静电技术在食品与发酵工业中的应用毕业论文 推荐.docx
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静电技术在食品与发酵工业中的应用毕业论文推荐
江南大学太湖学院
期末考试(论文)
题目:
静电技术在食品与发酵工业中的应用
机电系数控专业
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目录
一高压静电场在杀菌方面的应用
二高压静电场在干燥脱水方面的应用
三高压静电场在保鲜方面的应用
四 高压静电场在发酵食品老熟中的应用
五高压静电场在食品解冻方面的应用
六高压静电场在钝化酶活性方面的应用
七 高压静电场在面包加工中的应用
八展望
静电技术在食品与发酵工业中的应用
摘要:
综述了利用静电技术的静电杀菌,静电干燥、静电保鲜、静电催熟,静电解冻等,同时对现代物理技术应用于发酵食品生产的综述。
实践证明现代物理技术是一种"绿色人工"的方法,它对于食品与发酵食品工业生产有着广泛的应用前景。
关键词:
杀菌,干燥,保鲜,催熟,解冻等
近年来利用静电场处理对食品进行加工处理的研究和开发取得了很大的发展。
静电场处理随着高电压下离子化技术的发展得到了广泛的应用。
高压静电场对食品的加工可分为静电分离、静电熏制、静电干燥、静电保鲜、静电解冻等,它们的原理都是使离子化的气体在电场内移动,传递物质的散体微粒(尘埃、熏烟等)。
这样的带电粒子再受电场作用,从一极向另一极进行定向移动,从而达到加工所需目的。
下文中将就静电技术对食品与发酵行业中的应用现状进行综述。
一高压静电场在杀菌方面的应用
在强电场的作用下,空气中存在的少量带电粒子与中性分子或原子不断发生碰撞。
电子与氧分子碰撞可产生臭氧,静电灭菌的主要原因就是臭氧的杀菌作用和活性氧的杀菌作用。
高压静电场处理,对于处理对象来说,能量利用效率高,杀菌作用和电场强度相关,采用高电压而消耗的能量不高,操作过程中消耗的能量少。
张佰清等利用自制直流高压静电场装置对啤酒酵母进行杀菌实验研究。
研究表明,在极板间距3cm,电压3kV,处理时间为3min的条件下,啤酒酵母的致死率达到9911%。
并使用显微照相技术和电镜技术,初步分析了高压静电场下啤酒酵母的杀菌机理。
蒋耀庭等用高压静电场对生酱油进行人工处理,可以有效地杀灭酱油中的细菌。
电源的场强分别为:
E1(270kV/m)和E2(420kV/m)。
生酱油再分为10小组,在同一种电场的条件下,处理时间分别为6、12、24、48和96min。
加热灭菌处理组是在80℃的温度下,对生酱油加热15min。
实验结果表明,高压静电场对生酱油进行人工处理,既可以达到酱油灭菌的卫生指标、保持酱油的营养成分,又可以增加酱油的香气,该方法优于加热处理法。
表1为不同灭菌处理方式下酱油有关理化指标。
表中“/”左右数据分别为E1、E2电场处理结果。
表1 酱油的理化指标对照
处理方式
静电处理组E1/E2
加热灭菌处理组
θ,80℃
作用时间t/min
0
6
12
24
48
96
15
全氮/g.(100mL)-1
1.40
1.38/1.36
1.38/1.34
1.32/1.31
1.30/1.28
1.27/1.28
1.09
氨基酸态氮/g.(100mL)-1
0.85
0.84/0.82
0.80/0.80
0.79/0.76
0.77/0.73
0.75/0.73
0.71
细菌总数/1×103(mL)-1
90
87/85
4.5/4.45
3.4/2.0
2.0/1.8
1.9/1.7
500
总酸/g.(100mL)-1
1.29
1.29/1.34
1.31/1.36
1.40/1.47
1.52/1.53
1.54/1.54
1.10
总酯/%
1.70
1.70/1.70
1.75/1.79
1.75/1.81
1.80/1.81
1.82/1.83
1.54
还原糖/%
4.04
4.03/4.01
3.99/3.96
3.98/3.96
3.95/3.94
3.94/3.91
3.44
色度/%
2.50
2.50/2.50
2.58/2.60
2.63/2.67
2.66/2.67
2.66/2.68
2.81
表2和表3分别为酱油的氨基酸含量和酱油的部分香气成分,其中0为对照组,1为E2处理24 min组;2为80℃15min加热处理组。
所有数据均为分析12次的平均值。
表2 酱油的氨基酸质量浓度 g/100mL
项 目
0
1
2
天门冬氨酸
0.67
0.58
0.49
蛋氨酸
0.17
0.16
0.11
谷氨酸
0.70
0.64
0.58
丙氨酸
0.41
0.36
0.29
苏氨酸
0.33
0.28
0.20
缬氨酸
0.40
0.35
0.27
亮氨酸
0.52
0.44
0.38
酪氨酸
0.14
0.17
0.16
异亮氨酸
0.43
0.43
0.32
羟脯氨酸
0.64
0.58
0.58
胱氨酸
0.10
0.07
0.04
苯丙氨酸
0.44
0.46
0.34
赖氨酸
0.39
0.43
0.21
甘氨酸
0.36
0.33
