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淀粉胶

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  • 【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。

  • 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!

  • 【求助】淀粉凝胶质构曲线分析

    我用TA-XT2凝胶质构仪得到了淀粉凝胶的质构曲线(TPA),但不知如何分析曲线图。想请教各位如何得到凝胶的硬度、脆性、黏性、弹性、内聚性、胶粘性和耐咀性?是怎么从曲线中得到的?我是菜鸟,请详细说明,万分感谢!

  • 【“仪”起享奥运】黄原胶和变性淀粉在提升方便面汤底口感中的应用

    [size=16px][font=宋体, SimSun][b]黄原胶[i][/i]和变性淀粉在[/b][/font][font=宋体, SimSun][b]提升方便面汤底口感中的应用[/b][/font][font=宋体, SimSun][b][/b][/font][font=宋体, SimSun]国内的方便面调料,早期模仿传统的家庭厨房煮酱方式,使用油脂及固态原料,通过烹饪产生浓郁香气和厚重滋味,以此来满足消费者对色香味的追求,但这样的酱料固形物含量较多,均质性及流动性不佳。而同为方便面消费大国的日本,其方便面酱料多采用流体原料,无菌灌装,酱料固形物含量少,质地均匀,流动性好,且冲水后汤底浓郁,高汤感、烹饪感更足。[/font][font=宋体, SimSun]近几年,随着消费升级,越来越多的消费者需要更餐饮化的方便食品,方便面的酱包已经有部分升级为高汤包,如何体现汤底的浓郁和浓稠感,是需要探讨的课题。[/font][font=宋体, SimSun]张伊宁研究结果显示,在实验所用调料高汤包中,单一添加黄原胶或乙酰化双淀粉己二酸酯[i][/i],均无法既满足冲泡后汤底的浓厚感,又保持冲泡前酱料良好的流动性。为获得更好的增稠效果和稳定性,将黄原胶与变性淀粉复合使用,当添加比例为0.2%黄原胶,+1%乙酰化双淀粉己二酸酯,+1%辛烯基琥珀酸淀粉钠时,汤底黏度与空白样相比有明显提升,且口感喜好度和口味适合度均最佳。[/font][/size]

  • 【“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]

  • 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。

  • 淀粉是面粉吗?

    平时做饭的时候,有时候勾芡的时候用淀粉,有时候又用面粉,因此不少朋友都有这样那样的疑问,到底淀粉是面粉吗?淀粉和面粉的区别在哪里呢? 首先,淀粉不是面粉。淀粉是从地瓜、马铃薯,木薯,玉米等淀粉的物质中提取的一种葡萄糖的高聚体,除食用外,工业上用于制糊精,麦芽糖,葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆,纺织品的上浆,纸张上的上胶,药物片剂的压制等。而且是不溶于水的。而面粉则是小麦脱皮后直接碾磨成的粉末。淀粉和面粉的区别1、成分淀粉是面粉中的一部分,主要成分是80%以上的碳水化合物和百分之十几的水分。面粉富含蛋白质、脂肪、碳水化合物和膳食纤维,性味甘凉,有养心益肾、健脾厚肠、除热止渴的功效 2、性质 淀粉是从面粉中分离蛋白质和其他物质后得到的一种多糖物质,它不溶于水,在热水中会吸水膨胀而变成具有粘性的半透明胶体溶液。面粉是小麦脱皮后直接拈磨成的粉末。 3、外观淀粉非常的洁白,色泽上更纯。面粉相对于淀粉来看,偏微黄。4、手感 淀粉会有涩涩的感觉,手搓淀粉的感觉和搓代藕粉的手指感觉很相近。搓动的时候,有点儿筋斗的感觉。用手指头蘸一点面粉,再揉搓的话,很光滑 5、烹饪 淀粉一般用来做汤,用淀粉作出的汤,如紫菜蛋花汤,清澈而有有粘滑,口感和视觉都很好。面粉主要用来做馒头和做油炸(油条、里脊、肯得基炸翅膀等等)。 6、用途面粉用途更广,除了可以勾芡之外,还可以用来做苗条、馒头、面包等多种食物。而淀粉相对来讲,用途比较局限。 7、作用 淀粉有较强的胶化作用,在烹调时挂在食物表面,可以保护里面的食物的营养和味道 面粉中因为有蛋白质,起不到保护的作用。 总而言之,淀粉和面粉是两个不同的概念。面粉中含有淀粉,面粉的主要成分(80%以上)都是淀粉,剩下的主要是小麦植物蛋白和极少的多糖等。淀粉,很多农作物里面都含有,地瓜、土豆、玉米、小麦、木薯等淀粉含量都很高。如果手头没有淀粉,着急用可以用面粉替代。看完了上面关于淀粉是面粉吗这个问题的详细答案,相信各位不懂得分辨面粉和淀粉的朋友,已经知道两者的区别了。其实淀粉和面粉除了外观上及其相似之外,其他方面都是不一样的,例如:成分,用途,作用等等,因此大家千万不要混淆这两种粉状物体。

