• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    藕粉魔芋膠復合可食用膜配方優(yōu)化研究

    2014-03-01 09:56:57劉彩琴金建昌姚雨琴浙江樹人大學生物與環(huán)境工程學院浙江杭州310015
    食品工業(yè)科技 2014年14期
    關鍵詞:藕粉山梨醇食性

    劉彩琴,金建昌,王 楠,姚雨琴,活 潑(浙江樹人大學生物與環(huán)境工程學院,浙江杭州310015)

    藕粉魔芋膠復合可食用膜配方優(yōu)化研究

    劉彩琴,金建昌,王 楠,姚雨琴,活 潑*
    (浙江樹人大學生物與環(huán)境工程學院,浙江杭州310015)

    以藕粉為成膜主要材料,輔以魔芋、山梨醇和海藻酸鈉,制備了一種新型可食性膜。通過單因素實驗和響應面優(yōu)化了膜組分對抗拉強度、斷裂延展率、水溶性、透油系數(shù)和水蒸氣透過系數(shù)等膜性能的影響,確定了制膜最佳配方為:藕粉3.6g、山梨醇1.22g、海藻酸鈉0.62g、魔芋0.77g時,制得的可食性膜抗拉強度最大(4.58MPa),膜性能較適宜;藕粉3.6g、山梨醇1.42g、海藻酸鈉0.64g、魔芋0.74g時,制得的可食性膜斷裂延展率最大(66.41%),膜較柔軟,膜性能較適宜。

    可食性膜,藕粉,海藻酸鈉,魔芋膠,理化性質(zhì)

    近年來,隨著塑料應用領域的拓寬和使用量的急劇增加,曾經(jīng)為人類帶來極大方便的塑料制品引起諸多社會問題。數(shù)據(jù)顯示,目前,全球石油基塑料制品的總產(chǎn)量超過2.0億t,而且每年以5%的速度增長[1],已是除能源和交通運輸業(yè)之外消耗原油最大的領域。從廢棄塑料數(shù)量來看,全球廢棄的一次性塑料包裝制品每年達6000萬t[1],我國已超過400萬t[2],這其中70%來自于食品包裝塑料[2]。這些廢棄的塑料多數(shù)混入生活垃圾,帶來長期的深層次的環(huán)境問題[3-4]。合成塑料常用的單體如氯乙烯、苯乙烯、丙烯腈、乙烯、丙烯、異氰酸酯、雙酚A(BPA)及改善塑性的改良劑如鄰苯二甲酸酯(PAEs)等有毒或低毒[5-10]?;谑突芰显斐傻沫h(huán)境污染日益嚴重,傳統(tǒng)塑料包裝引發(fā)的食品安全問題愈加突出,國內(nèi)外對可降解可食用包裝材料的研究日益活躍。

    近年來,國內(nèi)外研究者在可食用包裝材料方面積累了大量的技術[11-15]。但還對膜材料各原料組分分子間的作用方式、成膜機理仍不清楚,以至于大多研究都還處在實驗室階段。

    藕粉具有凝膠特性,而且凝膠呈透明或半透明[16],魔芋粉是一種非離子型天然高分子可再生多糖,具有良好的水溶性、持水性、增稠性、膠凝性、成膜性以及生物相容性等理化特性[17]。鑒于藕粉和魔芋膠的特性,結(jié)合包裝材料的基本功能,本研究考察了藕粉和魔芋膠復合可食用膜的原料配比對膜理化性能的影響,為藕粉魔芋膠復合可降解可食用膜成膜機理的研究和膜性能調(diào)控奠定一定理論基礎。

    1 材料與方法

    1.1 材料與儀器

    藕粉 浙江杭州市三家村藕粉廠生產(chǎn);魔芋 湖北強森魔芋科技有限公司生產(chǎn);食用油 魯花5S壓榨一級花生油;其他實驗所用試劑 均為分析純。

    TA-XT2iATXT物性測量儀 英國Stable Microsystems公司;紫外分光光度計 日本島津。

    1.2 實驗方法

    1.2.1 可食用膜的制備工藝流程 藕粉中加入適量蒸餾水調(diào)成均勻糊狀,再加入適量魔芋粉、山梨醇和海藻酸鈉,加蒸餾水定容至100mL,攪拌溶解后90℃下糊化15min,流延法成膜,在70℃下烘烤4h,揭膜供分析。

    1.2.2 可食用膜的抗拉強度(TS,MPa)與斷裂延展率(E%)[18]將待測膜剪成10cm×1.5cm的長條,置于物性測量儀上作拉伸實驗,初始夾距40mm,拉引速率1.0mm/s??估瓘姸扔嬎愎饺缦拢?/p>

    式中:TS—抗拉強度(MPa);F—試樣斷裂時承受的最大張力(N);S—試樣的截面積(m2)。

    斷裂延展率按下式計算:

    式中:E—膜的斷裂延展率(%);L1—試樣斷裂時膜長(m);L0—膜原長(m)。

    1.2.3 可食用膜的水溶性測定[19]將待測膜切成約4cm×4cm的正方形,在干燥器中干燥至恒重,稱量后放入300mL的去離子水中,于室溫(25℃)下溶解24h后將膜輕輕取出,再將膜在60℃條件下干燥至恒重,稱重,根據(jù)其重量變化計算水溶性,每個試樣做3個平行。

