食品纳米保鲜技术的研究进展

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食品纳米保鲜技术的研究与应用

食品纳米保鲜技术的研究与应用

食品纳米保鲜技术的研究与应用近年来,随着科技的不断进步和发展,食品行业也在迎来了新的革命性变革。

其中,食品纳米保鲜技术成为众多研究人员和企业的热门关注点。

本文将探讨食品纳米保鲜技术的研究现状和应用前景。

一、纳米技术在食品保鲜中的作用纳米技术作为一门新兴的学科,它为食品保鲜提供了全新的解决方案。

由于纳米级的粒子具有与大分子相似的特征,所以它们能够与食品中的元素和分子有更好的适配性,从而实现更有效的保鲜效果。

首先,纳米材料在食品保鲜中起到了很好的抗菌作用。

传统的食品保鲜方式主要是依赖添加防腐剂,但这些化学物质往往会对人体健康产生一定的危害。

而纳米材料能够通过释放活性氧等物质,直接作用于食品中的微生物,从而抑制其生长繁殖,达到保鲜的目的。

其次,纳米材料还能在保持食品营养成分的同时,延长食品的保质期。

食品纳米包装材料能够通过控制氧气和湿气的渗透,降低食品中营养成分的氧化速率,从而使食品的口感和营养价值得到更好的保持。

二、纳米保鲜技术的研究现状1. 纳米包装材料的应用纳米包装材料是食品保鲜领域的重要研究方向。

研究者们通过将纳米材料引入包装材料中,制造出能够延长食品保质期的新型包装材料。

例如,一些研究者采用纳米银材料制备出具有抗菌性能的包装膜,用于包装肉类和水果等易变质食品,以延长其保鲜期。

2. 纳米传感技术的研究纳米传感技术是食品保鲜研究中另一个重要的方向。

该技术能够在食品中检测出微量的细菌和有害物质,以保证食品的安全性。

目前,已有研究团队成功研制出基于纳米金颗粒的食品传感器,能够实时监测食品中有害物质的含量,并通过智能设备进行报警。

三、纳米保鲜技术的应用前景食品纳米保鲜技术有着广阔的应用前景。

一方面,纳米保鲜技术的推广可以有效减少食品的浪费。

通过延长食品的保质期,减少因食品变质而产生的损失,不仅能够节约资源,还能够降低对环境的影响。

另一方面,食品纳米保鲜技术的应用有望提升食品的安全性。

传统的保鲜方式往往需要添加大量的化学物质,容易导致污染和副作用。

纳米材料在食品包装与保鲜中的应用探究

纳米材料在食品包装与保鲜中的应用探究

纳米材料在食品包装与保鲜中的应用探究随着人们对食品安全和品质的要求不断提高,食品包装与保鲜技术也日益受到关注和重视。

纳米材料作为一种新兴的材料,其在食品包装与保鲜中的应用越来越受到广泛关注。

本文将探究纳米材料在食品包装与保鲜中的应用,并分析其优势和潜在的挑战。

首先,纳米材料在食品包装中的应用为食品提供了更好的保护和延长了保鲜期。

纳米材料具有一系列独特的性质,如高比表面积、强抗菌能力和良好的屏蔽性能等。

利用纳米材料可以设计制备不透明度高、氧气透过性低的包装膜,有效阻隔氧气、水分和有害物质的渗透,从而降低食品的氧化速度、水分损失和污染风险。

此外,纳米材料还可以制备出具有可控释放功能的包装材料,使得食品的保鲜效果更加显著。

例如,纳米包装材料中可以添加控制释放杀菌剂或抗氧化剂等活性物质,当食品包装受到外界刺激或条件改变时,这些活性物质会释放出来,对食品起到保鲜的作用。

其次,纳米材料在食品包装与保鲜中的应用还可以提高包装材料的物理性能和机械强度。

纳米材料具有优异的力学性能和独特的结构特点,可以增强食品包装材料的强度和韧性,减少包装材料的破裂和变形的风险。

纳米材料可以通过纳米增强、纳米改性和纳米复合等技术与常规食品包装材料相结合,提高包装材料的拉伸强度、抗冲击性、耐磨性和耐腐蚀性等物理性能,从而保证包装的完整性和可靠性。

此外,纳米材料在食品包装与保鲜中的应用还可以对食品进行检测和监控。

纳米材料的特殊性质使得它可以用于制备传感器和指示剂,用以监测食品的新鲜程度和安全性。

例如,纳米传感器可以通过对食品中某些指标物质的检测,如温度、湿度、气体浓度、挥发性有机物等,实时监测食品的变化和变质情况。

纳米指示剂则可以通过颜色变化或荧光发射等方式,证明食品是否过期或受到污染,提醒消费者采取相应的措施。

然而,纳米材料在食品包装与保鲜中的应用也面临一些潜在的挑战和争议。

首先,纳米材料的安全性问题是人们关注的重点。

由于纳米材料具有特殊的结构和特性,其对人体和环境的影响可能与常规材料不同。

纳米材料在食品保鲜中的应用研究

纳米材料在食品保鲜中的应用研究

纳米材料在食品保鲜中的应用研究现代社会对食品保鲜度要求越来越高,而纳米技术的应用为食品保鲜提供了全新的解决方案。

纳米材料在食品保鲜领域的应用研究,不仅可以延长食品的保鲜期限,还能提高食品的安全性和质量。

一、纳米包装材料纳米包装材料被广泛用于食品包装领域,它们使用纳米材料的特殊性能,如较大的比表面积和高度可调控的孔隙结构,来实现对食品的保护。

通过合理设计纳米包装材料,可以有效地降低食品与外界环境的接触,避免氧化反应、水分流失和微生物污染。

一些研究表明,纳米包装材料可以大幅延长食品的保鲜期,并保持食品的外观和口感。

二、纳米生物传感器纳米生物传感器是近年来广受关注的研究方向,它可以通过纳米材料对食品中的微量生物或化学物质进行快速检测和监测。

纳米生物传感器的高灵敏度和选择性使得食品加工企业能够更好地控制食品质量和安全。

例如,纳米生物传感器可以快速检测食品中的残留农药、重金属和致病微生物,帮助企业及时发现问题并采取措施,保障食品的安全性和卫生。

三、纳米抗菌剂传统的防腐剂和杀菌剂常常会带来对人体健康的潜在威胁,而纳米抗菌剂则能够在有限的浓度下,有效地抑制微生物的生长和繁殖。

纳米抗菌剂具有较大的比表面积和更强的活性,可以更好地与微生物相互作用,达到预防食品变质和污染的效果。

目前,一些纳米抗菌剂已经被应用在食品加工过程中,有效地延长了食品的保鲜期限。

四、纳米包覆技术纳米材料的包覆技术是一种常用的食品保鲜方法,通过纳米材料对食品表面进行包覆,可以形成一层保护膜,阻隔外界有害物质的侵入,同时减少水分流失。

纳米包覆技术还可以改善食品的质地和风味,提高食品的整体品质。

目前,许多食品企业已经开始使用纳米包覆技术来保鲜、改良食品。

纳米材料在食品保鲜领域的应用研究具有广阔的前景。

未来的研究重点可以从以下几个方面展开:首先,进一步研究纳米包装材料的合理设计,考虑不同食品的保鲜需求,促进纳米材料与食品的兼容性;其次,加强对纳米生物传感器的研究,开发更快速、灵敏的检测方法,以提高食品质量安全的监控能力;再者,继续研究纳米抗菌剂的杀菌机理和应用效果,提高抗菌剂的稳定性和安全性;最后,深入探索纳米包覆技术在食品保鲜和改良方面的新突破,以满足不断提高的消费者需求。