  • 淀粉是面粉吗?

    首先,淀粉不是面粉。淀粉是从地瓜、马铃薯,木薯,玉米等淀粉的物质中提取的一种葡萄糖的高聚体,除食用外,工业上用于制糊精,麦芽糖,葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆,纺织品的上浆,纸张上的上胶,药物片剂的压制等。而且是不溶于水的。而面粉则是小麦脱皮后直接碾磨成的粉末。淀粉和面粉的区别1、成分淀粉是面粉中的一部分,主要成分是80%以上的碳水化合物和百分之十几的水分。面粉富含蛋白质、脂肪、碳水化合物和膳食纤维,性味甘凉,有养心益肾、健脾厚肠、除热止渴的功效 2、性质 淀粉是从面粉中分离蛋白质和其他物质后得到的一种多糖物质,它不溶于水,在热水中会吸水膨胀而变成具有粘性的半透明胶体溶液。面粉是小麦脱皮后直接拈磨成的粉末。 3、外观淀粉非常的洁白,色泽上更纯。面粉相对于淀粉来看,偏微黄。4、手感 淀粉会有涩涩的感觉,手搓淀粉的感觉和搓代藕粉的手指感觉很相近。搓动的时候,有点儿筋斗的感觉。用手指头蘸一点面粉,再揉搓的话,很光滑 5、烹饪 淀粉一般用来做汤,用淀粉作出的汤,如紫菜蛋花汤,清澈而有有粘滑,口感和视觉都很好。面粉主要用来做馒头和做油炸(油条、里脊、肯得基炸翅膀等等)。 6、用途面粉用途更广,除了可以勾芡之外,还可以用来做苗条、馒头、面包等多种食物。而淀粉相对来讲,用途比较局限。 7、作用 淀粉有较强的胶化作用,在烹调时挂在食物表面,可以保护里面的食物的营养和味道 面粉中因为有蛋白质,起不到保护的作用。 总而言之,淀粉和面粉是两个不同的概念。面粉中含有淀粉,面粉的主要成分(80%以上)都是淀粉,剩下的主要是小麦植物蛋白和极少的多糖等。淀粉,很多农作物里面都含有,地瓜、土豆、玉米、小麦、木薯等淀粉含量都很高。如果手头没有淀粉,着急用可以用面粉替代。看完了上面关于淀粉是面粉吗这个问题的详细答案,相信各位不懂得分辨面粉和淀粉的朋友,已经知道两者的区别了。其实淀粉和面粉除了外观上及其相似之外,其他方面都是不一样的,例如:成分,用途,作用等等,因此大家千万不要混淆这两种粉状物体。

  • 淀粉指示剂

    1%淀粉指示剂:称取1g淀粉至烧杯,加100ml水,蒸煮1分钟,使溶液变澄清,临用前现配。我按操作规程来的,淀粉配置好进行加热,中间我一直用玻璃棒搅拌,就一直是浑浊的。先调成糊状然后加热水搅拌,也是一样浑浊的。这是为啥呀,是操作不当吗。用的是可溶性淀粉,我是新新手

  • 淀粉指示剂

    淀粉因含糖量高,放置时间长了容易腐败,当现用现配,或冷藏或加盐酸可保存一周,在国标5009.227-2016中,对1%淀粉指示剂的描述中说,“边搅拌边加入沸水,在煮沸搅拌后放冷备用。”淀粉是需要经常配制的,那么问题来了,国标中说放冷备用,刚配制好的淀粉为什么不能用,高温会有什么具体的影响吗

