大豆蛋白胶粘剂的制备及其性能影响因素(2),化工论文.docx
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1、大豆蛋白胶粘剂的制备及其性能影响因素(2),化工论文由图 1 可知:当 mLSPmTSPmPAE=553PAE 固含量为32.08%时,胶液黏稠并含有蛋白颗粒,难以搅拌成为均一的溶液,施胶困难,粘接强度遭到较大影响;当mLSPmTSPmPAE=553PAE固含量为25%时,胶液黏度适当,能够搅拌均匀,颗粒消失,容易涂胶,并使得 SPI与 PAE反 应 彻 底 ,胶 合 板 具 有 较 高 的 粘 接 强 度 ;当mLSPmTSPmPAE=20109PAE固含量为32.08%时,胶液黏度下降,蛋白固含量较低,粘接强度下降。综合考虑,选择mLSPmTSPmPAE=553PAE固含量为25%时较适宜
2、。 2.2 微波预处理对蛋白粉性能的影响 传统方式方法加热物料,必须由表及里,热量通过热传导、热辐射使物料内部的温度升高,这样获得热平衡需要的时间较长9.而微波加热是利用微波使得物料里的极性分子发生运动,互相摩擦产生热量,进而实现物料的各个部位同时加热10.微波改变了传统加热由表及里的概念,创造了快速升温的新技术11.本试验利用微波处理加热充分、具有处理时间较短和均匀显效较快等优点,对大豆分离蛋白进行预处理,使其能够在短时间内升温并消除内外温度梯度,改善了仅使用烘箱进行热处理所带来的内部加热不充分且变性不完全等缺点。微波预处理对蛋白粉不溶率的影响如此图2所示。 由图 2 可知:经过 1 min
3、 以及 8.5 min 预处理再进行恒温烘箱 0.5 h 处理,其不溶率都有明显的升高,但是两者并没有明显的差异蛋白不溶率均从0.4%上升到 80%以上。另外,不同微波功率对大豆分离蛋白的水不溶性也有影响,提高微波功率可有效提高蛋白粉的不溶率,并且蛋白粉的不溶率与微波的功率成正比例关系。综合考虑微波时间与功率对大豆蛋白水不溶性的影响,最终确定微波预处理时间为1 min,处理功率为400 W. 2.3 热处理对大豆蛋白胶粘剂性能的影响 热处理方式方法简便,设备投资少且经热变性后蛋白不易回复,因而热处理成为改性大豆蛋白最普遍的预处理方式12.热改性能引起蛋白质亚基的解离、分子构造的展开及分子内部疏
4、水基团的暴露,展开的分子发生聚集,热变性往往会伴随着溶解性的下降,同时也受pH、离子强度、加热温度、加热时间、冷却温度以及巯基-SH和二硫键-S-S-数目等众多因素的影响。本试验利用酸、热以及微波辅助协同改性大豆蛋白,通过红外、不溶率的测试以及胶合板的强度来探究热处理对其性能的影响13. 2.3.1 热处理温度对SPI构造性能的影响 不同处理方式得到的大豆蛋白的FT-IR曲线如此图 3所示。由图 3可知:不同处理方式的大豆蛋白粉均存在羟基和酰胺基中 O-H和 N-H的伸缩振动特征吸收峰3 3003600 cm-1、甲基中C-H的伸缩振动特征吸收峰2 970cm-1和2 930 cm-1、亚甲基
5、中 C-H 的伸缩振动特征吸收峰2 900 cm- 1和2 870 cm-1、仲酰胺中C=O的伸缩振动和N-H的变形振动特征吸收峰1 560 cm-1和1 548 cm-1以及与羟基链接的C-O的伸缩振动特征吸收峰1 055 cm-1,且保持着酰胺键骨架构造。为了更清楚明晰的观察FT-IR曲线的不同之处,将其进行分解,结果如此图4所示。 由图4可知:经过酸热处理后,羟基和酰胺基中O-H 和 N-H 的 伸 缩 振 动 特 征 吸 收 峰3 3003 600 cm-1、仲酰胺中C=O的伸缩振动及N-H的变形振动特征吸收峰1 624 cm- 1和 1 514 cm- 1、COO-1 394 cm-
6、1以及 C-N-H1 226 cm-1组合特征吸收峰都呈现减少的态势。不同处理温度对蛋白粉不溶率的影响如此图 5所示。 由图5可知:大豆蛋白经过酸热处理之后,其不溶率成指数增加,当温度为 120时其不溶率到达82%,处理温度继续增加,其不溶率略有增加。未处理的 SPI和 120 、140 以及 180 酸热处理的大豆蛋白分别配置成 100%的水溶液,经过水煮4 h后的状态如此图6所示。 由图6可知:未处理的大豆蛋白水溶液经过水煮之后成为均相溶液;经过 120 和 140 处理的大豆蛋白水溶液经过水煮之后,大豆蛋白团圆成一体,其形态类似于煎蛋清,沉降在溶液底部,上层液澄清,讲明热处理能够有效改变
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