0.28
丝氨酸
0.61
0.51
0.52
精氨酸
0.23
0.26
0.16
组氨酸
0.050
0.030
0.010
脯氨酸
0.42
0.33
0.30
表3 酱油的香气成分 mg/100mL
项 目
0
1
2
乙醛
0.24
0.136
0.238
乙缩醛
0.185
0.305
0.274
乙酸乙酯+甲醇
3.41
4.35
3.30
乙醇
0.91
0.75
0.67
异丁醇
2.64
2.17
2.56
叔丁醇
1.56
1.43
1.29
异丁醛
0.35
0.17
0.27
糠醛
1.448
1.045
1.565
张伯清等将高压静电处理应用到抑制水果中(如柑橘类水果)青霉病菌的生长中,发现当高压静电强度>62000V/m、作用60min时可以明显的抑制孢子的生长。
高压静电场杀菌对食品的色、香、味、形不会产生不良影响,然而该技术要应用于食品工业,还存在一定的距离,还有许多设备以及处理方式的研究工作需要进行,对食品品质的影响研究也还有待进一步的深入。
二高压静电场在干燥脱水方面的应用
传统的热风方法干燥会导致蔬菜的热伤害,严重影响食品质地、颜色、香气成分及营养价值,而冷冻干燥虽然保证了食品的质构特性,但成本高的问题使其不适合普通食品的干燥生产。
高压电场干燥技术作为一种新型的干燥技术,以它独特的常温干燥特性,对物料的色泽、营养成分、状态等具有良好的保持作用;而其设备造价低廉,运行费用低的优点使其更容易进入工农业生产中,能发挥重大的作用。
高压电场对液体类物料的浓缩实验研究中李里特等研究了高压静电场(针-盘式)对蒸馏水蒸发过程的影响。
实验结果表明:
蒸馏水在施加电场后,蒸发速度是不施加电场的114倍,当针状电极至蒸馏水液面的距离不变时,蒸发速度随施加电压的增高而增高,但不是线性关系;当施加电压保持不变时,蒸发速度随针状电极至液面距离的增加而呈现“M”形变化,即此时存在最佳距离,在此距离下,蒸发速度最大。
施加电场后的蒸发效果是不施加电场时蒸发效果与电场单独作用时蒸发效果的线性叠加。
丁昌江等利用高压电场在常温下进行浓缩液体物料的实验。
将物料置于高压电场中,电场产生两种效果不同的作用力f1,f2.f1为非均匀电场对物料表面层的作用力,
F2为非均匀电场对物体内部水分子牵引力的作用
高压电场干燥同热风干燥相比,干燥速度加快,并可最大限度保留有效成分;若把高压电场干燥与真空冷冻干燥组合使用,可以大大提高物料的浓缩速度,从而节约浓缩成本。
高压电场对农作物种子的干燥实验研究,丁昌江等根据高压电场干燥实验的机理研究发现,高压电场自身不会使种子升温,种子的干燥温度仅仅取决于所复合的热温度。
静电干燥不仅速度快,还有助于保持种子的活性。
因此,高压电场对种子干燥将是一种新型的干燥技术。
高压静电场干燥是一种。
全新的干燥技术,具有耗能低、杀菌等多种优点。
特别是在浓缩热敏性液体类物料时,具有明显优点。
因此,在液体类物料的干燥领域它将会有更广阔的应用前景。
三高压静电场在保鲜方面的应用
高压静电场保鲜是一种无污染的物理保鲜方法,
其保鲜机理是:
(1)抑制水分蒸发在电场中,空气的一部分氮分子电离而形成氮分子激光,这些分子具有较强的能量,在电场的作用下轰击食物表面水分子时,发生弹性碰撞,使一部分水分子获得较高能量而蒸发到空气中去,剩下较多低能量的水分子在无电场的作用的自然状态下保持相对稳定的惰性状态,从而不易散发到空气当中去。
(2)灭菌在高电场中电离的氮分子可以发出紫外线,对食物表便进行杀菌,形成保护膜,从而抑制霉菌。
(3)保鲜特点高压电场处理食物有明显的保鲜作用,而且耗电少,保持较好的水分,且能对某些食物增添可口的味道;但在夏季,电场保鲜的食物没有像电冰箱那样的凉爽,应此与电冰箱配合使用更好。
下面是研究实例:
丹阳等研究了高压静电处理对采后黄瓜的生理学影响。
他们运用了100kV/m高压静电处理0、015、1、115、2h。
实验表明,在13℃,90%RH冷藏条件下,短时间HVEF处理可以明显的控制原料质量的损失,黄瓜皮传导率提高的现象也得到控制。
HVEF处理对黄瓜的呼吸作用没有显著的影响。
实验指出,短时间HVEF处理不适合于蔬菜水果的贮藏。
Bajgai,T1R等研究了强度为430kV/m的交流电和直流电对富含维生素C的水果处理2h后的影响,并测定了它在敞口袋中质量损失及水分损失等生理变化情况。
在4、20、35℃的敞口与封口的聚乙烯袋贮藏过程中,电场处理对富含维生素C的水果的腐败情况、颜色及维生素C含量的影响均被测定。
结果显示,交流电场可以延长该水果的货架期,并且电场处理后的水果要比未处理水果新鲜,并最大程度保留了营养价值。
王杰等研究了高压静电场对采后草莓质量的影响。
草莓在10℃,90%RH条件下贮藏至7d,并每天用50或100kV/m的高压静电场处理1h。
在贮藏过程中,每天测定样品的呼吸强度、多聚半乳糖醛酸酶及纤维素酶的活性、果肉的硬度及插入破碎力观察电场对样品的影响。
结果显示,电场处理后的草莓在贮藏过程中呼吸作用降低,两种酶的活
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