  • 【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

  • 【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。

  • 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。

  • 【求助】测淀粉时用的80%的硝酸钙

    想问一下,测定淀粉的时候,查到实验课本上有个溶液是80%硝酸钙。这里的80%是什么意思?80g硝酸钙溶解到100g水中,是不是太大了,而且硝酸钙还是结晶水的实验中这个溶液的用量还很大。查了很多书,都是同样的方法和试剂,应该不会是浓度标错了请问各位,有做过的吗?我刚开始做这个 方法如下,网上找的,跟实验书上的方法一模一样。Ⅱ 碘 - 淀粉比色法 一、原理 对于淀粉含量较少的植株样品,也可采用碘–淀粉比色法。淀粉在加热情况下能溶于硝酸钙溶液中,当碘化钾和硝酸钙共存时,碘能以碘–淀粉蓝色化合物沉淀全部淀粉。将此沉淀溶于碱液,并在酸性条件下与碘作用形成蓝色溶液进行比色。 二、实验材料、试剂与仪器设备 (一)实验材料 任何植物材料。 (二)试剂 1 . 80 %硝酸钙溶液。 2 . 0.5 %碘液:称 5.00 g 结晶碘和 10.00 g 碘化钾,放入研钵混合干研,然后加 10 mL 蒸馏水研至全部碘溶解,将溶液全部转入 1000 mL 容量瓶定容后,贮于磨口试剂瓶。 3 . 5 %含碘硝酸钙溶液:取 10 mL 80 %的硝酸钙溶液,加入 160 mL 水再加入 3 mL 0.5 %的碘液混匀,现用现配。 4 .标准淀粉溶液:称取纯淀粉 50 mg 于研钵中,加 3 mL 80 %硝酸钙溶液,研细并转移到 100 mL 的三角瓶中,用 15 mL 80 %的硝酸钙溶液冲洗研钵,无损地收集于三角瓶中。将三角瓶置于沸水浴中煮沸 5 min ,冷却后全部转入 50 mL 容量瓶中并定容。此液为 1 mg/mL 的淀粉标准液。 5 . 0.1 mol/L NaOH 。 6 . 0.1 mol/L HCl 。 (三)仪器设备 分析天平,研钵,容量瓶,量筒,三角瓶,水浴,小漏斗,电炉,离心机,离心管,试剂瓶。 三、实验步骤 1 .称取 1 ~ 3 g 叶片,剪碎放入研钵,加 5 mL 80 %的硝酸钙溶液,研磨成糊状移入 100 mL 的三角瓶中,用 10 mL 80 %的硝酸钙冲洗研钵,无损地收集于三角瓶中,瓶口盖上小漏斗,在沸水浴上煮沸 3 ~ 5 min (叶片含淀粉少的 3 min ,含淀粉多的 5 min ),使样品中淀粉转变为胶体溶液。 2 .给三角瓶中加 20 mL 蒸馏水,混合液转入离心管中离心( 2000 ~ 3000 rpm ) 2 ~ 3 min ,将离心后的淀粉胶体浑浊液移入 100 mL 容量瓶(淀粉含量少时,可移入 50 mL 容量瓶),三角瓶及离心沉淀物用 5 ~ 10 mL 热蒸馏水冲洗并同样离心,离心液并入容量瓶中(共洗 2 ~ 3 次)定容,即为淀粉提取液。 3 .取 5 ~ 10 mL 淀粉待测液,加入到盛有 2 mL 0.5 %碘液的离心管中,混匀静置 15 min 后离心( 3000 rpm ) 5 min ,弃上清液。沉淀用 5 %的含碘硝酸钙溶液冲洗两次,向冲洗后的沉淀中加入 10 mL 0.1 mol/L 的 NaOH 混匀,将离心管浸入沸水内 5 min ,使沉淀溶解。将溶液转入 50 mL 容量瓶中,加入 0.3 mL 0.5 %碘液,用 30 mL 左右的水冲洗并入容量瓶,加入 2 mL 1mol/L 的盐酸,用水定容并显色,在 590 nm 波长处测定光密度。 4 .绘制标准曲线 取标准淀粉溶液( 1 mg/mL ) 0 、 0.5 、 1.0 、 2.0 、 3.0 、 4.0 、 5.0 mL 于 6 个离心管中,用 80 %硝酸钙溶液将各管的体积补足至 5 mL ,再向各管加入 2 mL 0.5 %碘液,混匀静置 15 min 后离心,其他操作同样品测定步骤,显色后在 590 nm 波长下测定光密度。此系列溶液的淀粉含量分别为 0 、 0.5 、 1.0 、 2.0 、 3.0 、 4.0 、 5.0 mg ,然后以光密度为横坐标,以淀粉含量为纵坐标绘制标准曲线。 四、结果计算 式中: C ——从标准曲线查得葡萄糖量, mg 。 V T ——样品提取液总体积 , mL 。 V 1 ——显色时取样品液量, mL 。 W ——样品重( g )。