    式中:W1—稱量瓶的重量(g);W2—第一次干燥恒重時,稱量瓶與膜的總重量(g);W3—第二次干燥恒重時,稱量瓶與膜的總重量(g)。

    1.2.4 可食用膜的透油系數(shù)測定[20]取約3mL食用油置于試管中,以待測膜封口,倒置于濾紙上,放置2~7d,稱量濾紙質(zhì)量的變化,按公式計算透油系數(shù)(PO)。透油系數(shù)按下式計算:

    式中:PO—透油系數(shù),g·mm/(m2·d);ΔW—濾紙質(zhì)量的變化,g;FT—膜厚,mm;S—膜面積,m2;T—放置時間,d。

    1.2.5 可食用膜的水蒸氣透過系數(shù)測定(WVP)[21]采用擬杯子法測定。將待測膜密封于裝有3g無水氯化鈣的三角瓶口處,置于相對濕度為75%的干燥器中(內(nèi)裝干燥硅膠),在25℃下平衡,每24h取出測定其增重。

    式中:WVP—水蒸氣透過系數(shù),g·cm/(cm2·s·Pa);Δm—t時間內(nèi)的質(zhì)量增量,g;t—質(zhì)量增量穩(wěn)定后的兩次間隔時間,h;A—試樣透水蒸氣的面積,m2;Δp—試樣兩側(cè)的水蒸氣壓差,kPa。

    1.3 可食性膜配方優(yōu)化方法

    1.3.1 單因素實驗 考察藕粉、山梨醇、海藻酸鈉、魔芋的用量對可食性膜性能的影響。

    1.3.1.1 藕粉用量對可食用膜性能的影響 適量藕粉調(diào)成乳,分別加入山梨醇1.2g、海藻酸鈉0.6g、魔芋0.6g,攪拌溶解,蒸餾水定容至100mL,按照流程成膜,測定其性能。

    1.3.1.2 山梨醇用量對可食用膜性能的影響 藕粉3.6g調(diào)成乳,加入適量山梨醇,海藻酸鈉0.6g和魔芋0.6g,攪拌溶解,蒸餾水定容至100mL,按照流程成膜,測定其性能。

    1.3.1.3 海藻酸鈉用量對可食用膜性能的影響 藕粉3.6g調(diào)成乳,加入山梨醇1.0g,適量海藻酸鈉和魔芋0.6g,攪拌溶解,蒸餾水定容至100mL,按照流程成膜,測定其性能。

    1.3.1.4 魔芋用量對可食用膜性能的影響 藕粉3.6g調(diào)成乳,加入山梨醇1.0g,海藻酸鈉0.6g和適量魔芋,攪拌溶解,蒸餾水定容至100mL,按照流程成膜,測定其性能。

    1.3.2 響應面法實驗 在單因素實驗的基礎上,根據(jù)Box-Behnken的中心組合實驗設計原理,選取藕粉、山梨醇、海藻酸鈉、魔芋為實驗因素,以可食性膜機械性能為實驗指標,設計了四因素三水平的部分因子實驗和中心組合實驗,其水平編碼表見表1和表2。

    表1 部分因子實驗設計及編碼值Table 1 The coded and uncoded values of factors in FFD

    表2 中心組合實驗因子及水平Table 2 Levels of variables used in the central composite design

    2 結(jié)果與分析

    2.1 藕粉用量對可食用膜性能的影響

    由表3可見,100mL的溶液中加入2.1~4.1g的藕粉,隨著藕粉添加量增大,膜的抗拉強度先逐漸增大后降低,以3.6g的添加量時抗拉強度最大,為5.76MPa;而斷裂延展率隨添加量增大逐漸減??;水溶性隨藕粉添加量增大而增大;透油系數(shù)變化不大;水蒸氣透過系數(shù)有先增大后降低的趨勢,以2.6g時最大。實驗中發(fā)現(xiàn),藕粉成膜液的濃度太大或太小都不易成膜;當膜濃度太大時,膜液粘度大,流動小,涂膜不均勻,而且膜較厚;膜濃度太小時,膜液的流動性會造成膜的厚薄不均,致密性差,最終不易成膜或膜過薄而難揭膜。鑒于抗拉強度大小對產(chǎn)品的機械性能影響大,所以,選擇抗拉強度最大時藕粉用量,即3.6g為宜。

    2.2 山梨醇用量對可食用膜性能的影響

    山梨醇為極性分子,進入藕粉分子產(chǎn)生氫鍵結(jié)合,能降低分子間的作用力[17-18],并軟化薄膜的剛性結(jié)構,增加膜的流動性,使膜變得柔軟。由表4可以看出,隨著山梨醇添加量的增大,膜的抗拉強度迅速減少,同時膜越來越柔軟;而斷裂伸展率、水溶性、透油系數(shù)卻逐漸增大;水蒸氣透過系數(shù)有下降的趨勢。實驗中發(fā)現(xiàn),山梨醇的添加量為0.8g時,制得的膜干硬,不易揭膜,綜合膜的各項性能,以1.0g山梨醇添加量為宜。

