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它是指能改善乳化体系中各种构成相之间的表面张力,形成均匀分散体或乳化体的物质,也称为表面活性剂。或说是使互补相溶的液质转为均匀分散相(乳浊液)的物质,添加少量即可显著降低油水两相界面张力,产生乳化效果的食品开云新人注册88元 。我们知道水和油是无法融合在一起的。但是在很多食品中,油和水的共存却又不可避免。比如蛋糕、冰激凌、咖啡伴侣、蛋白饮料、火腿肠等,在生产过程中都需要把油或者脂肪均匀地分布到水中。所谓“乳化”,就是把油(或者脂肪)均匀地分布到水中的过程油和水不能混溶,分子水平上的原因在于油的疏水性很强。为什么食物要进行乳化呢?如果把油倒在水中,下面是水,上面是油,谁都没法喝下去。但是如果把油均匀分散开形成一杯乳白色的液体,不管是外观还是口感就都有了让人喝下去的欲望。其他的许多食物,比如蛋糕、火腿肠、冰激凌等,要想获得细腻的口感更是必须把油均匀分散开。任何的表面活性剂都可以实现“乳化”从而成为乳化剂,但是多数的表面活性剂不能用在食品上。实际上,被批准可以用作它的物质也并不多,多数是一些脂肪酸的酯化产物。这样的结构使得蛋白质也有一些表面活性剂的特性,当它们跑到水和油的界面上的时候,也可以降低表面小分子表面活性剂可以密密麻麻地挤在油和水的界面上,把界面能而实现乳化能降到很低,所以小分子表面活性剂的乳化性能一般都很好。但是小分子之间不会发生交联,形成的那层界面分子也比较弱。因此,小分子的乳化剂形成的乳液缺乏稳定性,难以经受高温以及长时间保存的考验。而蛋白质分子个头大,在界面上还能够互相连接形成网络结构。这样形成的乳液就要稳定得多。但是,蛋白质分子占据界面的能力不如小分子,降低界面能的效率不如小分子乳化剂高,因面蛋白质形成的乳液中的油滴一般比较大。
一般情况下是不能用了,除非它是特殊材料,特殊说明。如果出现分层现象,下面的白色物质其实才是起作用的东西,存在于上面液体中的有用物质已经很少很少了。总结:它就是起到乳化的作用,使各类物质均匀、稳定地相溶在一起,它本身是不可能分层的,它本身就不合格怎么能做出合格的产品。所以,海安石化提醒您,选择一家质量可靠专业的它厂家来供货很重要。
乳化作用:起乳化作用的有乳化香料,付与饮料以香气和浊度,用高HLB值的聚甘油脂肪酸酯及皂树皂苷,可调制成乳化香料。添加乳化香料的饮料多属酸性,而聚甘油脂肪酸酯和皂树苷耐酸性优,因此非常适宜。亲水性好与耐酸性高的卵磷脂也可运用。疏散湿润作用:巧克力饮料中加它可进步疏散性,可可饮料中加它也使疏散性好,酸性饮料加它容易疏散,粉末饮料中加它可进步其在水溶液中的润湿性、疏散性。起泡作用:普通在水中它的起泡力以脂肪酸碳数12左近的最大,皂树皂苷的起泡力也很强。泰西列国的起泡性饮料,都添加皂树皂苷作起泡剂,使具有存在少量微细氛围泡口感精良,产质量量进步。消泡作用:牛乳稀释时,用山梨糖醇酐硬脂酸酯有消泡结果。豆浆制造时,乳饮料均质时的消泡用亲油性它。助溶作用:饮料中有油溶性维生素,油溶性香料运用助溶性它。乳化与助溶差别,乳化后是呈白浊态,而溶化则为通明形态,可溶性它在水中呈通明溶解,它限于高HLB值,兼耐酸与耐盐,以聚甘油脂肪酸为好。抗菌作用:罐头、咖啡会发生哈喇变败菌,可参加蔗糖棕榈酸酯等它,以抑其变败。甘油单硬脂酸酯对嗜热脂肪芽孢杆菌和解冻芽孢菌有抗菌性。有抗菌作用的它除蔗糖脂肪酸酯外,另有聚甘油酯等其他安全性高的乳化。
它的界面张力越大,两种液体越不相溶,所以它要具有良好的表面活性和降低表面张力的能力。 它分子或与其他添加物在界面上能形成紧密排列的凝聚膜,在这种膜中分子有强烈的定向吸附性。 它的乳化能力与其和油相或水相的亲合能力有关。亲油性越强的它越易得到W/O 型乳状液,亲水性越强的它越易得到O/W型乳状液。亲油性强的它和亲水性强的它混合使用时可以达到更佳的乳化效果。与此相应,油相极性越大,要求它的亲水性越大;油相极性越小,要求它的疏水性越强。 适当的外相粘度以减小液滴的聚集速度。V=2r2(ρ1 - ρ2)g/9η这里v为液滴的沉降速度,r 为分散相液滴的半径,ρ1 、ρ2 为分散相和分散介质(连续相)的密度,η为分散介质(连续相)的粘度。乳状液分散相和分散介质(连续相)的粘度越大,则分散相液滴运动的速度愈慢,这有利于乳液的稳定。因此往往在连续相中加入增稠剂,以此来提高它乳状液的稳定性。
它的数量决定了整个聚合体系乳胶粒子数目,这一数目在整个聚合过程中的变化是不大的。而湖南消泡剂,随着预乳化单体逐渐多加入的它并不是象经典理论教材上讲到的,会重新形成新的胶束,不断增加新生的乳胶粒子数目,而是,哪里有消泡剂它会优先转移到已经形成的乳胶粒子表面,增加聚合物表面的它膜厚度和强度。为什么呢?先不说聚合物,单说单体。我们同样的它用量,是否能做成象乳液一样的、具有蓝光的或更细腻的乳液呢?我们的答案是:不能!为什么呢?因为尚未聚合,聚合以后就会是具有蓝光的,稳定的乳液。
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