新型纳米材料在果蔬保鲜中的应用研究

新型纳米材料在果蔬保鲜中的应用研究

新型纳米材料在果蔬保鲜中的应用研究随着生活水平的提高,人们对食物的质量要求越来越高,新型纳米材料的发展和应用也越来越广泛。

其中,新型纳米材料在果蔬保鲜方面具有重要的应用价值。

一、新型纳米材料在果蔬保鲜中的应用现状现阶段,新型纳米材料主要在果蔬保鲜方面应用广泛,其中最为常见、最为有效的是纳米包装材料。

通过制备特定的纳米包装材料,可以降低果蔬的呼吸强度,抑制果蔬的氧化,延长果蔬的保鲜期,提高果蔬的市场陈列期和产品的附加值。

在纳米包装材料中,纳米氧化锆、纳米硅胶、纳米TiO2等材料的应用取得了良好的效果。

这些材料的微量添加可以形成某种外部保护层,从而能够抵御外界的各种恶劣环境,从而起到了延长果蔬保鲜期的作用。

二、纳米包装材料对果蔬保鲜的影响(一)降低果蔬的呼吸强度纳米包装材料能够在一定程度上降低果蔬的呼吸强度。

通常情况下,果蔬在保存过程中需要呼吸,吸收氧气并释放二氧化碳。

而纳米包装材料的薄膜可以在外观上形成一种基本的封闭状态,从而能够有效地减少氧气的进入,从而达到减缓果蔬呼吸强度的效果。

(二)抑制果蔬的氧化氧化反应是导致果蔬变质的主要原因,在果蔬保存过程中,一旦发生氧化反应,就会导致果蔬品质降低,口感变差。

纳米包装材料可以通过吸附、分散、稳定和缓慢释放等一系列机理,有效地抑制果蔬的氧化反应,从而达到果蔬保鲜的目的。

(三)延长果蔬的保鲜期通过纳米包装材料的应用,可以有效地延长果蔬的保鲜期。

纳米材料可以加速果蔬和周边环境之间的渗透作用,使果蔬内部的水分保持平衡状态,从而减缓果蔬水分流失的速度,最终实现延长果蔬保鲜期的目的。

三、新型纳米材料在果蔬保鲜应用中存在的问题虽然新型纳米材料在果蔬保鲜方面具有较好的应用效果,但是在实际应用中仍然存在不少问题。

其中最为突出的是如何确保新型纳米材料的安全性。

由于纳米材料的颗粒尺寸非常小,所以在使用时需要非常小心,避免产生粉尘等空气污染。

同时,新型纳米材料的长期安全性问题还需要进一步研究。

利用纳米技术延长食品保质期的研究

利用纳米技术延长食品保质期的研究

利用纳米技术延长食品保质期的研究第一章引言随着全球人口的快速增长和人们对食品的需求不断增加,如何延长食品的保质期成为了重要的研究领域之一。

食品保质期的延长不仅可以减少食品浪费,还可以提供更多的食品供应以满足人们的需求。

纳米技术作为一种新兴的技术手段,逐渐成为延长食品保质期的研究热点。

本文将介绍纳米技术在食品保质期延长方面的应用及其研究进展。

第二章纳米材料在食品保质期延长中的应用2.1 纳米材料的选择在延长食品保质期的研究中,选择合适的纳米材料至关重要。

常用的纳米材料包括纳米银、纳米二氧化硅、纳米氧化锌等。

这些纳米材料具有较高的抗菌性能和缓释效果,能够有效地抑制食品中细菌和霉菌的生长。

2.2 纳米材料的制备纳米材料的制备方式多种多样,常见的方法包括化学法、物理法和生物法等。

其中,溶胶凝胶法、共沉淀法和电化学沉积法是常用的方法。

通过这些方法可以制备出粒径较小的纳米材料,提高其在食品保质期延长中的应用效果。

第三章纳米技术在食品包装中的应用3.1 纳米材料包装膜纳米材料包装膜是纳米技术在食品保质期延长中的重要应用之一。

通过添加纳米材料制备的包装膜可以改善食品的防潮、阻氧和抗菌性能,从而延长食品的保质期。

同时,纳米材料包装膜还可以提高食品的机械强度和热稳定性,保护食品的形态和品质。

3.2 纳米材料涂层纳米材料涂层是另一种常见的纳米技术应用形式。

将纳米材料涂覆在食品表面可以形成一层保护膜,阻隔外界气体和湿度的侵入,减缓食品的变质速度。

纳米材料涂层还可以通过释放活性物质,发挥抗菌作用,杀死食品中的微生物,从而延长食品的保质期。

第四章纳米技术在食品处理中的应用4.1 纳米材料的添加剂纳米技术可以将纳米材料作为添加剂添加到食品中,以改善其保质性能。

纳米银、纳米二氧化硅和纳米氧化锌等纳米材料可以抑制食品中细菌和霉菌的繁殖,从而延长食品的保质期。

同时,纳米材料的添加还可以提高食品的稳定性和质感,改善食品的口感和营养价值。

利用纳米技术改善食品保鲜效果的研究

利用纳米技术改善食品保鲜效果的研究

利用纳米技术改善食品保鲜效果的研究随着科技的不断进步,纳米技术日益受到重视,并被广泛应用于各个领域。

食品保鲜作为人类生活中一个重要的方面,也受益于纳米技术的应用。

本文将探讨利用纳米技术改善食品保鲜效果的研究,并讨论其优势和未来发展的方向。

一、纳米技术在食品保鲜中的应用纳米技术利用纳米级颗粒,具有大比表面积、高表面活性和量子效应等特点,可以实现精确的控制和调节,因此在食品保鲜方面有着巨大的潜力。

目前,纳米材料已经成功应用于食品包装和食品处理两个方面。

1. 纳米材料在食品包装中的应用纳米材料在食品包装中发挥着重要的作用。

一方面,纳米材料可以提供更好的物理屏障效果,防止氧气和水分等有害物质进入食品,减缓食品氧化和腐败的过程。

另一方面,纳米材料还可以释放活性物质,如抗菌剂和保鲜剂,以延长食品的保鲜期。

例如,纳米银材料可以具有很强的抗菌效果,能够抑制食品中的细菌繁殖,延长食品的货架寿命。

2. 纳米材料在食品处理中的应用纳米技术还可以用于食品的处理,以改善其保鲜效果。

例如,利用纳米粒子可以实现食品表面的杀菌和卫生处理,从而减少食品中的微生物污染。

此外,纳米技术还可以用于食品的成分调控和结构改变,以提高食品的质量和保鲜效果。

例如,通过添加纳米级食品添加剂,可以改善食品的流变性质,提高食品的稳定性和质感。

二、纳米技术在食品保鲜中的优势与传统的食品保鲜技术相比,纳米技术具有许多优势。

1. 提高保鲜效果纳米材料具有很高的比表面积和表面反应活性,可以更好地与食品接触,从而提高保鲜效果。

纳米材料可以吸附和去除食品中的有害气体,如乙烯和二氧化碳,减缓食品的腐败过程。

同时,纳米材料的高活性表面还可以捕获和杀灭食品中的细菌和其他微生物,保持食品的新鲜度和卫生。

2. 减少食品浪费食品浪费是一个全球性的问题,而纳米技术可以帮助解决这个问题。

通过利用纳米材料,可以延长食品的保鲜期,减少食品的腐败和变质,从而减少食品的浪费。

同时,纳米技术还可以实现食品的智能检测和监控,提前发现食品的变质和污染,促进食品安全和品质的保持。