    2.3 海藻酸鈉用量對可食用膜性能的影響

    由表5可以看出,隨著海藻酸鈉添加量的增大,膜的抗拉強度、水溶性、透油系數(shù)增大;而斷裂延展率和水蒸氣透過系數(shù)下降。這是由于海藻酸鈉含聚甘露糖醛酸和聚古羅糖醛酸鏈段結(jié)構,分子鏈中含有大量游離的羧基和羥基,具有親水性[19],在溶液中以無規(guī)線團的形式存在,旋轉(zhuǎn)時需要占有大量的空間;隨其添加量增加,單位體積內(nèi)的線性結(jié)構增多[20],分子間彼此碰撞的幾率提高,分子間的摩擦力增大,使溶液黏度增高,膜不宜鋪開,膜的抗拉強度增大了,但是,由于線性分子間較強的作用,會有更多的水分被擠出,使斷裂伸展率下降。當用量超過0.8g后,膜液體系粘度增大,組分難以分散均勻,膜的結(jié)構缺乏均一性,膜質(zhì)地變硬。因此,實驗選用0.6g海藻酸鈉為適宜。

    2.4 魔芋用量對可食用膜性能的影響

    由表6可以看出,隨著魔芋含量的增加,抗拉強度和斷裂延展率先增大后降低;水溶性、水蒸氣透過系數(shù)在增加,透油系數(shù)變化不大。實驗中發(fā)現(xiàn),魔芋添加量過多時,其成膜液過于黏稠,會造成膜層不均勻且氣泡較多的現(xiàn)象。同時,魔芋濃度的增大,成膜過程中殘留的多余的魔芋會對膜有一定的增塑作用[22],從而在一定程度上降低了分子的剛性。因此,綜合上述,本實驗魔芋用量0.8g。

    表3 藕粉用量對可食用膜性能的影響Table 3 The effect of lotus root starch on properties of edible film

    表4 山梨醇用量對可食用膜性能的影響Table 4 The effect of sorbitol on properties of edible film

    表5 海藻酸鈉用量對可食用膜性能的影響Table 5 The effect of sodium alginate on properties of edible film

    表6 魔芋用量對可食用膜性能的影響Table 6 The effect of konjak on properties of edible film

    表7 部分因子實驗設計及實驗結(jié)果Table 7 The design and results of FFD

    2.5 部分因子實驗

    為了快速從多種組分中找到對可食用膜成膜影響最大的組分,本實驗以單因素實驗中獲得的最佳添加量為基礎,將最佳添加量確定為中心值,并進行適當?shù)臄U充而成為自變量的取值范圍,以可食性膜性能為指標,以響應面方法優(yōu)化可食用膜的成膜配方。

    選取24部分因子實驗設計,實驗設計和結(jié)果見表7。

    對部分因子實驗結(jié)果進行回歸分析表明:藕粉(X1)、山梨醇(X2)、海藻酸鈉(X3)和魔芋(X4)對膜的透油系數(shù)、抗拉強度和斷裂伸展率的影響不顯著(p>0.05)。

    山梨醇(X2)對膜的水蒸氣透過系數(shù)影響極顯著(p值<0.01);海藻酸鈉(X3)和魔芋(X4)對膜的水蒸氣透過系數(shù)影響顯著(p<0.05),藕粉(X1)對膜的水蒸氣透過系數(shù)影響不顯著(p>0.05),各因子間沒有交互作用。由回歸分析結(jié)果可得一次擬合線性回歸方程:

    y=0.03392-0.01120X1-0.02676X2+0.01989X3+0.01791X4式(1)

    對式(1)進行方差分析,F(xiàn)=5.07,p=0.0078,表明模型顯著。

    山梨醇(X2)和魔芋(X4)對膜的水溶性影響極顯著(p值<0.01),海藻酸鈉(X3)對膜的溶解性影響顯著(p值<0.05),藕粉(X1)對膜的溶解性影響不顯著(p值>0.05),各因子間沒有交互作用。由回歸分析結(jié)果可得一次擬合線性回歸方程:

    y=54.89564+3.08386X1+8.59168X2-4.57886X3-6.91239X4式(2)

    對式(2)進行方差分析,F(xiàn)=6.07,p=0.0036,說明模型顯著。

    綜上分析,將藕粉(X1)確定在中心點,對山梨醇(X2)、海藻酸鈉(X3)和魔芋(X4)作進一步優(yōu)化。

    2.6 響應面優(yōu)化

    可食性膜的抗拉強度、斷裂延展率代表膜的機械性能,機械性能越好,包材對包裹物的保護效果越好;透油系數(shù)和水蒸氣透過系數(shù)代表對外界物質(zhì)的阻隔性能,其數(shù)值越低,表明阻隔性越好,利于食品的保藏。所以,包材應具有良好的的機械強度,較低的透油和水蒸氣透過性,適宜的水溶性;其中機械強度為包裝材料的重要指標。所以響應面優(yōu)化以抗拉強度和斷裂延展率為藕粉魔芋復合可食性膜的重要考察指標,利用中心組合設計對山梨醇(X2)、海藻酸鈉(X3)和魔芋(X4)進行優(yōu)化。實驗設計見表2,實驗結(jié)果見表8。