  • 【讨论】淀粉指示剂的配制问题

    8.24 淀粉指示液(10g/L) 8.24.1 1g可溶性淀粉与5mg红色碘化汞混合,并用足够冷的水调成稀薄的糊状,在不断搅拌下,慢慢注入100mL沸水中,煮沸混合物,充分搅拌至稀薄透明的流动形式,冷却后使用。 8.24.2 将1g可溶性淀粉与5mL水制成糊状,搅拌下将糊状物加入100mL水中,煮沸几分钟后冷却,使用期限二周。溶液中加入几滴甲醛溶液,使用期限可延长数月。我用硫代硫酸钠滴定时用这个淀粉指示剂(5g/L)的,这两种配制方法哪一种好(更适合本实验)?另外,我用的是5g/L的,配的时候仅将淀粉用量减半就可以了吗?

  • 配制淀粉指示剂遇到的问题

    今天配了淀粉指示剂为了标定硫代硫酸钠用过程:1g淀粉溶于5ml水中,90ml水煮沸,将5ml淀粉溶液倒入90ml沸水中搅拌煮2分钟,晾凉稀释至100ml.问题:5ml的淀粉溶液在倒入90ml沸水后,装5ml淀粉溶液的杯子上会有残留,可不可以将90ml沸水直接倒入5ml淀粉溶液中搅拌,再煮沸2分钟呢?

  • 【求助】α-淀粉酶性状

    在不溶性膳食纤维的测定中,会用到的α-淀粉酶的性状,有人知道不?正常的α-淀粉酶是不是有一股臭脚丫的味道?知道的请回个贴吧,谢谢![em0808]

  • 【求助】残余淀粉的检测

    液态白酒发酵,想测残余淀粉,酸水解后测糖计算淀粉的利用率。在考虑如何除去残糖的影响,要不要烘干水分后再称样。有没有做过这方面检测的朋友能够指教一下。

  • 大米 直链淀粉含量的测定

    gb/t15683-2008大米 直链淀粉含量的测定方法中的支链淀粉标液和马铃薯直链淀粉标液(1mg/ml)哪里有卖?这个标准有啥注意事项吗?曲线好做吗?有做过的大侠请赐教!没做过此项目,心里没底,不知好不好做

