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改性淀粉用途
包装材料
大量废弃的塑料包装制品因其不可降解性而带来了'白色污染'的困扰。而淀粉来源广泛,品种多,成本低廉,且能在自然环境下完全降解,不会对环境造成任何污染,因而淀粉基降解塑料能够较好地应用于包装材料上。淀粉基生物降解塑料分为生物***性降解塑料和全生物降解塑料,前者主要是指将淀粉与不可降解树脂共混,后者则包括:热塑性淀粉塑料、淀粉可降解聚合物共混物和淀粉天然高分子共混物。原淀粉基薄膜对环境的湿度比较敏感,而乙酰化淀粉薄膜具有较好的水汽屏障性能和机械特性,添加到原淀粉基薄膜中能显著增加薄膜的热封性能,但是这种薄膜价格比较高。Olivia V. Lpez等的研究表明,将原玉米淀粉和乙酰化玉米淀粉混合制成的薄膜既能降***格,又能显著提高薄膜的热封性能,提高薄膜在包装上的应用性能。淀粉-聚乙烯醇共混塑料薄膜由于耐水性和机械性能较差,一定程度上影响了其在包装材料上的应用
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改性淀粉
天然淀粉经过适当化学处理,引入某些化学基团使分子结构及理化性质发生变化,生成淀粉衍生物。淀粉是一种多糖类物质。未改性的淀粉结构通常有两种:直链淀粉和支链淀粉,是聚合的多糖类物质。通常因为水溶性差,故往往是采用改性淀粉,即水溶性淀粉。 可溶性淀粉是经不同方法处理得到的一类改性淀粉衍生物,不溶于冷水、乙醇和乙i醚,溶于或分散于沸水中,形成胶体溶液或乳状液体。
特 点
流动性好,凝沉性弱
简 介
变性淀粉的品种、规格达两千多种
改性淀粉的品种、规格达两千多种,淀粉的分类一般是根据处理方式来进行。加工精白淀粉,必须选用淀粉含量高的白薯品种。经加工后的淀粉虽选用了天然原料,但经人为加工,也就不可能算是天然的了。食用类的专用改性淀粉是不会对身体有***的。
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淀粉基生物降解塑料
淀粉是来源丰富、价格便宜的天然高分子物质, 是一种取之不竭的可再生资源,能在多种环境下被微生物降解, 终分解产物CO2和水,可通过光合作用进行再循环, 不会对环境产生任何污染。近年来各国对淀粉基生物降解塑料的研究十分重视, 淀粉基生物降解塑料也取得了重大进展。天然淀粉是以15μm~100μm 的小颗粒形式存在, 颗粒内存在结晶结构的高分子化合物。淀粉由直链淀粉和支链淀粉组成, 两部分的比例因植物品种而异。
淀粉的性质与淀粉的相对分子质量、支链长度以及直链淀粉和支链淀粉的比例有关。实验证明高直链含量的淀粉更适合于制备塑料, 所得制品具有较好的机械性能。天然淀粉分子间存在氢链, 溶解性很差, 亲水但并不易溶于水。加热时没有熔融过程, 300 以上分解。
淀粉塑料力学性能和同类应用的传统塑料相比, 其使用性能往往不尽人意,主要缺点之一是含淀粉的降解塑料耐水性都不好, 湿强度差, 一遇水则力学性能会降低, 而耐水性恰恰是传统塑料在使用过程中优点
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改性淀粉生产厂家改性淀粉厂家 食品级改性淀粉
糖果:木薯原淀粉和各种变性淀粉在糖果生产中有很多用途,如胶凝、增稠、稳定体系、增强发泡、控制结晶、粘结、成膜、增添光泽等。低粘度木薯淀粉广泛应用于胶质化糖果,例如果冻和口香糖。常用的是酸解淀粉,因为它具有优良的逆转性及胶凝能力,遇糖时这些特性更加显着。干淀粉用作糖果制作中的脱模剂。淀粉基聚糖实现了无糖口香糖的生产。
化工:木薯淀粉基糖浆可通过酸解或酶解过程实现低成本生产,从而作为原料用于生产各种***,例如谷氨酸钠、氨基酸、有机酸、乙醇、酮、***和等。
胶粘剂和胶水:木薯淀粉煳精是优良的胶粘剂,用途广泛,包括瓦楞纸板、纸袋、胶合板、胶纸、胶粘带、标签、和信封等。
改性淀粉的性质
淀粉糊的冷稳定性
淀粉结构中接些亲水化学***,造成空间障碍,分子不易重排。另外亲水***的引入使亲水作用增强,强化了与水的结合力,使淀粉脱水作用下降。
抗酸的稳定性
尽可能使淀粉改变结构为网状结构,使淀粉能耐PH值3~3.5的酸性。
抗剪切力
一般抗酸的淀粉也抗剪切。
改性淀粉在制革中的应用
在植鞣物质的提取过程中,淀粉可能作为一种副产物存在。Torr认为淀粉的存在对植鞣不利,减弱鞣制后皮的特性。并还研究了分离淀粉的方法,L.delPezzo改进了用分光光度法分析鞣液中双醛淀粉的方法。A.Simoncini的研究表明:
淀粉变性是拓宽淀粉应用的主要途径淀粉经变性后,化学结构发生了变化,因而具有原淀粉所不具有的性能。
1)改性淀粉的性质
天然淀粉的可利用性取决于淀粉分子所组成的淀粉颗粒的结构和淀粉分子中直链淀粉和支链淀粉的含量,如直链淀粉具有优良的成膜性和膜强度,支链淀粉则富有黏结性。大多数的天然淀粉不具备很好的性能,因此根据淀粉的结构及理化性质开发淀粉变性技术,使淀粉具有更优良的性质,应用更方便,且适合新技术操作的要求,提高了淀粉的应用效果,开辟了淀粉的新用途。
变性的主要作用是改变糊化和蒸煮特性,主要是改变如下性质。
①糊化温度
解聚使糊化温度(GT)下降;非解聚中GT有升高也有下降,一般在淀粉结构中引进亲水团如–OH、–COOH、–CH2COOH,可增加淀粉分子与水的作用,是GT下降。交联起阻挡作用,不利水分子进入,是GT增加。高直链淀粉结合紧密,晶格能高,较难糊化。
②淀粉糊的热稳定性
一般谷类的热稳定性大于薯类;通过接枝或衍生某些基团,从而改变基团大小或架桥,可使淀粉的热稳定性增加。
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改性淀粉具有许多产品的质构特性,被广泛应用在食品工业中,作为增稠剂、稳定剂、胶凝剂、黏结剂等。粮食是基本的生活资料,改性淀粉在食品工业有着举足轻重的地位。人们对食品的种类、营养、健康等要求显着增强,在食品工业中,改性淀粉正向着产品品种多样
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,也是增量剂、甜味剂、调味剂载体和脂肪替代品。
饮料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。
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改性淀粉的分类和评价方式和特点
物理改性包括预糊化(α-化)淀粉、γ射线、超高频辐射处理淀粉、机械研磨处理淀粉、温热处理淀粉等。预糊化淀粉的评价指标为糊化度
生物改性(酶法改性)是用各种酶制剂来处理淀粉。包括α、β、γ-环状糊精、麦芽糊精、直链淀粉等。麦芽糊精的评价指标为DE值,即还原糖含量占总固形物的比例。DE值越高,酶解程度越高;
复合改性是采用两种或两种以上的方法对淀粉进行改性。如氧化交联淀粉、交联酯化淀粉等。复合改性淀粉具有两种改性淀粉各自的优点。
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