利用纳米材料包埋技术改善果蔬保鲜效果的研究

利用纳米材料包埋技术改善果蔬保鲜效果的研究

利用纳米材料包埋技术改善果蔬保鲜效果的研究近年来,随着人们对健康饮食的追求,新鲜果蔬的需求量也日益增加。

然而,由于果蔬易受外界环境的影响,保存时间较短,保鲜难度成为一个亟待解决的问题。

为了解决这一问题,科学家们开始利用纳米材料包埋技术来改善果蔬的保鲜效果。

纳米材料包埋技术是近年来发展起来的一种新型材料科学技术,通过将纳米材料分散在基底中,形成纳米颗粒,并通过包埋的方式将其固定在果蔬表面。

这些纳米颗粒具有较大的比表面积和特殊的物理性质,能够与果蔬表面的水分子、氧气等物质发生作用,从而延缓果蔬的衰老过程。

首先,科学家们研发了一种基于纳米银粒子的保鲜剂。

研究表明,银具有较强的抗菌性能,可以抑制果蔬表面的细菌生长。

通过将纳米银颗粒包埋在果蔬表面,可以有效杀灭果蔬表面的细菌,降低果蔬的腐败速度,延长果蔬的保鲜时间。

此外,科学家们还利用纳米二氧化硅粒子来改善果蔬的保湿能力。

研究表明,果蔬的保湿能力直接影响其保鲜时间。

纳米二氧化硅粒子具有较大的比表面积,能够吸附空气中的水分子,并在果蔬表面形成一层保湿膜,防止果蔬水分的蒸发。

通过包埋纳米二氧化硅粒子,果蔬的保湿能力得到大幅度提升,保鲜时间也得到了显著延长。

除了利用纳米材料包埋技术来改善果蔬的保鲜效果外,科学家们还发展了一种基于纳米氧化锌粒子的光合作用增效剂。

研究表明,果蔬衰老的一个重要原因是光合作用过程中产生的有害氧自由基。

纳米氧化锌粒子具有良好的光催化性能,能够有效抑制有害氧自由基的产生。

通过包埋纳米氧化锌粒子,果蔬的光合作用能力得到提升,抑制果蔬的衰老过程,从而延缓果蔬的保鲜速度。

此外,利用纳米材料包埋技术还可以改善果蔬的外观质量。

纳米材料具有很小的颗粒尺寸和较大的比表面积,可以填充果蔬表面的微小凹陷,使其表面变得光滑。

此外,纳米材料还可以改善果蔬的色泽,增加其视觉吸引力。

通过包埋纳米材料,果蔬的外观质量得到了明显提升,有利于提高消费者的购买欲望。

总的来说,利用纳米材料包埋技术来改善果蔬保鲜效果是一项具有广阔应用前景的研究。

利用纳米保鲜膜延长水果保鲜期的研究

利用纳米保鲜膜延长水果保鲜期的研究

利用纳米保鲜膜延长水果保鲜期的研究水果是我们日常饮食中不可或缺的一部分,但它们的保鲜期却往往相对较短。

在过去的几年中,科学家们进行了大量的研究,试图找到一种方法来延长水果的保鲜期。

其中一种被广泛研究的方法是利用纳米保鲜膜技术。

这篇文章将探讨这种技术的原理,以及它对延长水果保鲜期的潜力。

首先,我们需要了解纳米保鲜膜是什么。

纳米保鲜膜是一种能够包裹住水果并保护其免受外界环境的影响的薄膜。

这种薄膜由纳米材料制成,通常是氧化物或聚合物。

它的特殊之处在于,它可以通过调节纳米材料的结构和组成,使其对水果具有特定的保鲜效果。

那么,纳米保鲜膜是如何工作的呢?它通过几种机制延长水果的保鲜期。

首先,纳米保鲜膜可以减少氧气和水分的透过。

在大多数水果腐烂的过程中,氧气和水分是关键因素。

纳米保鲜膜可以让氧气和水分以更低的速率渗透进水果,从而延缓水果的腐烂。

其次,纳米保鲜膜还可以抑制微生物的生长。

微生物是导致水果腐烂的另一个主要原因。

纳米保鲜膜可以释放出一种特定的抑菌物质,抑制微生物的繁殖。

这种抑菌物质可以依靠纳米材料的结构来释放,确保其在水果表面均匀分布,并在有效时间内释放出来。

此外,纳米保鲜膜还可以保持水果的新鲜度和口感。

它可以减少水果在储存过程中的水分流失,并防止营养物质的流失。

这意味着水果在保鲜膜的保护下,可以保持其原有的味道和质地,从而提供更好的食用体验。

然而,纳米保鲜膜技术还存在一些挑战和限制。

首先,纳米材料的成本仍然相对较高,这限制了其在实际应用中的推广。

其次,纳米保鲜膜的制备过程需要复杂的工艺和设备,并且对操作者要求较高的技术水平。

这也限制了纳米保鲜膜技术的规模化应用。

然而,随着科技的不断进步,人们对纳米保鲜膜技术的研究也在不断取得突破。

一些科学家正在开发更简便和经济的制备方法,以降低纳米保鲜膜的成本。

此外,他们还在探索新的纳米材料和抑菌物质,以提高纳米保鲜膜的效果和持久性。

总的来说,纳米保鲜膜是一种有潜力的技术,可以延长水果的保鲜期。

纳米材料在食品包装及保鲜中的应用研究

纳米材料在食品包装及保鲜中的应用研究

纳米材料在食品包装及保鲜中的应用研究随着人们对食品质量和安全的要求日益提高,食品包装与保鲜技术也随之不断更新。

而纳米材料在这方面的应用也日益被广泛关注。

本文将介绍纳米材料在食品包装和保鲜方面的应用研究。

一、纳米材料在食品包装方面的应用研究1. 纳米包装材料的使用传统的塑料食品包装存在着易变形、易透氧、易老化等问题,而使用纳米材料制造的食品包装能够克服这些问题。

例如,采用纳米复合材料制造的食品包装具有优异的防潮、防氧、防味、防菌等性能。

此外,这种包装材料能够有效延长食品的保质期,减少食品污染和变质。

2. 抗菌性材料的应用食品包装常常面临着细菌或病毒的感染,因此开发一种具有抗菌性能的食品包装材料显得尤为重要。

纳米材料的应用为这一领域提供了新的解决方案。

例如,采用纳米抗菌材料制作的食品包装能够在包装内部形成一层细菌屏障,从而保证食品的安全性。

3. 食品追踪技术食品包装不仅仅是为了防止污染和保鲜,我们还可以通过改变包装外观或透明度等特性,实现食品的追踪和监控。

使用纳米材料能够增加包装的透明度和硬度,从而实现这一目标。

二、纳米材料在食品保鲜方面的应用研究1. 纳米氧化锌的应用纳米氧化锌是一种常用的保鲜物质。

在食品加工和贮存过程中,氧化锌能够杀灭食品中的细菌、病毒和真菌,并减少食品污染和变质。

例如,将氧化锌纳米颗粒添加到食品中,能够显著延长食品的保质期。

2. 纳米硅酸钙的应用纳米硅酸钙被广泛应用于食品保鲜方面。

其能够吸收食品中的水分和水溶性物质,从而减少食品的含水量,防止霉菌和细菌的生长。

此外,硅酸钙纳米颗粒还能够吸收食品中的CO2和其他氧化物,减缓食品的氧化速度,从而保证食品的品质和新鲜度。

3. 纳米含氧化锆的保鲜袋纳米含氧化锆的保鲜袋是一种新型的食品保鲜材料。

其将含氧化锆纳米晶体嵌入包装材料中,从而防止氧化、紫外线和真菌污染等问题。

