哈爾濱商業(yè)大學輕工學院哈爾濱 黑龍江 150028
可食性生物聚合材料以原料來源廣泛、可食用且對環(huán)境無害等優(yōu)點,廣泛應用于食品和藥品包裝中[1-3]。近幾年,以蔬菜為基材的蔬菜紙包裝材料悄然興起,逐漸成為研究熱點[4]。黃紫娟等[5]以芹菜、卷心菜及冬瓜為原料制備蔬菜包裝紙,并探討其制作工藝條件。孫婕等[6]以韭菜為原料制備蔬菜包裝紙,并對加工工藝進行了研究。隋明等[7]以魔芋、蓮花白為原料制備可食用蔬菜包裝紙,并探討了蔬菜包裝紙的制作工藝。T. H. Mchugh等[8]以椰菜和胡蘿卜為原料制備蔬菜紙,以蘋果、草毒和桃子為原料制備水果紙,并分析了各種紙的透水性。Pan Z.L.等[9]的研究結(jié)果表明,遠紅外熱燙是最適合加工蔬菜紙的漂燙方法。
因此,本課題組擬以富含膳食纖維的芹菜為基材,以羧甲基纖維素鈉(carboxymethyl cellulose sodium,CMC)為黏合劑,以甘油為增塑劑,制備可食用蔬菜包裝紙,并分析添加劑的添加量對包裝紙的斷裂伸長率和抗張強度的影響,進而優(yōu)化芹菜包裝紙的制備工藝,以期為蔬菜包裝紙的生產(chǎn)提供參考[10]。
1)原料。芹菜購買于哈爾濱市松北區(qū)大潤發(fā)超市;明膠,沈陽市試劑三廠;海藻酸鈉,天津市凱通化學試劑有限公司;羧甲基纖維素鈉,天津市福晨化學試劑廠;甘油,天津市致遠化學試劑有限公司。
2)儀器。電子天平,I 2000型,東莞市南城長協(xié)電子制品廠;九陽多功能榨汁機,C93T型,九陽天津電器廠;電子萬能試驗機,KY-5KN型,上海凱晏檢測儀器有限公司;增力電動攪拌器,JJ-1型,江蘇省金壇市恒豐儀器制造有限公司;電子數(shù)顯外徑千分尺0~25 mm,211-101型,日本株式會社三豐;USB數(shù)碼顯微鏡,500X型,深圳市金恒宇科技有限公司;恒溫恒濕控制儀,GSD-150型,蘇州易維儀器設(shè)備有限公司;電熱恒溫鼓風干燥箱,101-0型,上海喆鈦機械制造有限公司;電熱恒溫水浴鍋,HH-11-2型,上海助藍儀器科技有限公司;電子紙張耐折度測定儀,ZZD-50型,長春市月明小型試驗機有限公司。
蔬菜纖維的化學結(jié)構(gòu)中含有很多親水基團,如羥基等,因而蔬菜的吸水能力較強,吸水后其容易膨脹[11]。芹菜纖維在打漿過程中被分絲帚化,使纖維呈細絲狀,因而纖維具有較好的可塑性[12]。絲狀纖維素通過氫鍵等相互交織,形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),加入的黏結(jié)劑、增塑劑等進一步加快了各蔬菜成分間的膠黏,使蔬菜紙具有紙的各種性能[13]。
先制備芹菜漿料,準備質(zhì)量分數(shù)為0.3%, 0.6%,0.9%, 1.2%, 1.5%的黏結(jié)劑和質(zhì)量分數(shù)為2%, 4%, 6%,8%, 10%的增塑劑,將黏結(jié)劑或增塑劑加入漿料中攪拌均勻,流延成型于300目的篩網(wǎng)上,并在65 ℃的烘干箱中恒溫干燥 5~6 h,干燥后用濕布浸潤篩網(wǎng),揭片,得到厚度約為0.174 mm的芹菜包裝紙。將芹菜包裝紙裁剪為20 mm×100 mm的條狀,并置于溫度為25 ℃、相對濕度為50%的恒溫恒濕箱中預處理24 h,隨后對芹菜包裝紙的性能進行分析。
1.3.1 斷裂伸長率
斷裂伸長率是指材料從產(chǎn)生張力到斷裂時長度變化與試樣原長度的比值[14]。芹菜包裝紙的斷裂伸長率采用抗張強度測定儀測定。斷裂伸長率越高,則韌性越好。斷裂伸長率E公式為
式中:L1為試樣斷裂時的長度,mm;L0為試樣測試前的長度,mm。
1.3.2 抗張強度
抗張強度是指蔬菜紙單位橫截面所受的抗張力,也表示抵抗外力拉伸的能力[13],其單位是MPa。
根據(jù)GB 13022—1991《塑料 薄膜拉伸性能試驗方法》,采用電子拉伸實驗機測定芹菜包裝紙的抗張強度。抗張強度Ts計算公式為
式中:F為試樣斷裂時受到的最大張力,N;A為試樣的面積,m2。
2.1.1 黏結(jié)劑對包裝紙機械性能的影響
不同黏結(jié)劑(CMC、明膠、海藻酸鈉)對芹菜包裝紙機械性能的影響如圖1所示。