    2.6.1 可食性膜的抗拉強度響應面分析 抗拉強度表明斷裂時承受外力的大小,是機械性能中重要指標之一。包材的抗拉強度高,能耐受一定的外力,避免外力因素導致的內(nèi)包裝物的完整性及安全性。藕粉魔芋膠復合可食性膜的抗拉強度響應面分析見表9和表10。

    從表9和表10分析結(jié)果可知,該模型在95.09%概率水平上能解釋抗拉強度的變化,因而模型是充分的。山梨醇(X2)、海藻酸鈉(X3)、魔芋(X4)三者交互作用不顯著。用多項式回歸技術對實驗數(shù)據(jù)擬合所得二次多項式方程(3)為:

    表8 中心組合設計及實驗結(jié)果Table 8 Experimental designs and the results of central composite design

    表9 中心組合實驗抗拉強度響應面分析結(jié)果Table 9 Regression coefficients and significances of tensile strength from the results of CCD

    表10 中心組合實驗抗拉強度方差分析結(jié)果Table 10 Analysis of tensile strength variance(ANOVA)for the model

    Y1=4.648629+0.008402X2+0.039180X3-0.054496X4-0.265851X22-0.030357X3X2-0.318367X32-0.075462X4X2-0.050462X4X3-0.168321X42式(3)

    對式(3)求導,可以得到模型的極大值處,當X2=0.026386,X3=0.052424,X4=-0.128256,即山梨醇1.22g,海藻酸鈉0.62g,魔芋0.77g。此時模型預測的抗拉強度最大響應為4.65MPa。經(jīng)驗證實驗,其響應量結(jié)果為4.58MPa(n=3),預測值與實驗值之間具有良好的擬合性,表明了模型的有效性。

    2.6.2 可食性膜的斷裂延展率響應面分析 膜的斷裂延展率越大,說明膜的韌性越好??墒承阅嗔蜒诱孤薯憫娣治鲆姳?1和表12。

    表11 中心組合實驗斷裂延展率響應面分析結(jié)果Table 11 Regression coefficients and significances of fracture strain from the results of CCD

    表12 中心組合實驗斷裂延展率方差分析結(jié)果Table 12 Analysis of fracture strain variance(ANOVA)for the model

    從表11和表12分析結(jié)果可知,該模型在95.13%概率水平上能解釋斷裂延展率的變化,因而模型是充分的。用多項式回歸技術對實驗數(shù)據(jù)擬合所得二次多項式方程(4)為:

    Y2=66.430563+1.192803X2+0.622529X3-0.904969X4-2.146216X22-0.066279X3X2-3.886741X32-1.183793X4X2-1.311293X4X3-1.986167X42式(4)

    表11分析表明:山梨醇(X2)和海藻酸鈉(X3)交互作用不顯著,魔芋(X4)與山梨醇(X2)和海藻酸鈉(X3)交互作用顯著。圖1為魔芋(X4)與山梨醇(X2)和海藻酸鈉(X3)對復合可食性膜延展率的響應面圖。

    對式(4)求導,可以得到模型的極大值處,當X2=0.270831,X3=0.100729,X4=-0.275078,即山梨醇1.42g,海藻酸鈉0.64g,魔芋0.74g。此時模型預測的斷裂延展率最大響應為66.88%。經(jīng)驗證實驗,其響應量結(jié)果為66.41%(n=3),預測值與實驗值之間具有良好的擬合性,表明了模型的有效性。

    驗證實驗表明,當藕粉3.6g,山梨醇1.22g,海藻酸鈉0.62g,魔芋0.77g時,制得的可食性膜抗拉強度最大(4.58MPa),此時,藕粉魔芋可食性膜的延展率60.58%,水溶性42.03%,透油性0.031g·mm/(m2·d),水蒸氣透過系數(shù)0.063g·cm/(cm2·s·Pa);當藕粉3.6g,山梨醇1.42g,海藻酸鈉0.64g,魔芋0.74g時,制得的可食性膜斷裂延展率最大(66.41%),膜較柔軟,此時,藕粉魔芋可食性膜的抗拉強度4.20MPa,水溶性50.13%,透油性0.043g·mm/(m2·d),水蒸氣透過系數(shù)0.044g·cm/(cm2·s·Pa)。

    圖1 魔芋(X4)與山梨醇(X2)和海藻酸鈉(X3)對復合可食性膜延伸率的響應面圖Fig.1 The response surface plot of sorbitol,sodium alginate and konjak to fracture strain of edible film

    3 結(jié)論

    利用單因素實驗和響應面法對藕粉、山梨醇、海藻酸鈉和魔芋膠間的比例進行了優(yōu)化,得到了機械性能良好的藕粉魔芋膠復合可食性膜。當藕粉3.6g,山梨醇1.22g,海藻酸鈉0.62g,魔芋0.77g時,制得的可食性膜抗拉強度最大;當藕粉3.6g,山梨醇1.42g,海藻酸鈉0.64g,魔芋0.74g時,制得的可食性膜斷裂延展率最大,膜較柔軟;兩種配方下,藕粉魔芋膠復合可食性膜延展性、水溶性、透油性、水蒸氣透過性能均較適宜,適合工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)。

    [1]Siracusa V.Biodegradable polymers for food packaging[J]. Trends Food Sci Technol,2008,19:634-643.

