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时间:2020-07-08
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1、《食品工艺学导论》课程论文冷冻食品的研究进展-----------《食品工艺学》课程论文学院:姓名:学号:6《食品工艺学导论》课程论文摘要:食品冷冻行业对食品品质,营养和安全方面关系重大,我国人日众多,对于农产品及肉类等食品需求量长期保持增长态势,食品冷冻行业发展势头良好。冷冻新技术研究不断推出新,但是相关的理论和技术还有待不断完善。新型冷冻技术要广泛应用于生产实际还需解决理论与实际问题。冷冻技术的发展异常迅速,在食品工业中的应用也越来越广泛,将其更好地应用于食品中成为当前研究者较为关注的课题。 关键词:食品;冷冻;保
2、藏1.冷冻保藏理论的研究 冷冻保藏是要将保藏物降温到冰点以下,使水部分或全部成冻结状态,动物性食品常用此法来防止食品腐败,从而更好地维持食品的功能性质。食品的微观结构,甚至是纳米结构发生了微小的改变,都会引起食品的品质诸如风味、色泽、质构等功能特性发生很大的变化。 1.1玻璃化转变理论 玻璃化转变作为一个临界的状态,而处于此状态的水分子的活动是有规律的,对于冷冻食品也极为重要。玻璃态与超冷液体状态之间的转变是通过一个玻璃态转化温度围发生的,当温度达到这一玻璃态转化温度时,玻璃态便会形成。尽管食品的玻璃化仅仅是基于部分结
3、晶,但却是非常重要的。食品的低玻璃化转变温度和高吸湿性是导致成功地冷冻干燥后干燥和结晶过程中萎缩的主要原因。 [1]有关冷冻过程中,食品物料的玻璃化转变的理论主要基于聚合物的玻璃化转变理论——热力学理论和自由体积理论。热力学理论认为玻璃化转变是一个非平衡的动力学过程,即玻璃化转变不同于结晶相变,玻璃态的形成主要取决于动力学因素。在食品冷冻过程中则取决于冷冻速率,冷却速率较慢时,液相中食品物料的析出速率低于或等于晶体的形成和生长速率,即可形成晶体;一旦冷却速率足够快,析出速率可以超过晶核形成和长大的速率,即可生成玻璃体。
4、但是,也有理论认为理想玻璃化转变为具有平衡性质的二级相转变。自由体积理论则认为,固体或液体的体积包括两部分:一部分是分子己经占据的占有体积,另一部分为未被占据的自由体积,自由体积提供分子运动所需要的空间。[2]温度足够低时,自由体积冻结,分子运动性低,即到达所谓的玻璃态。 1.2冷冻过程中冰晶理论 水中溶剂会降低气压,在稀溶液中遵循拉乌尔定律 。冰晶形成的条件是在相同的温度条件下,纯水中的气压比冰的气压要高。 冷冻食品中的冰晶体可以作为一个关键因素。食品在冷冻过程中,它们部的冰晶体的形成方式,会受到冰晶体尺寸大小的影响
5、,进而影响整个产品的质量。当水的温度过冷到-39℃6《食品工艺学导论》课程论文时,水分子就会聚集,并开始结晶,冰晶体的重结晶是冷冻食品在贮藏期间品质降低的主要原因之一。重结晶迁移存在这样一种趋势,即在一个多晶体系中,较大的冰晶体会逐渐生长,而较小的冰晶体会逐渐消失。较小的冰晶体不能像较大的冰晶体一样有效地与它们表面的水分子结合,主要是因为较高的表面力和较大的表面自由能的缘故。 当温度高于-160℃时,这种临界的状态将由极小的微细晶体组成,此时晶体的平均直径约为400A,而且,伴有一种立方的或次立方的结构形成。[3]如此
6、微小的晶体将会充满整个食品组织的间隙,从而有效地保持物质的物理结构。因而,食品的风味可以在很大程度上被保留。 等质重结晶,是一个与重结晶相似的过程,也可能在一个简单的晶体中发生。对于一个表面粗糙的单独分离的晶体,具有较大的表面力的表面部分不能与光滑的表面一样与表面水分子结合。结果是粗糙的表面变得光滑了。重结晶的成长是两个晶体在接触点共同生长成一个较大的晶体的过程。因为接触面有明显的高曲力,而且不像其它部分那样稳定,最后,由于水分子运输到这一区域并形成颈状,而且最终导致长成了一个冰晶体。 2.食品的冻结现象 食品在冰点以
7、上,只能作较短期间的保藏。以较长期间贮藏者,大都在-20℃以下。 食品的冰点,是指食品中所含的水分开始形成冰晶的温度,一般都在0℃以下,但冻结至坚硬状态,则需要更低的温度,食品冰点的高低,与其中溶液部分的浓度有关,浓度越高的冰点越低,但与含水率无关。水溶液中,每1mol浓度的溶液,不论其为何种溶质,其冰点下降温度都是-1.86℃。 有的食品虽然低于冰点温度也不结冰,这种现象称为过冷却,处于不稳定状态。 在食品成分中之任何溶液,如以食盐水溶液为例,在低浓度时,温度降到0℃以下,即开始有冰晶形成。随着温度的不断降低,冰晶继
8、续析出,而残余之食盐水浓度渐增,直至温度降至-21. 2℃时,残余之食盐水浓度高达22.4%,此时继续降低温度则盐与水一起结成冰。-21. 2℃称为食盐的共晶温度,而该浓度称共晶浓度。如浓度高于22. 4%之盐水降低温度,在达到-21. 2℃之前,食盐晶体不断析出,溶液之浓度逐渐降低,至-21. 2℃时达到共晶浓度而盐与水一起结成
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