  • 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。

  • 测定α-淀粉酶活性的两种方法的比较研究

    α-淀粉酶活性是衡量小麦穗发芽的一个生理指标,为此提出了对小麦α-淀粉酶活性的快速测定方法的研究。α-淀粉酶活性的测定方法有多种,本文仅探讨了常用的3,5-二硝基水杨酸法和凝胶扩散法。结果表明,两种方法的测定结果差异不显著,而且两者呈显著正相关;从变异系数上看,后者的变异程度较低,其精度较高;从误差来源上看,前者引起误差的因素较后者多;后者较为简便快速,准确度较高,重复性较好,可用于大批量样品的分析。关键词: 小麦, α-淀粉酶活性, 3,5-二硝基水杨酸法,凝胶扩散法1 材料和方法1.1 材料和试剂(1)萌芽的小麦:取当年小麦种子,按小麦萌发试验培养,两天后用于测验.(2)1%淀粉溶液.(3)0.4N NaOH.(4)pH5.6的柠檬酸缓冲液:A. 称取柠檬酸20.01克,溶解后稀释至1升;B.称取柠檬酸钠29.41克,溶解后稀释至1升。取A液13.7毫升与B液26.3毫升混匀,即为pH5.6的缓冲液.(5)3,5-二硝基水杨酸: 精确称取3,5-二硝基水杨酸1克溶于20毫升1N氢氧化钠中,加入50毫升蒸馏水,再加入30克酒石酸钾钠,待溶解后,用蒸馏水稀释至100毫升,盖紧瓶塞,勿使二氧化碳进入.(6)麦芽糖标准液:称取麦芽糖0.100克溶于少量蒸馏水中,仔细移入100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度.(7)α_淀粉酶提取缓冲液:20mmol/L醋酸钠(2.7216g/L),1mmol/L氯化钙(0.11099g/L),pH 5.5.(8)%5(V/V)碘—碘化钾溶液:1.95gKI+0.65gI2溶解在100毫升蒸馏水中.(9)α_淀粉酶36.18u/mg (Sigma公司):逐级稀释10, 2.5,0.625 ,0.15625,0.03906, 0.009765mg/mL系列标准液.(10)20%冰乙酸,琼脂糖,可溶性淀粉.1.2 方法1.2.1 3.5一二硝基水杨酸测定法酶液提取从五个培养皿的发芽小麦中,各随机称取1克于研钵中,加少许α_淀粉酶提取缓冲液,研磨至匀浆,倒入离心杯中,于4000rpm离心10分钟,取上清液并并定容至25ml,即为酶提取液,备用。α_淀粉酶活性测定(1)取试管,注明对照管,测定器,每样品三个重复.(2)于每试管中各加酶液1ml,加70℃恒温水浴中加热15分钟,此期间β_淀粉酶受热钝化(3)每管中各加入1毫升pH5.06的柠檬酸缓冲液.(4)对照管中加入4毫升0.4NnaOH.(5)测定管与对照管置40℃水浴中保温10分钟,再向各管加入40℃下预热的淀粉溶液2毫升摇匀,立即放入40℃水浴中准确保温5分钟取出,向各测定管迅速加入4毫升0.4N的氢氧化钠,以终止酶活动.麦芽糖测定取以上各管中酶作用后的溶液及对照管中溶液各2毫升,分别放入25毫升试管中,再加2毫升3,5-二硝基水杨酸,混匀,置水浴中5分钟,冷却后定容至25毫升,混匀,用分光光度计在520nm波长下进行比色记录消光值,取麦芽糖标准液(1ml/mg)0,0.2,0.6 ,1.0,1.4,1.8,2.0ml。按上述同样方法比色后,将测得的消光值与麦芽糖标准液进行直线回归后,代入求得样品的麦芽糖含量,并换算成每克种子α_淀粉酶的活力单位。1.2.2 凝胶扩散测定法凝胶板制备取一长方形优质玻璃,除一宽边外,其余三边边缘各边一条透明胶片,再在上面盖一同等大小玻璃,两块玻璃两侧用夹子固定,放温箱中预热50-60℃,取三角烧杯,加30毫升α-淀粉酶提取缓冲液,0.36克琼脂糖和0.30克可溶性淀粉(作反应底物),在电炉上加热煮沸至透明后,冷却至70℃左右,将预热的玻璃胶片框架斜放在桌面上30℃,用预热的移液管吸取凝胶液,从玻璃架高一端空隙中均匀注入,直至其流遍整个胶片表面为止,不能有气泡。用量约25毫升冷却后形成凝胶板,贮存在4℃冰箱备用。α_淀粉酶活性测定取出预制冷藏的凝胶板,揭开上面一块玻璃,用塑料打孔器在凝胶板上每隔一定距离打一个1.33毫米的孔,用微量移释管向每孔内注入提取液。上述1.2.1制得的酶液于70℃水浴加热15分钟后钝化β-淀粉酶后备用。同时,在每块凝胶板孔中加入淀粉酶系列标准液(重复两次)。将凝胶板置10℃恒温箱中反应24小时后,取出,将胶板浸入I-KI溶液中染色5min,加入冰乙酸酸化终止反应。用蒸馏水淋洗3min,洗净染色液,由于加α_淀粉酶孔周围淀粉被分解,因而染色后出现未能染色的圆。未与α-淀粉酶反应的呈蓝色,用直径测量仪测圆直径。用α_淀粉酶标准液浓度对数与褪色圈直径直线回归,计算每克样品含α-淀粉酶活力单位数。2 结果和分析2.1 两种方法标准曲线2.1.1 麦芽糖标准曲线麦芽糖标准液含量越高,比色后记录的OD值越大,麦芽糖标准液比色后,测得的OD值(x)与麦芽糖浓度(y)进行直线回归,结果为:y=1.0240x+0.0897,r=0.9998,相关系数极显著,表明麦芽糖标准液含量与消光值呈直线关系,通过此直线方程可进一步测得酶活性;即将各样品的消光值代入回归方程,求得样品麦芽糖含量,然后计算可得每克种子的α_淀粉酶活力。2.1.2 α-淀粉酶标准曲线α_淀粉酶标准液浓度越高,其褪色圈直径越大,5个样品的褪色圈直径也有明显差异。将α-淀粉酶标样所测得褪色圈直径(x)与α-淀粉酶浓度对数(y)进行直线回归。结果为:y=2.4659x-3.8994, r=0.9860,相关系数极显著,表明褪色圈直径与淀粉酶标准液的浓度对数呈直线关系,通过此直线方程可进一步测得酶活性,即将各样品的褪色圈直径代入回归方程,求得各样品的α_淀粉酶浓度,然后换算成每克种子中α_淀粉酶的活力单位。2.2 两种方法测定结果比较对5个样品的淀粉酶活性,用两种方法测定,并记录了测定结果(表1)。表1 3,5-二硝基水杨酸法和凝胶扩散法结果 样品 3,5-二硝基水杨酸法 凝胶扩散法 消光值 酶活性 (u/g) 直径 酶活性(cm) (u/g) 1 0.1010 2.191.20 4.03 2 0.1580 6.701.35 6.72 3 0.1460 5.241.27 5.06 4 0.1667 6.961.45 7.14 5 0.1477 5.481.28 5.86对两组样本进行t测验,测定结果为:t=1.2855, t0.05=2.0776,|t|r0.05,表明两种结果相关系数显著,即两种方法从其中之一测定结果可以推算出另一方法的测定结果。2.3 两种方法的精度比较表2 两种方法变异数分析结果 方法 平均数(u/g) 标准差(u/g) 变异系数CV(%) 3,5-二硝基水杨酸法 5.314 [

