:25℃时 200mL糊化液流出的时间,5 T2:25℃时200mL水流出的时间,s,甘薯淀粉、木薯淀粉:所得结果应表示至二位小数 马铃薯淀粉:所得结果应表示至一位小数。1.以上系国标的测试方法,请问用那一种那一个牌子的粘度计比较好,请给个链接.2.什么是玻璃棉??3.一定要"放人140℃的甘油浴中"吗,淀粉一般在70℃左右就糊化了,本人想不要用到140℃的甘油浴中,用一般的水浴就行,是吗?4.恩氏粘度计所谓标准水值是51±1秒吗?标准水值是不是200mL蒸馏水在20℃时流出的时间(秒)?5.能否用以下方法代替国标??在网上找的 1.用恩氏粘度计先测20℃时蒸馏水的水值K(一般为51.0±1.0)。 2.称马铃薯淀粉3.0g放入500mL三角瓶中,加30~40℃蒸馏水至300g,摇匀,放入70℃左右的水浴中糊化15min,然后加温至水浴锅沸腾,不断摇动,防止糊化不均匀或者有结块现象。糊化成的淀粉糊应是透明、无结块、均匀的粘稠流动的胶体糊。 3.将糊化好的淀粉糊冷却至25℃~30℃,将恩氏粘度计外容器放入蒸馏水并调至25±0.2℃,把干燥、洁净的内容器放在外容器内调平。把糊化好的马铃薯淀粉糊倒入内容器至小尖钉处,放置5min,使淀粉糊和外容器的温度保持一致。恩氏粘度计下方接上200mL洁净、干燥的接收瓶,放下糊化液,用秒表计时,流入接收瓶200mL糊化液所需的时间与蒸馏水的水值相比即为马铃薯淀粉的粘度,单位为条件度。根据以上检验步骤就能测出马铃薯淀粉粘度。■ 问:1.以上方法"2.中"是加蒸馏水300g还是300mL,液体好少用g来表示的.希望有关高手解答.

  • 淀粉的奥妙

    淀粉是一个很茫然的词,有些人还不知道它是什么,对于那些经常做饭的人来说是天天都会用到的,有些食物加添了这种粉会使食品更爽口,更好吃,木薯淀粉是怎么做成的呢?我们来瞧瞧,是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类,广泛应用于食品工业及非食品工业。变性淀粉可根据用户提出的具体要求定制,以适用于特殊用途。一帮淀粉是白色的,没有认和味道,那我们来看看加在食品中的淀粉是怎么样子的,木薯原淀粉广泛应用于食品配方中,例如焙烤制品,也应用于制作挤压成形的小食品和木薯粒珠。变性淀粉或淀粉衍生物已用作增稠剂、粘结剂、膨化剂和稳定剂,也是最佳的增量剂、甜味剂、调味剂载体和脂肪替代品。使用泰国木薯淀粉的食品包括罐头食品、冷冻食品、干混食品、焙烤食品、汤料、香肠、奶制品、肉及鱼制品和婴儿食品。在饮料中也会有的,变性淀粉在含固体成份的饮料中用作胶体稳定剂。在饮料中,木薯淀粉甜味剂优于蔗糖,因为前者改善了加工过程并强化了产品特性,与其它甜味剂结合,能充分满足消费者需求。木薯淀粉水解形成的高水解度糖浆是啤酒酿造中易发酵糖的理想来源,那我们就先说到这里吧。

