海藻酸钠可以加工成什么食物
❶ 海藻酸钠的用途有哪些
用途一:用作纺织品的上浆剂和印花浆,同时作为增稠剂、稳定剂、乳化剂大量应用于食品工业中
用途二:作乳化稳定剂和增稠剂,我国规定可用于各类食品,按生产需要适量使用。
用途三:稳定剂;增稠剂;乳化剂;分散剂;胶凝剂;被膜剂;悬浮剂。
日本用于冰淇淋和冷点改善保形性及使组织细腻,其用量为0.1%~0.4%。制造馅心类时赋予粘结性,其用量为0.1%~0.7%。因其为亲水性高分子,具有强的水合性,使吸附于稳定剂的水分,难以生成冰结晶。
美国用于馅饼的馅心、肉类沙司、肉汁、冷冻食品、巧克力、奶油成味硬糖、冷点凝胶、凝胶软糖、糖浆类、乳化液等,其用量为0.1%~0.5%。
在啤酒生产中作为铜的固化去除剂,同时与蛋白质、单宁一起凝聚后除去。
可制成薄膜,用于糖果防粘包装。
用途四:用于增加血容量和维持血压,排除烧伤所产生的组胺类毒素以及创伤失血、手术前后循环系统的稳定、大量出血性休克、烧伤性休克、高烧和急性痢疾等全身脱水,治疗效果良好。还具有使胆固醇排出体外,抑制Pb、Cd、Sr被人体吸收以及保护胃肠道、整肠、减肥、降血糖的作用。在药剂上主要用作助悬剂、乳化剂、黏稠剂、微囊的囊材等。
用途五:藻酸钠是一种高粘性的高分子化合物。它与淀粉、纤维素等的不同之处,是它具有羧基,是β-D-甘露糖醛酸的醛基以苷键形成的高聚糖醛酸。
用途六:稳定剂、增稠剂、作人造半透膜、媒染剂。生化级用于固定细胞、酶;如海藻酸钠法固定化谷氨酸脱羧酶。
❷ 视频交我怎么用海藻酸钠做可以使用的东西
海藻酸钠可以对其改性,做一些功能性的材料,也可以做成纤维进行纺丝。具体的做法太多了,比如海藻酸钠的盐效应和pH响应性就可以做很多东西。
❸ 海藻酸钠的用途有哪写
工业上最大最普遍的是用作纺织品的上浆剂和印花浆,
焊接条生产中能用到
医药牙模生产能用到
建材涂料油漆中也有用的,但使用量很小
化妆品中面膜生产应用量不小
食品上最主要是作为添加剂
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❹ 用海藻酸钠怎么做人造鸡蛋
人造鸡蛋的蛋壳是用碳酸钙做的,蛋黄和蛋清则是用海藻酸钠、明矾、明胶、食用氯化钙加水、色素等制成。
其做法是:先将一定量的海藻酸钠倒入一盆温水内搅拌成蛋白状物体,用明胶拌匀,再加苯甲酸钠、白矾等其他化学品混入制成蛋白,而蛋黄只是加些柠檬黄色素,再加氯化钙混合倒入模具形成蛋形,产生蛋的薄膜,蛋壳则是用石蜡、石膏粉、碳酸钙等制成
❺ 举例说明海藻酸钠在食品工业中的应用
海藻酸钠系列,我们最常见的中粘度产品,主要应用于常规烘烤食品中,例如:面包:用海藻酸钠作为面包的添加剂,可起到增加面粉中面筋值的类似作用,即增加延伸性,韧性、弹性。此外,由于它是一种很好的水合剂,耐干性好,能使面包的储存期延长。与不添加海藻酸钠生产的面包比较,其观感和内在质量有下列优点:表面光滑、无裂纹和粘边;体积膨大,形态整齐;切片观察,内部组织均匀一致,弹性好,不掉渣,口味纯正,无异味,耐干性好,保存期长等特点。
蛋糕:添加海藻酸钠有助于蛋浆的乳化作用,打擦时起泡性好,使蛋糕形成多孔膨松组织,气孔细密均匀,富有弹性,内质柔软润滑,耐干性好,保持浓郁的蛋香甜味。
挂面:用海藻酸钠作生产挂面的添加剂,可起到增加面粉中面筋值的类似作用。可改良面条组织的粘结力,使其拉力强,弯曲度大,能减少断条和湿 面回头率,特别是对面筋值含量低的面粉更为明显。此外对挂面的酸度还有抑制作用。添加海藻酸钠的挂面,食用时有耐煮、抗泡、不沾条、不漾汤 、口感细腻,柔软爽口,无异味,有嚼头等特点。
粉条、粉丝:用海藻酸钠为粘结剂制成的玉米、白薯、马铃薯淀粉粉条/丝柔韧细长,断条率低,表面光滑,食用时耐煮,不发粘,有嚼头,口感滑润爽口。