  • 【我们不一YOUNG】淀粉的测定

    [align=center][font=DengXian]淀粉的测定[/font][/align][font=DengXian]淀粉是一种多糖。它广泛存在于植物的根、茎、叶、种子等组织中,是人类食物的重要组成部分,也是供给人体热能的主要来源。[/font][font=DengXian]淀粉是由葡萄糖单位构成的聚合体,按聚合形式不同,可形成两种不同的淀粉分子——直链淀粉和支链淀粉。[/font][font=DengXian]淀粉的主要性质如下:[/font][font=DengXian]①[/font][font=DengXian]水溶性:直链淀粉不溶于冷水,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。[/font][font=DengXian]②[/font][font=DengXian]醇溶性:不溶于浓度在[/font]30[font=DengXian]%以上的乙醇溶液。[/font][font=DengXian]③[/font][font=DengXian]水解性:在酸或酶的作用下可以水解,最终产物是葡萄糖。[/font][font=DengXian]④[/font][font=DengXian]旋光性:淀粉水溶液具有右旋性[/font][[font=DengXian]α[/font]]20 [font=DengXian]为[/font](+)201.5-205[font=DengXian]。[/font][font=DengXian]⑤[/font][font=DengXian]与碘有呈色反应(是碘量法的专属指示剂)[/font][font=DengXian]淀粉的作用:[/font][font=DengXian]稳定剂——雪糕、冷饮食品[/font][font=DengXian]增稠剂——肉罐头[/font][font=DengXian]胶体生成剂[/font][font=DengXian]保湿剂[/font][font=DengXian]乳化剂[/font][font=DengXian]粘合剂[/font][font=DengXian]填充料——糖果[/font][font=DengXian]淀粉的测定方法有多种,根据淀粉的理化性质而建立的。常用的方法有:[/font] [font=DengXian]酸水解法[/font] [font=DengXian]酶水解法[/font] [font=DengXian]旋光法[/font] [font=DengXian]酸化酒精沉淀法:淀粉不溶于[/font]30%[font=DengXian]以上的乙醇[/font]

  • 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。

  • 淀粉重金属消解方法

    小弟是新手,我的样品是类似于淀粉的颗粒状粉末,我想用检测淀粉的方法去检测,国标是用索氏提取法做的消解,如果我用微波消解的话,加入的硝酸是不是不用那么多(国标里加入27.5ml硝酸和1ml双氧水),还有,大家是不是每次检测一种元素时都重新做一次标准曲线,标准曲线能否多次使用?望各位老师不吝赐教。

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