这种保鲜袋能够使食品保持新鲜的时间更长,减少浪费,同时也能够减少食品包装的使用量。

纳米科技在食品领域的应用研究进展

纳米科技在食品领域的应用研究进展

纳米科技在食品领域的应用研究进展近年来,纳米科技在各个领域都展现出了巨大的潜力和应用前景,其中在食品领域的应用也引起了广泛的关注。

纳米科技结合食品科学技术,通过调控和改进食品的物理、化学和生物性质,能够提高食品的质量、安全性和功能性。

在本文中,将重点关注纳米科技在食品领域的应用研究进展,并探讨其对食品产业的影响。

一、纳米传感技术在食品安全监测中的应用食品安全一直是全球关注的焦点,而纳米传感技术在食品安全监测中的应用为食品监管提供了新的手段和工具。

利用纳米技术的特殊性质,可以制备出高灵敏度、高选择性的纳米传感器,可以检测、分析和监测食品中的有害物质、微生物和重金属等。

例如,纳米传感器可以用来检测食品中的农药残留、有害细菌和致病菌。

这种纳米传感技术的应用,可以有效提高食品的安全性,保护消费者的健康。

二、纳米包装技术在食品保鲜中的应用食品保鲜是食品产业中的一个重要问题,而纳米包装技术在食品保鲜方面发挥了重要作用。

利用纳米材料的特殊性质,可以制备出具有高气体和湿度阻隔性能的纳米包装材料,可以有效延长食品的保鲜期。

同时,纳米包装材料还可以通过调控透气性、光传导性和抗菌性等性质,改善食品的质量和口感。

此外,纳米包装材料还可以用于防止食品中的营养成分流失和氧化反应的发生。

这些应用使得纳米包装技术成为食品产业中非常有前景的技术。

三、纳米饲料在畜牧养殖中的应用纳米饲料作为一种新型的饲料添加剂,可以改善畜牧养殖的生产性能和动物的健康状况。

纳米饲料可以提高动物对营养的吸收利用率,增加动物生长速度和肉质品质。

此外,纳米饲料还具有抗菌和抗疾病的作用,可以减少畜牧养殖中的疾病发生率,提高畜牧业的产能和经济效益。

纳米饲料作为一种绿色、安全和环保的饲料添加剂,将会在畜牧养殖中发挥重要的作用。

四、纳米营养剂在食品添加中的应用纳米营养剂作为一种新型的食品添加剂,可以增加食品的营养价值和功能性。

纳米营养剂可以通过纳米技术的手段,将一些难以被人体有效吸收的营养成分转化为纳米级颗粒,提高其生物利用率和生理活性。

纳米科技在食品保存与保鲜中的应用指南

纳米科技在食品保存与保鲜中的应用指南

纳米科技在食品保存与保鲜中的应用指南随着人们对食品安全和保鲜度要求的提高,纳米科技在食品保存与保鲜中的应用越来越广泛。

纳米科技的应用可以提高食品的保鲜度、延长食品的保质期,并减少食品浪费。

以下是纳米科技在食品保存与保鲜中的应用指南。

1.纳米材料包装纳米材料具有独特的物理和化学特性,可以用于食品包装材料的改性。

例如,使用纳米银、纳米二氧化硅、纳米氧化锌等纳米材料制备的包装材料可以抑制食品中的微生物生长,延长食品的保质期。

此外,纳米材料还可以用于制备氧化屏障膜和吸氧膜,防止食品与空气接触,延缓食品的氧化反应。

2.纳米酶和纳米酶固定化技术纳米酶是通过纳米材料固定酶分子而得到的,具有较高的稳定性和活性。

纳米酶可以用于食品中一些有害物质的降解,提高食品的安全性。

例如,纳米酶可以用于酿酒中的对甲酰氨基苯甲醛的降解,减少对人体的伤害。

3.纳米传感器纳米传感器可以用于食品中有害物质的检测和监测。

通过与特定的有害物质作用,纳米传感器可以快速、准确地检测出食品中的有害物质,保证食品的安全性。

纳米传感器还可以用于监测食品中的氧气浓度、温度变化等指标,及时发现食品变质的迹象。

4.纳米封口技术纳米封口技术是纳米科技在食品保鲜中的重要应用之一、通过纳米封口技术,可以将食品密封在纳米薄膜中,防止空气、水分和微生物的进入,延长食品的保质期。

纳米薄膜具有较好的透气性和抗菌性能,可以有效地保持食品的新鲜度和营养价值。

5.纳米催化技术纳米催化技术是利用纳米材料的高比表面积和特殊结构来加速化学反应的技术。

在食品保鲜中,纳米催化技术可以用于食品中有害物质的降解和抑制食品的氧化反应。

例如,纳米银催化剂可以在食品中抑制细菌和霉菌的生长,延长食品的保质期。

6.纳米包埋技术纳米包埋技术是将纳米材料包埋在食品中,形成纳米复合材料。

纳米包埋技术可以改良食品的结构和性能,提高食品的保鲜度和口感。

例如,通过将纳米材料包埋在食品中,可以提高食品的抗氧化性和抗菌性,延长食品的保质期。

纳米生物材料在食品保鲜中的应用研究

纳米生物材料在食品保鲜中的应用研究

纳米生物材料在食品保鲜中的应用研究近年来,随着纳米技术的飞速发展,纳米生物材料在食品保鲜领域得到了广泛的应用与研究。

纳米生物材料凭借其独特的性质,为食品保鲜提供了新的解决方案。

本文将对纳米生物材料在食品保鲜中的应用进行探讨,以期进一步了解和推广这一创新技术。

首先,纳米生物材料在延长食品保鲜期方面发挥了重要的作用。

通过将纳米材料与食品结合,可以抑制微生物生长和代谢,减缓食品腐败的速度。

例如,通过纳米银颗粒的添加,可以有效地抑制细菌、真菌和霉菌的繁殖,从而延长食品的保质期。

此外,纳米生物材料还可以调控食品的吸湿性和透气性,避免水分蒸发和氧气渗透,保持食品的新鲜度和营养价值。

其次,纳米生物材料在食品保鲜中的应用还包括提高食品的防腐能力。

食品在保存过程中容易受到微生物的侵袭,导致食品腐败和变质。

而纳米生物材料的应用可以有效地抑制和杀死微生物,降低食品受到细菌感染的可能性。

举个例子,纳米壳聚糖颗粒的添加可以与食品表面的细菌结合,破坏其细胞壁,从而起到抗菌的作用。

此外,纳米材料还可以通过释放抗菌剂、抗氧化剂和酶等活性物质,进一步提高食品的防腐能力。

另外,纳米生物材料在食品保鲜中还可以用于改善食品的包装和贮存方式。

传统食品包装材料往往无法有效地隔绝外界湿气和氧气的渗透,导致食品保鲜期缩短。

而纳米生物材料的应用可以增强包装材料的防渗透性能,减少食品与外界环境的接触,从而延长食品的保鲜期。

此外,纳米材料还可以通过调控包装材料的透明性、光栅率和韧性等性能,提高包装的质量和安全性。

不仅如此,纳米生物材料还可以用于食品质量检测和追溯。

食品在生产过程中容易受到污染和伪造,给消费者的健康和权益带来潜在风险。

而纳米生物材料的应用可以实现对食品质量和真伪的快速检测和鉴别。

通过将纳米材料与食品中的有害成分相结合,可以实时监测食品的安全性和卫生状况。