  • 工业淀粉的粘度测量与比较

    工业淀粉的粘度测量与比较

    1.1 材料马铃薯原淀粉、玉米原淀粉、变性淀粉Perfectamyl、TAC、KreationMB、Perfectamyl T20x1.2 设备和仪器美国Brookfield DV2T可编程粘度计、带可编程控制器美国Brookfield博勒飞TC-250AP恒温水浴、Small Sample Adapter (SSA) 小量样品承接器配SC4-21转子和带RTD温度探针的SC4-13RPY盛样器、用可选件WingatherTM或Rheocalc®软件与电脑连接进行数据采集和分析1.3 方法1.3.1 几种淀粉的Brookfield粘度测定使用梅特勒天平准确称取适量淀粉样品,加入蒸馏水配制成质量比浓度6%(干基)的淀粉乳460g,混合均匀后在用Brookfield DV2T粘度计来测量淀粉样品粘度的时候,先将样品转移到小量样品承接器(SSA)的盛样器里,然后置于Brookfield DV2T粘度计的测量杯中。从30℃开始升温,升温速率是1.5℃/min,待温度升到95℃后保温0.5h。然后开始冷却,冷却速率是1.5℃/min,待冷却至50℃,再保温0.5h,即可得到Brookfield粘度曲线。1.4 结论1.4.1几种淀粉的Brookfield粘度曲线(图1)和关键点http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312051119_480870_317_3.jpg最高峰从上到下分别是马铃薯淀粉、TAC、Kreation MB、T20X为了更好的研究淀粉糊的糊化粘度性质,在所得的brookfield粘度曲线上选取7个关键点:起糊温度GT(℃):粘度开始上升时的温度。峰值温度PT(℃):淀粉处于峰值粘度时的温度。B(BU):峰值粘度(即在升温期间淀粉糊达到的最高粘度值)C(BU):升温到95℃时的粘度值。D(BU): 淀粉糊在95℃保温30min 后的粘度值。E(BU):淀粉糊冷却到50℃时的粘度值,与95℃保温0.5h的粘度变化百分率表示淀粉糊形成凝胶性质的强弱,变化大则凝胶性强。F(BU):淀粉糊50℃保温30min 后的粘度值,这个粘度与50℃粘度变化的百分率的绝对值表示淀粉糊的冷稳定性,变化越小则表示冷稳定性越好。

  • 【转帖】淀粉的一些知识

    关于淀粉的一些知识,与大家共享 小木虫淀粉:多糖类的一种,是植物体中储藏的养分,多存在于种子与块茎中,是无色无臭的白色粉末,密度1.499~1.513。有吸湿性。有直链淀粉(淀粉颗粒质)和支链淀粉(淀粉皮质)两部分组成。他们在淀粉中所占的比例随植物的种类而异。 直链淀粉是由葡萄糖以α-1,4-糖苷键结合而成的链状化合物,能被淀粉酶水解为麦芽糖。在淀粉中的含量约为10~30%。能溶于热水而不成糊状。遇碘显蓝色。 支链淀粉中葡萄糖分子之间除以α-1,4-糖苷键相连外,还有以α-1,6-糖苷键相连的。所以带有分支,约20个葡萄糖单位就有一个分支,只有外围的支链能被淀粉酶水解为麦芽糖。在冷水中不溶,与热水作用则膨胀而成糊状。遇碘呈紫或红紫色。 淀粉可以被淀粉酶或酸逐步分解,过程如下: 淀粉 → 红糊精 → 无色糊精 → 麦芽糖 → 葡萄糖 (遇碘呈红色) (遇碘不显色) 所以淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精灯,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。 淀粉指示剂:指在碘量滴定法中指示终点所用的可溶性淀粉液。可溶性淀粉在有碘离子存在时,能与极微量的碘生成蓝色的吸附化合物。反应极灵敏。 可溶性淀粉:由淀粉经过氧化剂、酸、甘油、酶或其他方法处理而成的淀粉衍生物。白色或淡黄色粉末。无味无臭。密度1.5。不溶于冷水、乙醇和乙醚。溶于或分散于沸水中。1%胶体溶液是透明的乳状液体。黏着力很小。供纸张上胶、纺织品上浆、化学指示剂和保护胶体用。直链淀粉 amylose 系与支链淀粉一起构成淀粉粒的主要成分(一般占20—25%),是吡喃葡萄糖仅以α-1,4-键连接的长键化合物,亦称β-直链淀粉。在水中不膨胀而溶解,但与热水不能形成典型的糊,冷却时与碘呈蓝色反应,分子量约5万。从溶于温水或稀酸的淀粉可溶部分加酒精沉淀而得到,其中也有极少的β-1,6-分支,在麦芽中的α-淀粉酶和β-淀粉酶(切断α-1,4键)以及异淀粉酶的共同作用下,可完全水解至麦芽糖。淀粉是一种天然高分子化合物,存在于植物的根、茎或种子中,淀粉组成可以分为两类,直链淀粉与支链淀粉。自然淀粉中直链,支链淀粉之比一般约为15-28%比72-85%,视植物种类、品种、生长时期的不同而异。 直链淀粉是D-葡萄糖基以a-(1,4)糖苷键连接的多糖链,分子中有200个左右葡萄糖基,分子量l~2×106 (6),聚合度990,空间构象卷曲成螺旋形,每一回转为6个葡萄糖基。支链淀粉分子中除有a-(1,4)糖苷键的糖链外,还有a-(1,6)糖苷键连接的分支,分子中含300~400个葡萄糖基,分子量>2×107(7),聚合度7200,各分支也都是卷曲成螺旋形。淀粉与碘呈颜色反应,直链淀粉为蓝色,支链淀粉为紫色