冰糕、冰淇淋:食用海藻酸钠作为冰糕、冰淇淋的稳定剂、增稠剂得到广泛的应用,它比传统使用的琼胶、明胶和淀粉,有独特的性能和较高的效益。可使体积膨胀 率大,产量高,且膏体细腻,冰渣少,口感好,在常温下比一般冰糕、冰淇淋抗化能力增加约二倍。
果冻:海藻果冻是海藻酸钠溶液添加入各种不同果汁,蔗糖等与钙离子结合形成的一种胶冻。它耐热性好,故能加热杀菌,一年四季都可食用,添加什么品种的果汁,就是什么水果的颜色和味道。
此外在其它食品生产中添加海藻酸钠,诸如:饮料、饼干、软糖、夹心馅、凉粉等均可起到相应作用。
利用其凝胶的特性,可制成
1、食用薄膜材料:可用于鱼、肉类食品保鲜膜。
2、海藻酸钙肠衣:可替代动物膜用作香肠、红肠类食品肠衣
3、海藻胶淀粉薄膜:在生产薄膜过程中,加入适量海藻酸钠,利用其本身的高粘性和淀粉分子间的相互吸附作用,使混合后的液体粘度增大,从而生 产出新的薄膜--胶米纸。与一般薄膜相比较,其抗拉强度高,破碎率低,光泽好,且海藻胶与淀粉混合方便。
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❻ 海藻酸钠在食品方面有什么作用
海藻酸钠,一种天然多糖,具有药物制剂辅料所需的稳定性、溶解性、粘性和安全性。
可用作稳定剂、增稠剂、乳化剂、分散剂、胶凝剂、被膜剂、悬浮剂,我国规定可用于各类食品,按生产需要适量使用。
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❼ 豆浆放入海藻酸钠,藕粉,红薯粉成果冻型,现在放什么东西能成型
我建议你红薯粉和藕粉只采取一种就好,我这图片是藕粉的,藕粉成型快,口感好。富含多种微量元素。在藕粉贴吧有很多关于藕粉的知识。专业加大藕粉系列问题。
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❽ 怎么使用海藻酸钠做凉粉
海藻酸钠与海带凉粉的制作 凉粉是夏季群众喜食的消暑食品,冷粉的原料多为甘薯、马铃薯或豆类淀粉。用海带制作海带凉粉,风味和营养远超过传统的淀粉凉粉,加工工艺也比较简单,为海带制品增添了一个新品种。一、 工艺流程:清洗去杂→日晒脱腥→纯碱软化→乙酸中和→洗至中性→煮沸消毒→冷却调味→海带凉粉→真空包装二、 技术说明:1、清洗去杂不论是鲜海带、淡干海带或盐干海带幸均含各种杂质,应清洗捡除。清洗虽有甘露醇和无机碘的部分损失,清洗也有部分脱腥作用。2、日晒脱腥海带腥味是影响其广泛食用的原因之一。海带腥味主要由低分子氮化物、萜烯类和游离有机酸(肉豆蔻酸、亚油酸、棕榈酸、富马酸和丙酸)。现行的脱腥方法有乙醇-乙酸浸泡法,纯碱烫漂法和甘草-大料-桂皮掩蔽法。浸泡法效果较好,但成本高,烫漂法脱腥率不高,掩蔽法几乎很难闻到海带原有风味。我们采用的日晒法虽只能脱去部分腥味但简单易行成本低,且肿留了大部营养万分。用木材水份测定仪测定其水发应在7%以下。更多内容请参考网址: http://www.maichaosh.com/seaweedna/seaweedna_news16.html
❾ 做海藻酸钠仿生食品,海藻酸钠的固化剂,除了用碌化钙固定还有什么东西能使海藻凝固且又筋道又保水
海藻酸钠制作仿生食品,海藻酸钠建议选用粘度1000cps;液相海带颗粒级。
其制作原理就是海藻酸钠与钙离子反应后形成不溶于水的海藻酸钙。
最常用的钙离子选用氯化钙。通过调节海藻酸钠与钙离子的浓度及置换时间,可以得到口感及软硬度不同的仿生食品。
利用海藻酸钠与钙离子反应制作仿生食品,关键在制作工艺上:
(1):滴液配制,用软化水配置浓度为1%~2%的海藻酸钠水溶液,水温应当控制在60℃以内;充分溶解海藻酸钠,无凝块,静置2~3小时。
(2):固化液配制,氯化钙2%~4%,明矾0.2%~0.4%,加软化水至100%,明矾的作用是增加其脆度,并不影响海藻酸钠与氯化钙反应。
(3)固化:将配制好的固化液注入固化槽中,搅拌使固化液成环流流动。
(4)浸泡
(5)清洗
(6)杀菌
❿ 关于海藻酸钠的问题!
