微波烘干灭菌机适合于热敏性物料的干燥,能很好的保持产品批量的稳定性和一致性。工业生产中,由许多物品是不能在高温条件下进行干燥处理,如一些***、化学制品、营养食品 以及人参、鹿茸等***材,为了保证产品质量,其干燥处理必须在低于 100 ℃或室温的条件下进行。微波烘干灭菌机由于真空条件下通过空气对流传热难以进行,只有依靠热传导及辐射的方式给物料提供热能。所以常规真空干燥方法热的传导速度缓慢、能耗大、效率低,并且温度控制难度较大,被加热物料内外温差大。微波烘干灭菌机是微波能技术与真空技术相结合的一种新型微波能应用设备,它兼备了微波及真空干燥的一系列优点,克服了常规真空干燥周期长、效率低的缺点,在一般物料干燥过程中,具有干燥产量高、质量好、加工成本低等优点。
微波杀菌的非热效应理论
***、酵母菌等微生物都是由水、蛋白质、碳水化合物、脂肪和无机物等复杂化合物构成的一种凝聚态物质。其中水是生物细胞的主要成分,含量为75%~85%,***的各种生理活动都有水参加,如细胞的生长繁殖过程,对各种营养物质的吸收,细胞质的扩散、渗透及吸附等。在一定微波场的作用下,食品中的菌体也会因自身水分的极化而同时吸收微波能升温。由于它们是凝聚态介质,分子间的强作用力加强了微波能的能量转化,从而使体内蛋白质、核酸等物质同时受到无极性热运动和极性转变两方面的作用,使其空间结构变化或***而导致变性。蛋白质变性后,其溶解度、粘度、膨胀性、渗透性及稳定性都会发生明显变化, 从而使细胞失去生物活性。
从生物物理学角度来看,组成微生物的蛋白质、核酸等生物大分子和作为极性分子的水在高频率、强电场强度的微波场中将被极化,并随着微波场极性的迅速改变而引起蛋白质等极性分子集团电性质变化。它们同样能将微波能转换成热能而使自身温度升高,电性、能量的变化将引起蛋白质等生物大分子变性。
从能量角度考虑,尽管微波能量不能***生物体内的共价键,但对氢键、范德化力、疏水相互作用、盐键等赖以维持核酸、蛋白质等生物大分子结构的次级键具有一定的***作用,这些次级键是维持核酸、蛋白质空间构象,生物膜结构的作用力。这些次级键一旦遭到***,将危及生物大分子的空间结构,影响其正常生理功能。
食用菌作为一种传统式的粮油食品,在大家三大食物来自(绿植食品类、小动物食品类、食用菌食品类)中具备关键度。食用菌食品类具有营养丰富、生物高特点,随着着人民生活水平的增强和食用菌生产制造性的日臻完善,其市场使用量将不断提升。但是,目前食用菌的总产量较低,严重影响了食用菌的经济效益。针对现如今存在的问题,一个实际的要素就是原始培养基的杀菌周期过长。传统式的髙压蒸汽杀菌,在工作温度为121℃的条件下,务必保持2h以上才可以保证杀菌实际效果。采用微波对食用菌培养基进行杀菌检验,数据显示,只需很短的時间就能完成不错的杀菌实际效果。食用菌培养基微波杀菌机械设备是应用微波电磁场的热容量和非热电效应一同对食用菌培养基进行杀菌,以替代传统式的髙压湿寒杀菌制作工艺,只需调整好微波功率、微波作用時间以及培养基与微波原间隔的改变对其杀菌实际效果的伤害,微波性在食用菌培养基杀菌生产加工中的应用非常好。
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