  • 食品中淀粉的测定方法

    测定食品中的淀粉含量对于决定其用途具有重要意义,淀粉是供给人体热量的主要来源。淀粉在食品中的作用是作为增稠剂、凝胶剂、保湿剂、乳化剂、黏合剂等。直链淀粉不溶于冷水,但可溶于热水,支链淀粉常压下不溶于水。只有在加热并加压时才能溶解于水。淀粉不溶于浓度在30%以上的乙醇溶液。在酸或酶的作用下,淀粉可以发生水解,其水解最终产物是葡萄糖。淀粉水溶液具有右旋性20为(+)201.5一205。与碘发生呈色反应,这也是碘量法的专属指示剂。淀粉的测定方法有多种,可根据淀粉的理化性质而建立。淀粉因其品种不同,淀粉的大小和形状也不同,故淀粉的物理检验法常用显微镜分析法,可鉴别不同品种的淀粉。淀粉含量的常用化学测定方法包括酸水解法、酶水解法、旋光法和酸化酒精沉淀法等。一、酶水解法淀粉用麦芽淀粉酶水解成二糖,再用酸将二糖水解为单糖,然后测定由水解所得到的单糖,即还原糖。常用于液化的淀粉酶是麦芽淀粉酶。它是a一淀粉酶和β一淀粉酶的混合物。酶水解法的优点在于:在一定条件下,用a一淀粉酶处理样品,则能使淀粉与半纤维素等某些多糖分开来。因为a一淀粉酶具有严格的选择性,只能使淀粉液化变成低分子糊精和可溶性糖分,而对半纤维素不起作用。在用a一淀粉酶液化淀粉除去半纤维素等不溶性残留物后,再用酸水解使些成葡萄糖,所得结果比较准确。这种酶水解作用被称之为选择性水解。酶水解法测定淀粉的具体步骤如下。样品的处理。将磨碎样品置于漏斗中,用50mL乙醚分数次洗涤,除去脂肪,再用10%乙醇洗去可溶性糖分,共5次。酶水解开始要使淀粉糊化,将烧杯置沸水浴上加热15min,使放冷至60℃以下,然后再加入20mL淀粉酶溶液,在55一60℃保温1h,并不断搅拌。取1滴此液于白色点滴板上,加1滴碘液应不呈蓝色,若呈蓝色,再加热糊化,冷却至60℃以下,再加20mL淀粉酶溶液,继续保温,直至酶解液加碘液后不呈蓝色为止,加热至沸使酶失活,冷却后移入250mL容量瓶中,加水定容。混匀后过滤,弃去初滤液,收集滤液备用。用菲林试剂测定葡萄糖含量,同时做空白试验。淀粉=/式中:A—样品中淀粉相当于还原糖的重量,mg;B—空白相当于还原糖的重量;0.9—还原糖换算为淀粉因数;V/100—样液酶解后稀释至100mL,取VmL;W一样品重量,g。注意:淀粉酶水解时,发生了下述反应:(C6H10O5)n+nH20O→nC6Hl2O6故0.9份淀粉,水解后可得1份葡萄糖。所以,根据定量所得葡萄糖量乘以0.9,即得相应的淀粉含量。二、酸水解法样品经乙醚除去脂肪,乙醇除去可溶性糖类后,用盐酸水解淀粉为葡萄糖,按还原糖测定方法测定还原糖含量,再折算为淀粉含量。此法适用于淀粉含量较高,而半纤维素等其他多糖含量较少的样品。该法操作简单、应用广泛,但选择性和准确性不及酶法。于250mL锥形瓶中加入30mL6mol/L盐酸,装上冷凝管,置沸水浴中回流2h,速冷,定容,过滤,弃去初滤液,收集滤液备用。用菲林试剂测定葡萄糖含量,同时做空白试验。三、旋光法淀粉具有旋光性,在一定条件下旋光度的大小与淀粉的浓度成正比。用氯化钙溶液提取淀粉,使之与其他成分分离,用氯化锡沉淀提取液中的蛋白质后,测定旋光度,即可计算出淀粉含量。本法适用于淀粉含量较高,而可溶性糖类含量很少的谷类样品,如面粉、米粉等。操作简便、快速。将样品研细并通过40目以上的标准筛,称取2g样品,置于250mL烧杯中,加水10mL,搅拌使样品湿润,加入70mL氯化钙溶液,盖上表面皿,在5min内加热至沸并继续加热15min,加热时随时搅拌以防样品附在烧杯壁上。如泡沫过多可加1一2滴辛醇消泡。迅速冷却后,移入100mL容量瓶中,用氯化钙溶液洗净烧杯中附着的样品,洗液并入容量瓶中。加5mL氯化锡溶液,用氯化钙溶液定容到刻度,混匀,过滤,弃去除滤液,收集滤液装入旋光管中,测定旋光度。根据下式计算淀粉含量:淀粉=×100%式中:a—旋光度读数,度;L—旋光管长度,dm;m—样品质量,g;203—淀粉的比旋光度,度。