同时,纳米材料还可以作为食品追溯的标识,通过纳米颜料、纳米条码等技术手段,实现对食品生产和流通环节的全程追踪。

基于纳米材料的食品保鲜技术研究

基于纳米材料的食品保鲜技术研究

基于纳米材料的食品保鲜技术研究随着科技的不断发展,人们对食品保鲜技术的需求也日益增长。

而基于纳米材料的食品保鲜技术正以其独特的优势成为近年来研究的热点之一。

本文将介绍基于纳米材料的食品保鲜技术的研究现状和应用前景。

一、纳米材料在食品保鲜中的应用纳米材料具有特殊的物理、化学和生物特性,使其在食品保鲜中有广泛的应用前景。

首先,纳米材料的特殊表面效应能够增强食品的稳定性,延长保鲜期。

其次,纳米材料还可以通过释放抑菌物质,抑制细菌的生长,减少食品变质的可能性。

另外,纳米材料还可以作为载体,将抗氧化剂等活性物质封装在内部,实现精确的控释效果。

综上所述,纳米材料具有在食品保鲜中发挥重要作用的巨大潜力。

二、纳米材料在包装材料中的运用纳米材料在食品包装材料中的运用是基于其特殊的物理和化学性质。

通过在包装材料中加入纳米材料,可以改善包装的氧隔离性能、抗菌性能等。

一种常见的应用是将纳米银颗粒嵌入包装膜中,用于抑制食品中细菌的繁殖。

此外,纳米材料还可以增强包装材料的机械强度,使其更耐压、耐撕裂,并减少包装材料中的漏气现象。

通过纳米材料在包装材料中的应用,食品的外部环境可以得到更好的保持,从而延长食品的保鲜期。

三、纳米材料在食品添加剂中的应用纳米材料在食品添加剂中的应用是另一个研究热点。

其中,纳米氧化锌和纳米二氧化硅等常见的纳米材料在食品添加剂中被广泛使用。

这些纳米材料可以作为抗菌剂、抗氧化剂等添加到食品中,起到保鲜和增加食品的营养价值的作用。

此外,纳米材料还可以作为食品的增稠剂、乳化剂等添加进去,改善食品的质地和口感,提高商品价值。

四、纳米材料的安全性问题纳米材料的应用虽然有很多优势,但也不可忽视其安全性问题。

由于纳米材料具有较大的表面积和活性,其可能对人体产生潜在的毒性。

一些研究表明,纳米材料可以通过肠道吸收进入人体内部,并对其产生潜在的影响。

因此,在纳米材料的应用中,必须重视其安全性评估,并制定相关的监管政策,确保纳米材料的应用安全可靠。

食品纳米化技术研究现状和发展趋势

食品纳米化技术研究现状和发展趋势

食品纳米化技术研究现状和发展趋势食品纳米化技术是一种比较新兴的技术,它可以将食品原料通过纳米化技术处理,使之更容易被人体吸收和利用。

在当前,食品纳米化技术正得到越来越多的关注和研究。

本文将探讨食品纳米化技术研究的现状和发展趋势。

一、食品纳米化技术的研究现状1. 研究领域目前,食品纳米化技术的研究主要集中在以下几个领域:(1)纳米载体材料的研究:包括纳米粒子、纳米胶囊、纳米乳液等。

(2)纳米封装技术的研究:研究如何将营养物质、保健成分、药物等封装在纳米载体材料中。

(3)纳米传输技术的研究:研究如何将纳米封装物质传输到目标组织和细胞内。

2. 应用领域食品纳米化技术的应用领域非常广泛,主要包括以下几个方面:(1)食品保健品:通过纳米化技术,可以将一些保健成分(如维生素、多酚类、类胡萝卜素等)封装在纳米载体材料中,使其更容易被人体吸收和利用,提高保健品的效果。

(2)食品添加剂:一些特定的纳米载体材料可以作为食品添加剂使用,例如纳米硅藻土、纳米氧化锌等。

(3)食品药物:将一些药物通过纳米化技术封装在纳米载体材料中,可以提高药物的生物利用度和药效,减少药物的副作用。

(4)食品包装材料:纳米材料可以用于食品包装材料中,可以提高食品的保鲜性能,延长食品的保质期。

二、食品纳米化技术的发展趋势1. 智能食品纳米化技术的发展随着科技的飞速发展,未来食品纳米化技术将朝着智能化方向发展。

例如,一些智能纳米胶囊材料可以通过智能化的方式,将药物具体释放到目标组织和细胞内,提高药物的治疗效果。

2. 绿色食品纳米化技术的发展在环保和可持续发展的呼声下,未来食品纳米化技术将更加注重环保和绿色发展。

例如,一些可再生和生物降解的纳米材料将会成为未来食品纳米化技术的发展重点。

3. 功能食品纳米化技术的发展随着人们健康意识的提高,未来食品纳米化技术将更加注重营养和保健功能。

例如,一些纳米化的营养物质将会成为未来食品的主要营养来源。

结语随着科技和生活方式的不断变化,食品纳米化技术的研究和应用将会不断发展和升级。

利用纳米包埋技术延长肉类保鲜期的研究

利用纳米包埋技术延长肉类保鲜期的研究

利用纳米包埋技术延长肉类保鲜期的研究随着人们对食品安全和健康的关注不断提高,延长肉类保鲜期的研究变得愈发重要。

纳米包埋技术作为一项新兴的科技手段,正在成为延长肉类保鲜期的一种热门研究方向。

本文将探讨利用纳米包埋技术延长肉类保鲜期的研究进展,以及该技术的优势和应用前景。

首先,纳米包埋技术是一种将纳米材料包裹在肉类表面,起到保鲜效果的技术。

纳米材料是一种具有特殊结构和性质的材料,其尺寸在纳米尺度范围内,通常是几十到几百纳米。

由于其微小的尺寸,纳米材料具有较大的比表面积和高活性,可以与肉类中的细菌、氧气等产生作用,实现抗菌、抗氧化等效果,从而延长肉类的保鲜期。

其次,纳米包埋技术在延长肉类保鲜期中有着独特的优势。

首先,纳米材料具有较高的抗菌能力。

研究表明,一些纳米材料如纳米银、纳米二氧化钛等对多种细菌有较强的抑制作用。

通过将这些纳米材料包埋在肉类表面,可以有效地抑制肉类中的细菌生长,减少肉类腐败的速度。

其次,纳米包埋技术还可以实现肉类中的氧气和水分控制。

由于纳米材料具有微孔结构,可以起到调控肉类内部的氧气和水分含量的作用。

适当调控肉类中的氧气和水分含量,可以减缓氧化反应和水分蒸发,从而延长肉类的保鲜期。

此外,纳米包埋技术对肉类的风味和营养价值的影响较小,保持了肉类的原有特点。

纳米包埋技术在肉类保鲜方面的应用前景广阔。

首先,该技术可以应用于各类肉制品的保鲜,如牛肉、猪肉、鸡肉等。

由于纳米包埋技术具有无需添加化学物质、不会产生副产物等优点,可以较好地满足人们对食品安全和健康的需求。

其次,纳米包埋技术可以在食品加工和储运过程中使用,减少食品的损耗和浪费。

例如,在食品加工过程中,将纳米材料包埋在肉类表面,可以减少添加防腐剂等化学物质的使用;在食品储运过程中,通过控制肉类中的氧气和水分含量,可以延长肉类的保鲜期,减少肉类的腐败。

