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果肉饮料容易水析的原因

   2023-08-07 互联网调味品网2420
核心提示:今天调味品网小编为大家分享关于食品、饮料、零食、特产、调味品的相关信息,希望给大家带来帮助! 水析:根据不同粗细的颗粒在流水或静水中的沉降速度差异,对物料进行分组的一种粒度分析方法。  要适用于细粒物料(小于0.074毫米)的粒度分析。

今天调味品网小编为大家分享关于食品、饮料、零食、特产、调味品的相关信息,希望给大家带来帮助!

 水析:根据不同粗细的颗粒在流水或静水中的沉降速度差异,对物料进行分组的一种粒度分析方法。

 要适用于细粒物料(小于0.074毫米)的粒度分析。用以研究碎屑岩、松散沉积物的粒度组成和矿石的可选性。

果肉饮料

 果肉饮料容易水析的原因

 果肉饮料悬浮体系一般是三维网状弱凝胶结构,而胶凝作用并非凝聚过程的终点,在许多情况下,如将凝胶放置时就开始渗出微小的液滴,这些液滴逐渐合并而形成一个液相,与此同时凝胶本身体积将缩小,且吸光度亦随之增加,这种使凝胶分为两相的过程称为脱水收缩作用,所以果肉饮料的水析也就是胶体的脱水收缩。

 高分子物质溶胀多半是可逆的,除去溶剂或放在低蒸气压下保存已溶胀了的凝胶,可观察到溶胀物的脱水收缩。在脱水收缩时,凝胶体积虽变小,但仍能保持最初的几何形状,各成分间并不发生任何化学反应,它们总体积一般没有变化,这时脱水收缩过程并未引起溶剂化程度的改变。较不稳定富于液体的凝胶随时间增长会产生脱水收缩作用,极稀的胶体溶液被自然释放出来,同时凝胶体积减少,例如凝乳中会分离出乳清,这种脱水收缩也可在淀粉凝胶和某些果胶凝胶中发生。在较浓的溶胶中,直链分子迅速结合成任意方式,并成为一种网状凝胶网络,不过即使这种凝胶结构也是不稳定的。在凝胶形成后,那些尚未固定的部分链的某些运动还在继续,它们相互接触,并和固定的凝胶网络部分接触形成新键,留下的能进行水合作用的羟基群减少了。水合能力降低了,凝胶收缩并挤出一些液体,即出现了脱水收缩现象。

 脱水收缩作用受下列因素影响:

 1.决定于物系pH值,因为凝胶体在等电点时,脱水收缩作用达最高峰。制造果冻时欲有适当的凝结,则需要有适当pH值,僵硬的果冻不可口且易于脱水收缩。

 2.温度对脱水收缩作用影响无法以一般规律说明,但我们知道温度越高,此现象发生程度越大。冷却常促进凝胶作用,并增加凝胶的硬度。但冻结会影响凝胶稳定性,冻结时由于水析出冰、电解质浓度增加,使凝胶结构中某些可移动部分趋向凝结,并引起脱水收缩。在冻结蛋奶中、在布丁中和在以蛋或淀粉的结构特性为基础填充剂中,用特殊淀粉来取代部分或全部的一般增稠剂,就可保证很好地维持凝胶结构。

 3.压力也影响脱水收缩作用。

 4.分散相之本性影响脱水收缩作用,例如当硅酸(silicicacid)浓度增高时会表现较严重的脱水收缩作用,而淀粉表现却相反。许多固体物质,如那些蛋白质〔白明胶、白蛋白(albumin)〕,多糖类〔polysaccharides〕果胶及?可溶性?淀粉,会发生吸水作用增大容积,吸水作用都可视为脱水收缩作用之反面。

 脱水收缩早在格莱姆时就已发现,这现象对于许多实际生产如纺织工业,人造纤维和糖果工业等都有关系,所以近年来对于脱水收缩研究很多。

 本所根据上述原理,经过大量实验,研制出了?健鹰牌?果肉饮料悬浮剂,悬浮、防水析效果较好。

 果汁饮料增稠相对比较简单,主要是选取耐酸性和口感较好的复合增稠剂,本所相应也有果汁饮料增稠剂,增稠效果好,耐酸性强,用量少,口感佳。

为什么吸管能吸饮料?

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你想问的是虹吸现象吧?

虹吸原理就是连通器的原理,加在密闭容器里液体上的压强,处处都相等。而虹吸管里灌满水,没有气,来水端水位高,出水口用手掌或其他物体封闭住。此时管内压强处处相等。一切安置好后,打开出水口,虽然两边的大气压相等,但是来水端的水位高,压强大,推动来水不断流出出水口。

理论角度是吸不起来的。 吸管吸水的原理是:人通过呼吸的方式把口腔中的气体排出,使口腔中的气体压力小于外界的大气压力,而吸管中空气和水的界面上的压力等于一个大气压,于是水就被大气压到了口腔中。 但是如果还有一根吸管一头在口中,一头在大气中,把口腔中的空气和大气中的空气连通起来,那么口腔中的气体压力就等于外界压力,吸管中空气和水的界面上形成不了压力差,水是无法到口腔中的。 --------------考试时或平时做物理题像这样答绝对不会错。

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标签: 果肉 饮料 原因
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