海藻酸钠
海藻酸钠又名褐藻酸钠、海带胶、褐藻胶、藻酸盐,是由海带中提取的天然多糖碳水化合物。广泛应用于食品、医药、纺织、印染、造纸、日用化工等产品,作为增稠剂、乳化剂、稳定剂、粘合剂、上浆剂等使用。自八十年代以来,褐藻酸钠在食品应用方面得到新的拓展。褐藻酸钠不仅是一种安全的食品添加剂,而且可作为仿生食品或疗效食品的基材,由于它实际上是一种天然纤维素,可减缓脂肪糖和胆盐的吸收,具有降低血清胆固醇、血中甘油三酯和血糖的作用,可预防高血压、糖尿病、肥胖症等现代病。它在肠道中能抑制有害金属如锶、镉、铅等在体内的积累,正是因为褐藻酸钠这些重要作用,在国内外已日益被人们所重视。日本人把富含有褐藻酸钠的食品称为“长寿食品”,美国人则称其为“奇妙的食品添加剂”。
海藻酸(Alginate)是存在于褐藻类中的天然高分子,是从褐藻或细菌中提取出的天然多糖,类似于细胞外基质中的糖胺聚糖GAGs,无亚急性/慢性毒性或致癌性反应,可作为食用的食品添加剂,也可作为支架材料用于医学用途,具备良好的生物相容性[10]。海藻酸是由古洛糖醛酸(记为G段)与其立体异构体甘露糖醛酸(记为M段)两种结构单元构成的,这两种结构单元以三种方式(MM段、GG段和MG段)通过α-1,4糖苷键链接,从而形成一种无支链的线性嵌段共聚物。海藻酸很容易与一些二价阳离子结合,形成凝胶。而且,其温和的溶胶凝胶过程、良好的生物相容性使海藻酸适于作为释放或包埋药物、蛋白与细胞的微胶囊。当其6位上的羧基与钠离子结合,就构成了海藻酸钠盐(Sodium Alginate)。海藻酸钠的分类方法较多。从结构上分,可分为高G/M比、中G/M比、低G/M比三种。从黏度上分,可分为低黏度、中黏度和高黏度海藻酸钠。从纯度上分,可分为工业用,食用以及医用三个级别。不同品质的海藻酸钠对于胶珠结构的影响是很大的。一般认为,高G/M比,中低黏度的海藻酸钠适于用来制备胶珠。而且,当胶珠应用于对于生物工程领域时,应选择医用级别的海藻酸钠。
海藻酸钠
分子式:( C 6 H 7 O 6 N a ) n
形状:白色或淡黄色不定形粉末,无臭、无味,易溶于水,不溶于酒精等有机溶剂。
产品分类:
1 、液相褐藻酸钠
①颗粒
②粉末状:根据客户需要,可提供 60 目以上,最高 200 目不同粘度的产品。
2 、固相褐藻酸钠;
高粘度: 500-1000mpa · s
中粘度: 200-500mpa · s
低粘度: 100-200mpa · s
超低粘度: 10-100mpa · s
海藻酸
分子式:( C 6 H 7 O 6 H ) n
性状:白色或浅黄色粉末,不溶于水,无臭无味。
主要用途:海藻酸是从海带中提取的一种多聚糖醛酸,多用于医药工业,作为防肥胖剂和治疗胃病的新型药剂有较大医用价值,同时,也是生产藻酸丙二醇酯、藻酸三乙胺、藻酸双酯钠( PSS )等的重要原料。
主要技术指标:
酸值:≥ 230
酸度 PH 值: 1.5-3.5
干燥失重:≤ 15.0%
灼烧残渣:≤ 5.0%
铁盐:≤ 0.05%
重金属:≤ 0.004%
砷盐:≤ 0.0003%
包装规格:每袋 25 公斤 ,用复合袋包装。
执行标准:卫生部标准 :WS1-128-89
海藻酸钙
分子式: [(C 6 H 7 O 6 ) 2 Ca] n
性状:白色粉末至浅黄色不定粉末状,无臭,无味,不溶于水。
用途:用于食品业,电焊条、 药皮增塑剂及 湿态粘合剂。海藻酸钙是从海带中提取的天然碳水化合物,可作为一种钙质添加剂,用于保健食品业。
海藻酸钙是我公司研制开发的新产品,产品质量达到国内产品先进水平。
主要技术指标:
铅:≤ 0.0005%
砷:≤ 0.0002%