然而,值得注意的是,纳米包埋技术在应用中还存在一些挑战和问题。

首先,纳米材料的安全性和稳定性需要进一步研究和验证。

利用纳米保鲜膜延长肉类保鲜期的研究

利用纳米保鲜膜延长肉类保鲜期的研究

利用纳米保鲜膜延长肉类保鲜期的研究随着科技的不断进步,人们对于食品保鲜的需求也越来越高。

尤其是对于肉类这样易腐食物的保存,科学家们一直在不断探索更好的方法。

近年来,利用纳米保鲜膜延长肉类保鲜期的研究取得了一定的突破,有望成为未来食品保鲜领域的新突破点。

纳米保鲜膜是一种由纳米颗粒构成的薄膜,具有较高的物理和化学稳定性。

通过将纳米保鲜膜覆盖在食物表面,可以起到保护食物、延缓食物腐败的作用。

首先,纳米保鲜膜能够阻隔空气中的氧气和水分进入肉类内部,从而减缓食物的氧化速度和水分蒸发速度。

肉类在暴露在空气中的同时,容易与氧气和水发生反应,引起细菌滋生和氧化反应。

纳米保鲜膜有效地阻止了氧气和水分的进入,减少了肉类的变质速度。

其次,纳米保鲜膜还可以释放抑菌剂和抗氧化剂。

科学家将抑菌剂和抗氧化剂添加到纳米颗粒中,通过纳米保鲜膜的释放作用,将这些活性物质缓慢地释放到肉类表面。

这样可以在一定程度上抑制肉类上的细菌滋生和氧化反应,延长肉类的保鲜期。

另外,纳米保鲜膜还可以改变肉类表面的微观结构。

科学家们发现,在纳米保鲜膜的作用下,肉类表面的细微纹路得到填补,形成了一个相对平滑且均匀的表面。

这种改变可以减少细菌在肉类表面的附着和生长,进一步延长肉类的保鲜期。

此外,纳米保鲜膜的制备和应用也具备一定的可持续性。

纳米颗粒主要来源于天然材料,如木材、纺织品等。

而纳米保鲜膜的制备过程中并不需要使用大量的化学添加剂,对环境的影响相对较小。

同时,纳米保鲜膜也可以通过简单的涂覆方法施加在食物表面,操作相对简便,降低了成本和技术要求。

然而,纳米保鲜膜的应用还面临一些挑战。

首先是纳米保鲜膜的稳定性。

由于纳米颗粒的较小尺寸和较大比表面积,使得纳米保鲜膜在外界环境中容易受到热、光、湿等因素的影响,导致膜的稳定性下降。

其次是纳米保鲜膜的生物相容性问题。

纳米颗粒与食物之间的相互作用机制还有待深入研究,以确保纳米保鲜膜的应用对人体健康无害。

综上所述,利用纳米保鲜膜延长肉类保鲜期的研究在食品保鲜领域具有巨大潜力。

211060473_纳米食品保鲜膜研究进展

211060473_纳米食品保鲜膜研究进展

包 装 工 程第44卷 第7期 ·10·PACKAGING ENGINEERING 2023年4月收稿日期:2022−09−22基金项目:辽宁省高等学校创新人才支持计划(2020080)作者简介:李玲(1997—),女,硕士生,主攻食品质量与安全控制。

纳米食品保鲜膜研究进展李玲,刘秋,于基成(大连民族大学 生命科学学院,辽宁 大连 116600)摘要:目的 综述纳米材料及其制备纳米保鲜膜,以及其在食品保鲜中研究和应用现状。

方法 介绍常用纳米包装保鲜膜中常用的纳米材料,包括ZnO 纳米粒子、TiO 2纳米粒子、SiO 2纳米粒子、介孔SiO 2纳米粒子、Ag 纳米粒子,以及纳米保鲜膜制备方法。

结果 在传统膜或保鲜膜中添加纳米粒子,可以有效改善膜的力学性能、阻隔性能及抑菌性能,可有效延长食品货架期和贮藏保鲜期。

结论 与传统膜相比,纳米膜在食品包装保鲜具有优异特性,具有巨大应用潜力。

然而,如何改善光催化等纳米薄膜应用的局限性需要进一步研究。

关键词:纳米粒子;保鲜膜;制备;保鲜中图分类号:TB484;TS255.3 文献标识码:A 文章编号:1001-3563(2023)07-0010-12 DOI :10.19554/ki.1001-3563.2023.07.002Research Progress of Nanomaterial Food Fresh-keeping FilmLI Ling , LIU Qiu , YU Ji-cheng(College of Life Science, Dalian Minzu University, Liaoning Dalian 116600, China)ABSTRACT: The work aims to review the nanomaterial and the food fresh-keeping film prepared by nanomaterial as well as the research and application status of nanomaterial in food fresh-keeping. The nanomaterials commonly used in fresh-keeping films were introduced, including zinc oxide nanoparticles, titanium dioxide nanoparticles, silica nanopar-ticles, mesoporous silica nanoparticles and silver nanoparticles and the preparation methods of nano fresh-keeping films were expounded. Adding nanoparticles to traditional films or fresh-keeping films could effectively improve some film properties, such as mechanical property, barrier property and antibacterial property and extend the food shelf life and the storage period. Compared with the traditional film, the nano film has excellent properties in food packaging and fresh-keeping, and has great application potential. However, how to improve the application limitations of nano film such as photocatalysis needs further research.KEY WORDS: nanoparticle; fresh-keeping film; preparation; fresh-keeping食品的颜色、风味、营养素和生物活性化合物等品质特征随着贮藏时间增加而逐渐衰变,需要适当的保鲜处理以维持最佳生理品质[1]。

