3赤藓糖醇在化工领域的应用
3.1蓄热材料.
近儿年来,當热技术,尤其是利用相变材料(Phase Change Material, PCM) 的相变蓄热技术
在太阳能利用、废热回收以及电力的“移峰填谷”等节能领域应用备受关注。赤藻糖醇是-.种具有较高相变温度的PCM,它具有约119C的熔点和340kJ/kg的溶解热,其单位质量的溶解热与冰大.致相同,但由于比重大,其单位体积的溶解热是冰的1.4倍左右,是一种极具潜力的相变蓄热材料。作为中温相变材料赤藥糖醉具有相变温度合适、相变潜热大、相变体积变化小、热稳定性好、无腐蚀、无毒、不燃、相容性好的优点 溶解热高:赤藓糖醇溶解于水中时具有吸热效果,溶解热只有97.4KJ/KG。湖北高纯赤藓糖醇
赤藓糖醇号称“零"热值配料,口味与蔗糖相似,而发热量却接近零,目前已引起了人们的高度重视。
1赤藓糖醇的物化性质及生理代谢特征
1.1赤藓糖醇的物理化学性质
赤藓糖醇是一种四碳多元醇化学名为1 2 3 4-丁四醇,分子式为C4H10O4,分子对称,以内消旋型形式出现。分子量为122.12,熔点119℃,沸点329℃-331℃,溶解热为-96.86kJ/kg。赤藓糖醇为白色、光亮粉末或结晶,能溶于水,水溶液为无色不黏稠的液体。其化学性质类似于其他多元醇,不含有还原性醛基,对热和酸稳定(适用pH2~12),与山梨醇、甘露醇、木糖醇等糖醇相比较,分子量较低,溶液渗透压高。 湖北高纯赤藓糖醇赤藓糖醇具有制备简单、吸湿性低、分散性好、甜味**等理化特性,与各种药物的兼容性较好。
1.2.4非致龋齿特性
由于口腔中的细菌,特别是金黄链球菌( Strepto-coccus mutans )不能利用和发酵赤藓糖醇所以不会引起口腔牙表面pH值下降产生牙斑导致龋齿。
1.2.5 促进双歧杆菌增殖
研究肠内细菌对赤藓糖醇的利用情况表明赤藓糖醇对肠道中双歧杆菌有明显地增殖作用。
2赤藓糖醇的生产工艺方法.
赤藓糖醇的生产方法主要有化学合成法和发酵法。
2.1化学合成法生产赤藓糖醇
化学合成法可以由丁烯二醇与过氧化氢反应,其中丁烯二醇是由乙炔和甲醛先制成2-丁烯-1 A4-二醇,然后将其水溶液与活性镍催化剂混合并加入阻化剂氨水在0.5MPa压力下通入氢气氢化得到赤藓糖醇产品。
中文名: 赤藓糖醇
外文名:meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butantetraol
别 名:1,2,3,4-丁四醇
化学式:C4H10O4
分子量:122.12
CAS登录号:149-32-6
EINECS登录号:205-737-3
熔 点:126 ℃
沸 点:329 至 331 ℃
水溶性:37%(25℃)
密 度:1.451 g/cm³
外 观:白色光亮粉末或晶体,易于粉碎,具有较好的成形性,水溶液为无色不黏稠的液体
闪 点:329 至 331 ℃
应 用:甜味剂
赤藓糖醇物理性质
熔点:118-120 °C(lit.)
沸点:329-331 °C(lit.)
密度:1,451 g/cm3
储存条件:阴凉干燥处
水溶解性:H2O: soluble,0.1 g/mL, clear to almost clear,
colorless
赤藓糖醇还可以明显改善植物提取物、胶原 蛋白、肽类等物质的不良异味。赤藓糖醇溶解性比糖略差。在某些需要质感顺滑的配方中,使用粉末状赤藓糖醇比晶体状效果更好。此外赤藓糖醇不能焦糖化,不能让酵母发酵。在很多情况下,赤藓糖醇常常配合极少量的甜叶菊粉或罗汉果糖这两种天然强力甜味剂共同使用,以达到与蔗糖相同的甜度,或减少赤藓糖醇的使用量。总而言之赤藓糖醇之所以从众多的代糖中脱颖而出,有以下几大优势:当然,我们还需要注意到,在少数人当中,大量摄入赤藓糖醇可能会造成一些不适。不过任何甜味物质,都不建议大量使用。毕竟,甜味物质对我们遍布全身的甜味受体应该会有一定的影响, 也可能刺激大脑的甜味奖励成瘾机制。零热量:赤藓糖醇是***一款零热量糖醇。湖北高纯赤藓糖醇
因溶解度较低(与蔗糖相比),易结晶,适于需蔗糖口感的食品,如巧克力和餐桌糖等。湖北高纯赤藓糖醇
3赤藓糖醇的应用
3.1赤藓糖醇在食品工业中的应用
赤藓糖醇经过急性、亚急性、慢性毒性试验等动物试验以及人体试验确认安全无毒、食用安全性较好,允许添加量较高不易引起腹泻或胃肠等不适感。1990年日本食品法规批准赤藓糖醇可直接作为食品配料;1997年通过美国食品与药品管理局( FDA)批准获美国FDA安全食品配料( GRAS )认证和允许在标签.上标注“有益于牙齿健康”;1999年世界粮农组织( FAO )和世界卫生组织( WHO )联合组成的食品添加剂****会( JECFA )批准赤藓糖醇作为食用甜味剂无需规定ADI值 湖北高纯赤藓糖醇
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