水分 : ≤ 14.0%
灰分: 10-20 %
重金属:≤ 0.001%
包装规格:每袋 25 公斤 ,用复合袋包装。
执行标准: Q/JSK001-2004
海藻酸钾
分子式:( C 6 H 7 O 6 K ) n
性状:白色至浅黄色不定形粉末,无臭,无味,易溶于水形成粘稠溶液。
用途:主要用于医药和食品工业。海藻酸钾是一种从海带中提取的天然多糖碳水化合物,具有降低血脂肪、血糖、胆固醇等功效,目前主要用于制药及保健食品。同时,海藻酸钾还是一种良好的牙科印模料及面膜塑形剂,已逐渐应用于化妆品行业。
海藻酸钾是我公司研制开发的新产品,产品质量达到国际同类产品先进水平,可替代进口海藻酸钾。
主要技术指标:
粘度:根据客户需要
铅:≤ 0.0005%
砷:≤ 0.0002%
水分:≤ 14.0%
PH 值: 6-9.5
含钙量:≤ 0.3%
水不溶物:≤ 0.30%
硫酸灰分: 30-37%
重金属:≤ 0.001%
包装规格:每袋 25 公斤 ,用复合袋包装。
执行标准: Q/JSK002-2004
超 低 粘 度 海 藻 酸 钠
分子式:( C 6 H 7 O 6 Na ) n
性 状 : 白色或淡黄色深褐色不定形粉末,无臭、无味,易溶于水,不溶于酒精等有机溶剂。
分 类: (1) 高透明度:主要用于食品保健业。( 2 )普通透明度:用于工业、普通食品业。
产品特点:本产品是从海带中提取的天然多糖化合物,它与普通型海藻酸钠的区别在于,粘度非常低,
1 %溶液的黏度与水接近,其分子量极低,属低分子化合物,因而具有特殊的医疗保健作用。
主要指标:
透明度:普通型: 4cm 左右 高透明度型: 8.5cm 以上(蒸馏水为 10cm )
粘 度: 1 %溶液< 50 mpa.s
其它指标同普通型海藻酸钠
主要应用:
• 用于印染:喷墨印染
• 用于食品工业:保健饮料、食品等
• 用于医药:有降压、降脂作用
包装规格:每袋 25 公斤 ,用复合袋包装。
执行标准:
药用级:执行美国药典ⅡⅢ版;
食用级:执行国家 GB1976-80 ;
工业级:执行 SC/T3401-1985 ;
超 低 粘 度 海 藻 酸 钾
分子式:( C 6 H 7 O 6 K ) n
性 状: 淡黄色或深褐色不定形粉末,易溶于水,不溶于酒精等有机溶剂。
产品特点 : 本产品是从海带中提取的天然多糖,其分子量低,在 1 %水溶液时黏度几乎为零,
因而具有医疗和保健作用,低分子海藻酸钾能被人体吸收,并能在肠道中与钠离子交换,补充钾离子排出钠离子,起到降压的作用,因而本产品可作为医药原料药。
主要指标:
粘度 : 1 %溶液< 4mpas
透明度:根据用户需要
其它指标同普通型海藻酸钾。
主要应用:
1 、用于医药工业,生产各种降压、降脂药物
2 、用于保健食品的添加剂、饮料、啤酒等
CAS No.: 9005-38-3
纤维素具有这一性质
纤维素(cellulose)是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是世界上最丰富的天然有机物,占植物界碳含量的50%以上。棉花的纤维素含量接近100%,为天然的最纯纤维素来源。一般木材中,纤维素占40~50%,还有10~30%的半纤维素和20~30%的木质素。此外,麻、麦秆、稻草、甘蔗渣等,都是纤维素的丰富来源。纤维素是重要的造纸原料。此外,以纤维素为原料的产品也广泛用于塑料、炸药、电工及科研器材等方面。食物中的纤维素(即膳食纤维)对人体的健康也有着重要的作用,加入90度以上的热水中,溶解后,形成液态胶状溶液.
这种溶液冷却后,会形成固体胶状物,主要是由于自身结构