纳米技术在食品产业中的应用研究

纳米技术在食品产业中的应用研究

纳米技术在食品产业中的应用研究近年来,随着科技的飞速发展,纳米技术作为一项前沿技术逐渐引起了人们的关注。

纳米技术的应用范围十分广泛,其中在食品产业中的应用也备受关注。

本文将重点探讨纳米技术在食品产业中的应用研究,包括食品储存、质量检测、营养增值等方面。

首先,纳米技术在食品储存方面有着广阔的应用前景。

传统的食品储存方式存在着一些问题,比如菜果蔬的氧化褐变、肉类腐败等。

纳米技术通过制备纳米包装材料,能够有效地延缓食品变质的速度,延长食品的保鲜期。

例如,科学家们研制出了一种基于纳米纤维的食品包装材料,这种材料能够有效地阻断氧气、水分和细菌的渗透,从而减缓了食品的氧化和腐败速度,大大延长了食品的保质期。

其次,纳米技术在食品质量检测方面也发挥着重要作用。

传统的食品质量检测方法需要时间和精密的仪器设备,而纳米技术为快速、准确的食品质量检测提供了新的途径。

通过纳米材料的表面增强拉曼散射效应,科学家们制备出了基于纳米材料的快速食品检测传感器,能够迅速准确地检测食品中的残留农药和有害物质。

此外,纳米技术还能够制备出高灵敏度的传感器,可以检测食品中微量的重金属离子,保证食品的无害性。

此外,纳米技术在食品营养增值方面也有着重要的应用价值。

在传统的加工和烹饪过程中,食品中的营养成分往往会损失一部分。

而纳米技术可以通过纳米化处理,改善食品的营养成分的稳定性和生物利用率。

例如,科学家们通过纳米化处理将维生素C等营养成分稳定在纳米颗粒中,不仅使其在食品加工过程中不易氧化分解,还能够提高其生物利用率,增加人体对维生素C的吸收。

然而,纳米技术在食品产业中的应用也面临一些问题和挑战。

首先,由于纳米材料的特殊性质,对其环境和人体的影响还不完全清楚,一些潜在的风险和安全问题需要进一步研究。

其次,纳米技术的研发和应用成本较高,目前还不适用于所有规模的食品生产和加工。

因此,在推广纳米技术的同时,还需要充分考虑其经济可行性和社会可接受性。

综上所述,纳米技术在食品产业中的应用研究呈现出了广阔的前景和潜力。

食品纳米保鲜技术的研究进展

食品纳米保鲜技术的研究进展

食品纳米保鲜技术的研究进展(江南大学食品学院江苏无锡 214122)摘要:纳米技术是在纳米尺度理解、控制和操纵物质世界的一项新技术,已在材料、化工、医药、食品等领域得到了广泛的应用。

本文综述了纳米技术在壳聚糖领域的应用以及各种纳米保鲜材料。

关键词:纳米技术;纳米食品;保鲜;壳聚糖1. 食品纳米技术与纳米食品食品纳米技术,就是把以微细加工为特点的纳米技术应用于食品工业领域。

纳米食品是指在生产、加工或包装过程中采用了纳米技术手段或工具的食品,纳米食品不仅意味着原子修饰食品或纳米设备生产食品,而是指用纳米技术对食品进行分子、原子的重新编程,某些结构会发生改变,从而提高某些成分的吸收率,加快营养成分在体内的运输,延长食品的保质期等。

目前,在食品领域中,以纳米食品加工技术、纳米配料和食品添加剂的结构控制、纳米复合包装材料、纳米检测技术等方面的研究最为活跃,已经成为食品纳米技术的研究热点。

在食品加工过程中应用纳米技术,加工制造出纳米维生素制剂、纳米矿物质制剂等,纳米技术的深入研究仍在继续。

2. 纳米技术在食品工业上的应用2.1 食品包装纳米技术在食品工业中实质性的应用始于将纳米材料应用到食品包装上,多元化智能包装技术正在取代传统包装。

2.1.1 食品保鲜纳米技术可以在分子水平上改变包装材料的结构。

经纳米技术改变的塑料包装,水分和气体可以穿过包装材料,极大地满足了水果、蔬菜、饮料、葡萄等食品保鲜的包装要求,提高了产品的保质期。

研究表明,将TiO2纳米粒子应用于PVC(聚氯乙烯),研制出的PVC/TiO2纳米保鲜材料保鲜效果最佳。

纳米TiO2复合薄膜可以有效地减少代谢过程中产生的CO2和H2O 以及乙烯等有害物质,抑制或杀灭微生物以减少果蔬出现变质与腐烂。

利用纳米粉体(TiO2、Ag及高岭土等)研制的一种新型纳米包装材料包装酱牛肉和绿茶,与普通包装材料相比,透氧量降低 2.1%,透湿量降低28.0%,且在酱牛肉保鲜中,纳米材料能有效抑制酱牛肉中细菌的生长繁殖,降低挥发性盐基氮的产生,并延长了酱牛肉的保质期,很好地保存了产品的色泽和风味。

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食品纳米保鲜技术的研究进展(江南大学食品学院江苏无锡 214122)摘要:纳米技术是在纳米尺度理解、控制和操纵物质世界的一项新技术,已在材料、化工、医药、食品等领域得到了广泛的应用。

本文综述了纳米技术在壳聚糖领域的应用以及各种纳米保鲜材料。

关键词:纳米技术;纳米食品;保鲜;壳聚糖1. 食品纳米技术与纳米食品食品纳米技术,就是把以微细加工为特点的纳米技术应用于食品工业领域。

纳米食品是指在生产、加工或包装过程中采用了纳米技术手段或工具的食品,纳米食品不仅意味着原子修饰食品或纳米设备生产食品,而是指用纳米技术对食品进行分子、原子的重新编程,某些结构会发生改变,从而提高某些成分的吸收率,加快营养成分在体内的运输,延长食品的保质期等。

目前,在食品领域中,以纳米食品加工技术、纳米配料和食品添加剂的结构控制、纳米复合包装材料、纳米检测技术等方面的研究最为活跃,已经成为食品纳米技术的研究热点。

在食品加工过程中应用纳米技术,加工制造出纳米维生素制剂、纳米矿物质制剂等,纳米技术的深入研究仍在继续。

2. 纳米技术在食品工业上的应用2.1 食品包装纳米技术在食品工业中实质性的应用始于将纳米材料应用到食品包装上,多元化智能包装技术正在取代传统包装。

2.1.1 食品保鲜纳米技术可以在分子水平上改变包装材料的结构。

经纳米技术改变的塑料包装,水分和气体可以穿过包装材料,极大地满足了水果、蔬菜、饮料、葡萄等食品保鲜的包装要求,提高了产品的保质期。

研究表明,将TiO2纳米粒子应用于PVC(聚氯乙烯),研制出的PVC/TiO2纳米保鲜材料保鲜效果最佳。

纳米TiO2复合薄膜可以有效地减少代谢过程中产生的CO2和H2O 以及乙烯等有害物质,抑制或杀灭微生物以减少果蔬出现变质与腐烂。

利用纳米粉体(TiO2、Ag及高岭土等)研制的一种新型纳米包装材料包装酱牛肉和绿茶,与普通包装材料相比,透氧量降低 2.1%,透湿量降低28.0%,且在酱牛肉保鲜中,纳米材料能有效抑制酱牛肉中细菌的生长繁殖,降低挥发性盐基氮的产生,并延长了酱牛肉的保质期,很好地保存了产品的色泽和风味。

在绿茶保鲜中,Vc、叶绿酸、茶多酚、氨基酸的保留量比普通包装绿茶分别高出7.7%、6.9%、10.0%、2.0%。

此外,用纳米母粒(由纳米粉体、塑料、偶联剂等制成)与聚乙烯按一定比例制成的纳米包装袋对柿果货架品质具有很好的保鲜作用,可抑制柿果的呼吸强度,保持柿果的硬度和可溶性固形物含量。