    [2]侯漢學,董海洲,王兆升,等.國內(nèi)外可食性與全降解食品包裝材料發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢[J].中國農(nóng)業(yè)科技導報,2011,13(5):79-87.

    [3]趙延偉,趙曜.廣州地區(qū)塑料包裝廢棄物危害與回收利用[J].廣州大學學報:自然科學版,2003,2(6):532-536.

    [4]趙勝利,黃寧生,朱照宇.塑料廢棄物污染的綜合治理研究進展[J].生態(tài)環(huán)境,2008,17(6):2473-2481.

    [5]秦蓓.塑料食品包裝材料安全性研究現(xiàn)狀[J].包裝工程,2011,32(19):33-42.

    [6]Sakaue M,Ohsako S,Ishimura R,et al.Bisphenol-A affects spermatogenesis in the adult rat even at a low dose[J].J Occup Health,2001,43:185-190.

    [7]Clausen P A,Lindeberg Bille R L,Nilsson T,et al. Simultaneous extraction of di(2-ethylhexyl) phthalate and nonionic surfactants from house dust:Concentrations in floor dust from 15 Danish schools[J].Journal of Chromatography A,2003,986:179-190.

    [8]莫測輝,蔡全英,吳啟堂,等.我國城市污泥中鄰苯二甲酸酯的研究[J].中國環(huán)境科學,2001,21(4):362-366.

    [9]Fromme H,Kuchler T,Otto T,et al.Occurrence of phthalates and bisphenol A and F in the environment[J].Water Reserve,2002,36:1429-1438.

    [10]金朝輝,李紅亮,柴英濤.酞酸酯對人和環(huán)境的危害[J].上海環(huán)境化學,1997,16(12):39-42.

    [11]Swain S N,Biswa S M,Nanda P K,et al.Biodegradable Soy-Based Plastics:Opportunities and Challenges[J].Journal of Polymers and the Environment,2004(12):35-41.

    [12]Campos C A,Gerschenson L N,F(xiàn)lores S K.Development of Edible Films and Coatings with Antimicrobial Activity[J].Food Bioprocess Technol,2011(4):849-875.

    [13]肖茜,童群義.普魯蘭多糖/海藻酸鈉/羧甲基纖維素鈉復合可食性包裝膜性能的研究[J].食品工業(yè)科技,2009,30(5):286-292.

    [14]段林娟,盧立新.膜液質(zhì)量濃度對MC/WG可食性復合膜性能的影響[J].食品科學,2011,32(9):64-67.

    [15]呂飛,丁玉庭,葉興乾.含肉桂油和Nisin的海藻酸鈉薄膜保鮮黑魚性能分析[J].農(nóng)業(yè)機械學報,2011,42(5):146-149.

    [16]張美霞.藕淀粉與超微全藕粉的制備技術及性質(zhì)研究[D].重慶:西南大學,2009.

    [17]王志江,鄭朕,李風靈,等.魔芋葡甘聚糖化學結(jié)構及生理功能研究進展[J].農(nóng)產(chǎn)品加工·學刊,2011,253(8):138-141.

    [18]郭寬,張超,趙曉燕,等.甘油含量對大豆蛋白膜功能性質(zhì)的影響[J].食品工業(yè)科技,2012,33(4):349-351.

    [19]牟春婭,朱偉,汪學榮.可食性海藻酸鈉膜的制備工藝條件[J].食品雨發(fā)酵工業(yè),2009,35(1):106-109.

    [20]高凌云,張本山.木薯氧化淀粉-殼聚糖復合膜的成膜特性研究[J].食品工業(yè)科技,2010,31(10):322-324.

    [21]谷宏,馬濤,趙增煜.高直連玉米淀粉可食性膜的研制[J].包裝工程,2007,28(5):15-17.

    [22]楊曉波,李小定,胡貝袁,等.不同添加劑對可食性花生分離蛋白膜性能的影響[J].中國糧油學報,2011,26(5):87-91.

