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| 品牌 | 成都万象宏润 |
| 主要有效成分 | 结冷胶 |
| 用途 | 增稠剂 |
| 型号 | 食品级 |
| 别名 | 结冷胶、凯可胶 |
| CAS编号 | 71010-52-1 |
| 有效物质含量 | 99 |
名称:结冷胶
由于结冷胶优越的凝胶性能,目前已逐步取代琼脂、卡拉胶的使用。结冷胶广泛的应用在食品中,如布丁,果冻,白糖,饮料,奶制品,果酱制品,面包填料,表面光滑剂,糖果,糖衣,调味料等。也用在非食品产业中,如微生物培养基,药物的缓慢释放,牙膏等。
结冷胶可以增强面制品面条的硬度、弹性、粘度,业有改善口感、热水溶胀,减少断面和减轻汤汁浑浊等作用,加入到制作饼干的面团中,也可以起到改良饼干的层次,使饼干具有良好的疏松度的作用;结冷胶作为稳定剂应用于冰淇淋可提高保型性;用于蛋糕、奶酪饼中,具有保湿、保鲜和保形的效果;结冷胶应用于糖果,可以给产品提供优越的结构和质地,并缩短淀粉软糖胶体形成的时间;也可用于替代果胶制备果酱和果冻,也能用于糕点和水果馅饼填料中;在肉制品和蔬菜类制品的加工过程中,添加结冷胶会使其具有清爽的品味,起到弥补产品口味不足的良好作用。结冷胶可与其他水溶胶一起使用,用于凝胶宠物食品;可与蔗糖、柠檬酸钠、缓慢溶解性酸等混干料,加入沸水中,制成具有极高透明度的热水甜点凝胶,具有人口后快速破碎,风味释放松好的特点;可替代果胶制作果酱.也可与淀粉结合或部分取代淀粉,用糕点和水果馅饼填料。
热稳定性
结冷胶具有良好的热稳定性,它能承受多个周期的热处理。
温度滞后性
结冷胶具有显著的温度滞后性,即胶凝温度远低于凝胶的融化温度。通常,胶凝温度于20一50℃之间,而融化温度则介于65—120℃。胶凝温度和融化温度的大小主要取决于凝胶的形成条件,如阳离子的类型和浓度等。结冷胶的温度滞后性对食品工业具有重要的实用意义。例如,有些制品要求在加上过程中凝胶后再融化;而其他制品要求在热处理过程中凝胶结构保持稳定。
盐对结冷胶凝胶的影响
纯的结冷胶是一种复合盐,不溶于冷水,但在搅拌下可直接分散于去离子水中,提高水中阳离子的浓度,如硬度中等的水(相当于含CaCO3,180mg/kg),有助于其在水中的分散。但Ca2+、Mg2+、Na+、K+等离子能阻止已分散的结冷胶加热水化,阳离子的浓度越高,则即使加热至沸也大法使之水化。
在已经分散的水中,加入少量整合剂,可使分散的结冷胶即使在硬度很高的水中也能水化,只要所加熬合剂的量与Ca2+等的含量适当,甚至可溶于冷水。热的均匀水化的胶溶液冷却后可直接成为凝胶,但需加入阳离子后方能凝结,并随着阳离子浓度的提高可使凝胶的硬度和模量提高到大值,但浓度超过一定限度,又会使凝胶体的硬度和模量下降,而且一价阳离子与两价阳离子的适浓度并不一样。
酸、碱对结冷胶凝胶的影响
绝大多数食品的PH介于4.0一8.0之间,结冷胶凝胶在这个PH范围内,其凝胶强度几乎不随pH变化而变化,而结冷胶应用于食品中时,可以不考虑pH的影响。美国一些专家研究指出:二价阳离子所形成的结冷胶凝胶。其强度在pH小于3.5或大于8.5时,凝胶强度迅速下降;一价阳离子所形成的凝胶,其强度在pH介于3.5—1L.5之间有微小的波动。但是,在相同胶浓度的条件下所形成的凝胶,二价阳离子的凝胶强度比一价阳离子的凝胶强度要大得多。
酶对结冷胶藏胶的影响
美国一些科技人员曾将各种酶(包括果胶、α-淀粉酶、β-淀粉酶、纤维素酶、褐藻酸酶、木瓜蛋白酶、脂肪酶等)添加于结冷胶溶液中,结果发现,任何一种酶对结冷胶溶液的年度以及凝胶的强度均没有影响,由于具备这种性质,结冷胶可以替代琼脂作为微生物培养基的胶凝剂。
与其他胶类的配伍性
在复配时,槐豆胶、瓜尔豆胶、CMC、黄原胶等非凝胶性水溶胶,对结冷胶凝胶体的组织特性无明显影响。但如加入明胶、黄原胶与槐豆胶的混合物、淀粉等凝胶性水溶胶时,可使组织结构发生明显变化。
冷结树酯(结冷胶)物理化学性质
溶解性 溶于水成粘稠溶液,不溶于乙醇。
近乎白色粉末,无臭、无味。其最主要的特点是在低浓度下(0.05%)即可形成凝胶。一般使先分散于水中(不溶于冷水),加热至75℃水化后,加入适当阳离子,再加热至80~90℃,冷却后即形成凝胶。凝胶对热呈可逆性,但如适当控制阳离子的种类和浓度,该凝胶体可在较高的温度(100℃)下仍保持凝胶状态。
洁冷胶对热和低pH值(3.5~8.0)非常稳定,其凝胶强度与pH值及贮藏条件无关,加热杀菌影响很小,酸性凝胶的货架期很长。与其他食用胶有良好配伍性,以增进其稳定性或改变其组织结构。此外,有特殊的香气释放能力,凝胶体中的香气可清新地快速释出,不像琼脂之类会被掩盖。
洁冷胶在搅拌下只能分散而不是溶解于冷水或去离子水中,如在已分散的水中加入少量柠檬酸钠、六偏磷酸钠之类螯合剂,可使之水化、溶解。相反的如水中含有Ca”、Mg”、Na”、K’等阳离子,则离子浓度愈高,水化的温度也相应愈高,如Ca2+浓度超过O.007%,则即使加热至沸也无法使之水化,这时非得加螯合剂方能使之水化。
水化并加热后需加一定量的阳离子,然后冷却后方能凝成凝胶体,在阳离子中,二价的Ca”、Mg2+,使凝胶体达到*硬度和模量的摩尔浓度,平均仅为一价离子Na’、K’的1/40。
将酸和适量的Ca2+加于含螯合剂(如柠檬酸钠)的洁冷胶溶液中,冷却后可形成酸性凝胶。
也可用于混方式来制备中性或酸性凝胶。为此,可用缓溶性钙盐(如CaSO4?2H2O)与洁冷胶和螯合剂混合。对于酸性凝胶,宜用缓溶性酸(如己二酸)与洁冷胶和螯合剂混合,以使被螯合的钙离子重新释出以保证凝胶的形成,同时也宜采用缓溶性钙盐。
当洁冷胶、黄原胶、槐豆胶以2:2:1复配后所制得的凝胶体,其脆度(凝胶体受压后所能反弹的百分率)由20%增至40%,而模量(轻压时凝胶体的结实度)则由3.5kg/cm2。降至0.8kg/cm2。