由圖1可知:隨著黏合劑添加量的增加,斷裂伸長率呈先增大后減小的趨勢,這是由于黏結(jié)劑的加入提高了包裝紙的強度,使斷裂伸長率隨之增加,但當黏結(jié)劑的的添加質(zhì)量分數(shù)超過0.9%時,紙漿的黏度增大,使芹菜包裝紙的成型性變差、韌性減弱,斷裂伸長率也隨之降低[15]??箯垙姸入S著黏合劑的添加量也是呈先增大后減小的趨勢,其原因是黏合劑使芹菜纖維間的作用力增大,提高了纖維的穩(wěn)定性。不同的黏合劑和纖維之間產(chǎn)生氫鍵的能力是不同的,這導致增加的抗張強度存在差異。3種黏合劑對芹菜包裝紙抗張強度的影響由大到小為CMC、明膠、海藻酸鈉。
2.1.2 增塑劑對包裝紙機械性能的影響
不同添加量的甘油對包裝紙機械強性能的影響如圖2所示。由圖2可知,隨著甘油添加量的增加,包裝紙的斷裂伸長率和抗拉強度均呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢;當甘油的添加質(zhì)量分數(shù)為6%時,包裝紙的抗張強度和斷裂伸長率達到最大值,3.01 MPa和15.05%,可見甘油的加入對芹菜包裝紙的機械性能影響不顯著,這是因為甘油主要是改善紙張的延展性和韌性;當甘油的添加質(zhì)量分數(shù)大于6%時,甘油會在紙漿中飽和、沉淀,并在包裝紙的表面形成晶體,從而降低包裝紙的機械性能。
根據(jù)上述單因素實驗結(jié)果,當CMC的添加質(zhì)量分數(shù)為0.9%時,芹菜包裝紙的抗張強度最大,為7.02 MPa,斷裂伸長率為28.55%;當甘油的添加質(zhì)量分數(shù)為6%時,包裝紙的抗張強度和斷裂伸長率達到最大值,為3.01 MPa和15.05%??梢?,僅僅加入黏合劑或增塑劑,包裝紙的機械性能還存在不足,無法滿足包裝工業(yè)生產(chǎn)的要求。因此,本文考慮在芹菜包裝紙中加入復合添加劑,通過黏合劑和增塑劑的相互作用,以提高紙張的機械性能。
2.2.1 復合添加劑與包裝紙抗張強度的回歸方程
根據(jù)單因素實驗結(jié)果,黏合劑對芹菜包裝紙抗張強度的影響由大到小依次為CMC、明膠、海藻酸鈉。因此,本課題組選擇CMC和明膠作為黏合劑、甘油作為增塑劑,以芹菜包裝紙的抗張強度為目標值進行優(yōu)化實驗。各實驗因素的質(zhì)量分數(shù)設(shè)置如下:CMC 0.3%~0.9%、明膠0.3%~0.9%、甘油2%~6%(如表1所示)。
表1 實驗設(shè)計與結(jié)果Table 1 Experimental design and results
根據(jù)表1,建立添加劑與包裝紙抗張強度的回歸方程,即
式中:Y為包裝紙的抗張強度;X1為CMC的質(zhì)量分數(shù);X2為明膠的質(zhì)量分數(shù);X3為甘油的質(zhì)量分數(shù)。
對本回歸方程進行方差分析,結(jié)果如表2所示。
表2 方差分析表Table 2 Variance analysis
方差分析結(jié)果表明,所建立的抗張強度回歸方程為極顯著(P=0.0008<0.01),因素X1、X3為極顯著(P<0.01),X2為不顯著(P>0.05),相關(guān)系數(shù)R=0.95,趨近于1,這說明本回歸方程的擬合度良好,可以較好地說明復合添加劑與紙張抗張強度之間的關(guān)系。
2.2.2 復合添加劑的添加量與包裝紙抗張強度的響應面和等高線
根據(jù)所建立的回歸方程,本課題組得到不同復合添加劑對包裝紙抗張強度的響應面和等高線,如圖3~5所示。
由圖3~5可知:響應面的斜率均較大,這表明復合添加劑對紙張的抗張強度影響顯著;等高線呈橢圓形,這表明兩因素的交互作用比較明顯。由Design-Expert軟件得出,當復合添加劑各組分質(zhì)量分數(shù)為CMC 0.68%、明膠0.62%、甘油3.3%時,包裝紙的抗張強度達到最大,為26.13 MPa。與單因素實驗結(jié)果相比,復合添加劑的加入使芹菜包裝紙的機械強度得到大幅提高。
本課題組分析了以CMC、明膠和海藻酸鈉作為黏結(jié)劑、甘油作為增塑劑的芹菜包裝紙的機械性能。實驗結(jié)果表明:當黏合劑的添加質(zhì)量分數(shù)為0.9%時,包裝紙的抗張強度最大為7.02 MPa,斷裂伸長率為28.55%;當增塑劑的添加質(zhì)量分數(shù)為6%時,包裝紙的抗張強度和斷裂伸長率達到最大值,分別為3.01 MPa和15.05% ;當CMC、明膠和甘油的添加質(zhì)量分數(shù)分別為0.68%, 0.62%, 3.3%時,芹菜包裝紙的抗張強度達到最大值,為26.13 MPa,與用單一添加劑制備的紙張相比,機械強度有顯著提高。