  • 【金秋计划】玉米淀粉糖糖糟探究

    [b]玉米淀粉糖糟是酶法玉米淀粉制糖生产过程中,玉米淀粉经过高温液化酶作用而水解,其所含的杂质(如蛋白质、脂类、灰分等)无法被酶水解,蛋白质在高温作用 下热变性而凝聚同时吸附糖类、脂类和灰分等而聚集产生的黄色固体物质。 糖糟的产生给淀粉糖的生产带来了不利的影响, 主要包括两方面:[b]一方面糖糟的存在会影响液化及糖化的效果,降低淀粉糖的生产效率。 另一方面糖糟可能会阻塞某些管道,且过滤糖液主要采用压板式过滤器,有糖糟存在,压板式过滤器会随着使用时间的增加,过滤效率越来越低。 工业生产中糖糟的去除主要集中在糖化结束后,采用板框压滤或者真空转鼓过滤,经过滤分离后的糖糟会因添加了助滤剂而混有硅藻土或者活性炭,难以分离,导致糖糟的后续利用率大大下降,甚至失去了利用价值,成为了固体废弃物,其聚集堆积容易发臭,污染环境。 若糖化液中的糖糟可以采用富集方式去除,不添加助滤剂,则所得糖糟可以大大提高利用价值,而剩余的糖化液则可适用更先进的生产设备精制,如采用薄膜过滤器,这样可以进一步提高糖液的品质。 因此探究糖糟在加工过程中的富集、除去显得极其重要。 由于淀粉糖产业逐渐扩大,由此而产生的淀粉糖糟的数量也随之增大,以10万吨果糖为例,可以产生糖糟约3万立方米,因此对糖糟的研究与利用越来越受人们的关注。 糖糟中营养物质种类多样,含量丰富,充分开发糖糟,提高其附加值将会给企业带来可观的经济效益。[/b][/b]

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