    Optimization of lotus root starch and konjak composite edible films by response surface analysis

    LIU Cai-qin,JIN Jian-chang,WANG Nan,YAO Yu-qin,HUO Po*
    (College of Biology and Environment Engineering,Zhejiang Shuren University,Hangzhou 310015,China)

    The aim of the present study was to optimize the composite of edible films which used the lotus root starch as main material,adding konjak,sorbitol and sodium alginate.The property such as tensile strength,fracture strain,water solubility,oil permeability coefficient and water vapor through coefficient were studied using one-factor design and response surface methodology.The results showed that the composite was 3.6g lotus root starch,1.22g sorbitol,0.62g sodium alginate and 0.77g konjak,the tensile strength was highest,and the films properties were feasible.The composite was 3.6g lotus root starch,1.42g sorbitol,0.64g sodium alginate and 0.74g konjak,the fracture strain was highest(66.41%),the film was soft and properties were feasible.

    edible film;lotus root starch;sodium alginate;konjak;the physical and chemical properties

    TS201.1

    A

    1002-0306(2014)14-0333-06

    10.13386/j.issn1002-0306.2014.14.065

    2013-10-23 *通訊聯(lián)系人

    劉彩琴(1975-),女,博士,副教授,研究方向:食品科學。

    國際科技合作專項(2013C24025);引進大院名校共建創(chuàng)新載體浙江樹人大學超微量研究中心(2012E80002)。

    猜你喜歡
    藕粉山梨醇食性
    D-山梨醇醚化過程的熱力學計算與分析
    泡藕粉
    泡藕粉
    淺析小龍蝦的食性、養(yǎng)殖生產(chǎn)中水生植物的選擇及作用
    非均相催化法制備異山梨醇的研究現(xiàn)狀
    石油化工(2021年9期)2021-10-18 02:14:16
    淀粉基可食性包裝膜的制備及應用研究進展
    上海包裝(2019年2期)2019-05-20 09:10:56
    難吃與不能吃
    褐藻膠提取及制備可食性膜工藝研究
    山梨醇類成核劑對改性聚丙烯發(fā)泡性能的影響
    中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:42
    大麥醇溶蛋白/納米TiO2可食性膜的制備與性質(zhì)
    美女视频免费永久观看网站| 国产极品天堂在线| 精品亚洲成a人片在线观看| 99久久综合免费| 在线观看免费日韩欧美大片 | 最近中文字幕2019免费版| 晚上一个人看的免费电影| av国产精品久久久久影院| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日韩av在线免费看完整版不卡| 九草在线视频观看| 免费看av在线观看网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 一二三四中文在线观看免费高清| 精品一区二区免费观看| 天天操日日干夜夜撸| 赤兔流量卡办理| 精品人妻熟女av久视频| 午夜91福利影院| 日韩大片免费观看网站| 我的老师免费观看完整版| 亚洲在久久综合| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 水蜜桃什么品种好| 日本爱情动作片www.在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲精品自拍成人| 日本黄色日本黄色录像| 91成人精品电影| 在现免费观看毛片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 日韩强制内射视频| 99久久中文字幕三级久久日本| freevideosex欧美| 欧美日韩综合久久久久久| 另类亚洲欧美激情| 成年av动漫网址| 插阴视频在线观看视频| 天美传媒精品一区二区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国精品久久久久久国模美| 一本色道久久久久久精品综合| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 中文字幕久久专区| 免费看av在线观看网站| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 精品人妻偷拍中文字幕| 日本欧美视频一区| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 久久久欧美国产精品| av黄色大香蕉| 日韩一区二区三区影片| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲天堂av无毛| 日韩av不卡免费在线播放| .国产精品久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜免费观看性视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 97在线人人人人妻| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩免费高清中文字幕av| 久久精品久久精品一区二区三区| 色哟哟·www| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美日韩成人在线一区二区| 人成视频在线观看免费观看| 最近中文字幕2019免费版| www.av在线官网国产| 国产午夜精品一二区理论片| 丝瓜视频免费看黄片| 老女人水多毛片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜福利影视在线免费观看| 高清不卡的av网站| 国产精品女同一区二区软件| 国产高清国产精品国产三级| 日日爽夜夜爽网站| 国产黄片视频在线免费观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 中国三级夫妇交换| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 在线观看免费日韩欧美大片 | av天堂久久9| 777米奇影视久久| 国产精品蜜桃在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| av视频免费观看在线观看| av在线app专区| 日本黄色片子视频| 成人无遮挡网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | av免费在线看不卡| 亚洲熟女精品中文字幕| 日本黄大片高清| 久久久久国产网址| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品久久久久久精品古装| 一级黄片播放器| 精品久久久久久久久av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 少妇丰满av| 午夜av观看不卡| 亚洲国产av新网站| 哪个播放器可以免费观看大片| 少妇被粗大猛烈的视频| 午夜av观看不卡| 美女主播在线视频| 国产精品一国产av| 日韩中字成人| 免费高清在线观看视频在线观看| 美女大奶头黄色视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品国产av在线观看| 丁香六月天网| 99久久人妻综合| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲不卡免费看| 国产精品蜜桃在线观看| 日本黄色片子视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 热re99久久精品国产66热6| 国产片特级美女逼逼视频| 久久国内精品自在自线图片| 男人爽女人下面视频在线观看| a级毛片黄视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 人妻少妇偷人精品九色| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久久精品区二区三区| 亚洲少妇的诱惑av| 老女人水多毛片| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲图色成人| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲国产精品国产精品| 十八禁高潮呻吟视频| 蜜桃国产av成人99| 在现免费观看毛片| 99九九在线精品视频| 性色avwww在线观看| 久久99热6这里只有精品| 人妻系列 视频| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美精品高潮呻吟av久久| 免费高清在线观看日韩| 99热国产这里只有精品6| 天堂8中文在线网| 国产精品一区二区在线不卡| 伦理电影免费视频| 久久久国产精品麻豆| 大香蕉久久网| 国产精品一区二区在线观看99| 九九在线视频观看精品| 男人操女人黄网站| 国产精品人妻久久久影院| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久人人爽人人爽人人片va| 伦理电影免费视频| 亚洲高清免费不卡视频| 简卡轻食公司| 青春草国产在线视频| 美女福利国产在线| 国产免费视频播放在线视频| 女性被躁到高潮视频| 日本午夜av视频| 免费黄色在线免费观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 热re99久久国产66热| 国产国语露脸激情在线看| 国产成人一区二区在线| 精品国产国语对白av| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产在线视频一区二区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 超碰97精品在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 极品人妻少妇av视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日韩视频在线欧美| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 99热6这里只有精品| xxxhd国产人妻xxx| 啦啦啦在线观看免费高清www| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲av福利一区| 成人国语在线视频| 成人国产麻豆网| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲av综合色区一区| 99久国产av精品国产电影| 一级爰片在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 在线观看三级黄色| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费高清在线观看日韩| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久青草综合色| 一级毛片 在线播放| 欧美bdsm另类| 久久久久精品久久久久真实原创| 日韩av不卡免费在线播放| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产有黄有色有爽视频| 高清av免费在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 久久久a久久爽久久v久久| 最近中文字幕2019免费版| 一级毛片 在线播放| 99久国产av精品国产电影| 久久99一区二区三区| 免费观看av网站的网址| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 久久ye,这里只有精品| 晚上一个人看的免费电影| 欧美三级亚洲精品| 午夜精品国产一区二区电影| 美女cb高潮喷水在线观看| 男女国产视频网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 免费观看在线日韩| 欧美+日韩+精品| 老女人水多毛片| 韩国av在线不卡| 99久久综合免费| 亚洲国产精品一区三区| 欧美精品国产亚洲| 高清黄色对白视频在线免费看| 免费大片黄手机在线观看| 午夜视频国产福利| 日本欧美视频一区| 国产精品蜜桃在线观看| 大香蕉97超碰在线| 中文字幕av电影在线播放| 中国三级夫妇交换| freevideosex欧美| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 91精品国产国语对白视频| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲av二区三区四区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲第一av免费看| 老熟女久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久97久久精品| 高清av免费在线| 亚洲av.av天堂| 中文欧美无线码| 边亲边吃奶的免费视频| www.av在线官网国产| av在线老鸭窝| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 人体艺术视频欧美日本| 免费大片黄手机在线观看| 日韩视频在线欧美| 久久久久久久国产电影| 免费日韩欧美在线观看| 久久久久久久精品精品| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 观看av在线不卡| 国产成人精品无人区| 十八禁网站网址无遮挡| 免费人成在线观看视频色| 国产亚洲一区二区精品| 免费观看的影片在线观看| 久久ye,这里只有精品| 亚洲国产av新网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 波野结衣二区三区在线| 赤兔流量卡办理| 精品亚洲成a人片在线观看| a级毛色黄片| 老司机影院成人| 久久国产亚洲av麻豆专区| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品久久国产蜜桃| 最近最新中文字幕免费大全7| 成人手机av| 边亲边吃奶的免费视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 少妇高潮的动态图| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩成人伦理影院| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 一区二区三区精品91| 大香蕉久久成人网| 国产黄频视频在线观看| 满18在线观看网站| 五月开心婷婷网| 欧美变态另类bdsm刘玥| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲第一av免费看| 久久精品夜色国产| 女性被躁到高潮视频| 女性被躁到高潮视频| 国产精品女同一区二区软件| 国产国语露脸激情在线看| 99国产综合亚洲精品| 免费看光身美女| 人妻 亚洲 视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 三级国产精品片| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品蜜桃在线观看| 99国产综合亚洲精品| 日韩中文字幕视频在线看片| 简卡轻食公司| 亚洲欧美一区二区三区国产| 女性被躁到高潮视频| 国产高清不卡午夜福利| 婷婷色麻豆天堂久久| 大片电影免费在线观看免费| 插阴视频在线观看视频| 国产69精品久久久久777片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 观看av在线不卡| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 成年女人在线观看亚洲视频| 黑丝袜美女国产一区| 精品国产乱码久久久久久小说| 制服人妻中文乱码| 在线免费观看不下载黄p国产| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲成人av在线免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 在线观看国产h片| 少妇 在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日韩电影二区| 亚洲第一区二区三区不卡| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一二三四中文在线观看免费高清| 日本黄色片子视频| 久久久精品免费免费高清| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲国产日韩一区二区| 国产极品天堂在线| xxx大片免费视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| av专区在线播放| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲av成人精品一二三区| 免费观看无遮挡的男女| 三上悠亚av全集在线观看| www.av在线官网国产| 久久精品国产自在天天线| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲怡红院男人天堂| 久久韩国三级中文字幕| 十八禁高潮呻吟视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲欧洲国产日韩| 国精品久久久久久国模美| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | a级毛片免费高清观看在线播放| 51国产日韩欧美| 人妻 亚洲 视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 在线观看国产h片| 超碰97精品在线观看| 国产在线视频一区二区| 99热国产这里只有精品6| 久久青草综合色| 久久久久久久大尺度免费视频| 看免费成人av毛片| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 韩国高清视频一区二区三区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久久国产一区二区| 国产成人aa在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 一级黄片播放器| 99re6热这里在线精品视频| 久久精品国产自在天天线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 97在线人人人人妻| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 美女cb高潮喷水在线观看| 青春草视频在线免费观看| 人成视频在线观看免费观看| 久久ye,这里只有精品| 999精品在线视频| 久久精品人人爽人人爽视色| av免费在线看不卡| 美女国产高潮福利片在线看| 久久久欧美国产精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 美女福利国产在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久久久久久久久久免费av| 七月丁香在线播放| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美xxⅹ黑人| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产成人精品在线电影| av天堂久久9| 在线观看人妻少妇| 成人毛片a级毛片在线播放| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产成人精品婷婷| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲av二区三区四区| 国产国语露脸激情在线看| 一级二级三级毛片免费看| 国产 精品1| 91精品三级在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产午夜精品一二区理论片| 久久久午夜欧美精品| 中文字幕av电影在线播放| 日本91视频免费播放| 亚洲精品aⅴ在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产成人91sexporn| 日本黄大片高清| 精品卡一卡二卡四卡免费| 男女无遮挡免费网站观看| 国产精品成人在线| 国产免费视频播放在线视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日韩av不卡免费在线播放| 日本爱情动作片www.在线观看| 自线自在国产av| 满18在线观看网站| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 99视频精品全部免费 在线| 欧美另类一区| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美xxⅹ黑人| 搡老乐熟女国产| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲av欧美aⅴ国产| 人人澡人人妻人| 91成人精品电影| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲色图综合在线观看| 老女人水多毛片| 国产黄频视频在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 韩国高清视频一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日本黄大片高清| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品久久久久久精品电影小说| 日韩成人伦理影院| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲成色77777| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 秋霞在线观看毛片| 一个人看视频在线观看www免费| 日韩中文字幕视频在线看片| 婷婷色av中文字幕| 男女免费视频国产| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 午夜av观看不卡| 大香蕉97超碰在线| 国产在线视频一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 人体艺术视频欧美日本| 在线观看国产h片| tube8黄色片| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲人与动物交配视频| 国产av精品麻豆| 日本av手机在线免费观看| 国产免费又黄又爽又色| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美+日韩+精品| 午夜久久久在线观看| 内地一区二区视频在线| 两个人的视频大全免费| 嫩草影院入口| 欧美+日韩+精品| 色哟哟·www| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 男人操女人黄网站| 精品人妻熟女av久视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 青青草视频在线视频观看| 免费人成在线观看视频色| 少妇人妻 视频| 国产亚洲一区二区精品| 天天操日日干夜夜撸| 能在线免费看毛片的网站| 十八禁网站网址无遮挡| 激情五月婷婷亚洲| 精品一区二区三卡| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产亚洲一区二区精品| 美女大奶头黄色视频| 一本久久精品| 成人免费观看视频高清| 校园人妻丝袜中文字幕| 男女无遮挡免费网站观看| 国产成人91sexporn| 中文字幕制服av| 婷婷色麻豆天堂久久| 女性被躁到高潮视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 青青草视频在线视频观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 七月丁香在线播放| 亚洲人成网站在线播| 街头女战士在线观看网站| 女性被躁到高潮视频| 成人亚洲欧美一区二区av| av国产精品久久久久影院| 国产成人午夜福利电影在线观看| xxx大片免费视频| 乱人伦中国视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 中文天堂在线官网| 亚洲av免费高清在线观看| 色网站视频免费| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲,欧美,日韩| 欧美少妇被猛烈插入视频| 午夜影院在线不卡| 色吧在线观看| 内地一区二区视频在线| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲av综合色区一区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产老妇伦熟女老妇高清| 天堂中文最新版在线下载| 国产免费一区二区三区四区乱码| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久人妻精品一区果冻| 秋霞伦理黄片| 午夜久久久在线观看| 午夜影院在线不卡| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 成人国产麻豆网| 三上悠亚av全集在线观看| av免费观看日本| 久热久热在线精品观看| 国产 一区精品| 99热国产这里只有精品6| 国产视频内射| 久久久午夜欧美精品| 国产成人aa在线观看| 久久热精品热| 免费观看的影片在线观看| av.在线天堂| 2021少妇久久久久久久久久久| 日本免费在线观看一区| 大片免费播放器 马上看| 亚洲av二区三区四区| 黄色毛片三级朝国网站| 女人久久www免费人成看片| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲,欧美,日韩| 国产成人av激情在线播放 | 亚洲成人av在线免费| 成人无遮挡网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一本久久精品| 免费观看av网站的网址| av电影中文网址| 国产有黄有色有爽视频| 99久久精品国产国产毛片| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲国产精品成人久久小说| 永久网站在线| 下体分泌物呈黄色|