纳米氧化钛或纳米氧化硅粒子制成的复合保鲜液对枇杷和樱桃进行涂膜保鲜,可减少枇杷及樱桃的失水率,降低枇杷和樱桃的呼吸与腐烂指数。

添加了银纳米粒子的塑料包装材料在提高杨梅好果率和延长货架期方面效果明显,在抑制Vc 分解方面也有一定的作用。

国家农产品保鲜技术研究中心研制出的纳米保鲜膜、微控保鲜膜、防雾保鲜膜。

经国家测试中心测定,水蒸汽透过量及透过系数、物理机械强度等指标均符合国家卫生检验标准,对葡萄灰霉菌的抑菌率为67.9%,其他指标也大大优于常规保鲜膜。

纳米保鲜膜用于巨峰葡萄保鲜40 d 的腐烂率仅为2.3%,总有效率大于95%;用于储藏富士苹果可达208 d;此外对蒜薹、菜花、青椒、桃等多种果蔬保鲜效果突出。

2.1.2 食品包装材料的抗菌防腐将具有抑菌防腐作用的纳米粒子应用于塑料包装材料,使其具有一定的抗菌性能,最终达到延长食品保质期的目的。

例如,纳米TiO2粒子及纳米金属粒子除具有良好的食品保鲜作用外,还均有良好的抗菌防腐作用,可以制成各种纳米抗菌材料。

利用准纳米银溶液作为防腐剂或制成复合防腐剂添加到蔬菜汁中,可以减弱加工过程中的杀菌强度,避免长时间的高温杀菌对食品质构造成的破坏。

最近,日本开发了以银沸石为母料的全新型无机抗菌剂,既起催化剂作用,同时具有显著的抗菌特性。

添加的银沸石母料制得的薄膜(含量1%~3%)或表面覆盖一层这种薄膜的容器,经两年试用表明,含1%银沸石的薄膜能在1~2 d 内完全杀死引起食物中毒的菌类,可广泛用于熟食肉类、水产品和液体的食品包装。

2.1.3 纳米包装材料的新型特性纳米技术在包装材料上的应用,赋予了包装材料许多新型特性。

例如,将透光、粒度小的纳米SiO2粒子添加到塑料中,可提高塑料薄膜的透明度、强度、韧性和防水性,可作为特殊用途的高级塑料包装薄膜。

而且纳米TiO2粒子还具有很强的紫外线吸收和光催化降解能力,添加0.1%~0.5%的纳米TiO2制成的透明塑料包装材料包装食品,可减少紫外线对食品中维生素和芳香化合物的损失,保持食品的营养价值。

研究显示,用有机蒙脱石与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)单体制备的高阻隔性PET 纳米塑料(NPET)用于酒类饮料的包装,可以有效的提高产品的保质期。

辽阳石化公司研究研制的以纳米溶胶为添加剂的高阻隔聚酯专用料,用于生产单层、透明的高阻隔聚酯啤酒瓶。

啤酒的保质期能达到4~5 个月以上,且风味与新鲜瓶酒相差无几。

这种高阻隔聚酯专用料还可用于奶制品等食品包装领域,替代此类食品的传统包装。

塑料包装材料对环境造成的白色污染,使其广泛使用受到了一定的限制,而纳米技术在塑料包装材料上的应用,可以有效的解决这一问题。

最新研究发现,将生物可降解淀粉与黏土纳米制成膜,其机械性能与食品包装溶出试验均达到欧盟对生物可降解材料的要求,可望应用于食品包装。

此外,众多可食用资源物质在食品保鲜包装上表现了良好的抑菌性,如乳酸、壳聚糖、乳链菌肽和聚赖氨酸等,而壳聚糖、淀粉和细菌纤维素等也表现了良好的成膜性能。

因此,以可食用资源为原材料,开发纳米保鲜材料,也必将成为一种新的趋势[1]。

3.各种纳米技术保鲜包装材料世界各国的科学家对壳聚糖的开发及应用研究越来越感兴趣。

壳聚糖作为无毒天然保鲜剂用于果蔬贮藏是目前研究的热点。

壳聚糖在果蔬表面形成聚合物薄膜,显著抑制果蔬呼吸作用、蒸腾作用、水分蒸发、物质代谢和果色转化等生理生化过程,推迟生理衰老,延长贮藏期,起到保鲜作用;并且具有天然抑菌性,可抑制食品表面的多种真菌、细菌。

壳聚糖膜有一定的机械性能。

例如,壳聚糖_淀粉膜改善了淀粉膜强度低的特性,使其适合包装半固体或液体食品。

国内有科研人员用壳聚糖与甘油复合制成可食膜,其拉伸强度可超过LDPE(低密度聚乙烯)的水平,略低于HDPE(高密度聚乙烯)。

薄膜拉伸强度与壳聚糖浓度有很大关系,在一定条件下,薄膜的拉伸强度随壳聚糖浓度的增加而增加。

因为影响拉伸性能的有关因素是聚合物的结构、平均分子量和聚合物的分子排列。

当分子量一定时,壳聚糖浓度越大,即单位体积内的分子数越多,成膜时高子分子链间的相互作用力越强,分子间氢键越强,膜的强度就越大。

当壳聚糖浓度太小时,由于成膜液流动性大,形成的膜很薄,因而不便揭膜;而当壳聚糖浓度太大时,由于成膜液较粘稠,不容易脱气,在制膜时易形成气泡,使膜不平整。

壳聚糖来源丰富、结构独特、成膜简单、保鲜性能优越,作为果蔬等食品的保鲜剂,很有发展潜力。

开展壳聚糖领域的研究和应用,存在深远的意义,会带来很好的经济效益。

但目前壳聚糖保鲜膜在应用中还存在一定的缺点:如涂膜效率低、难干燥,制膜存在强度差等问题。

此外,已有的涂膜保鲜研究大多偏重于杀菌防霉剂的选择以及与涂膜剂的配伍等方面,对壳聚糖膜的结构与性能在贮藏保鲜过程变化特性的研究报道几乎没有,而这些材料特性的变化会直接影响保鲜的效果[2]。

3.1 壳聚糖/纳米SiOx(CTS/SiOx)复合涂膜保鲜材料壳聚糖是一种成膜性较好的天然高分子物质,有关壳聚糖膜的研究已经涉及到涂膜保鲜、膜分离、可食用膜、生物可降解用膜等,此外壳聚糖还具有天然抗菌性能,而且广谱抗菌,这两种独特性质使其广泛应用于果蔬的涂膜保鲜中。

但是,壳聚糖膜在应用中仍然存在透水率高、力学性能较差的缺点,在果蔬表面涂被时,易龟裂破碎,果实失水焉萎,达不到保水保鲜的目的,因此,拓宽壳聚糖保鲜的应用关键在于改善和提高其膜的持水率和力学性能。

Anker报道在成膜剂中加入脂类物质可降低膜的透水性,合适的透水率对提高果蔬的保鲜贮存期非常重要。

Siverl51研究了壳聚糖与胶原蛋白、Haeyon9161研究壳聚糖与丝心蛋白、Fann等人研究壳聚糖与聚乙二醇共混膜,这些用物理或化学的方法将天然高分子与壳聚糖形成共混膜,使其性能得到一定的改善和提高。

纳米Siq是一种无毒、无味、无污染的白色粉末非金属材料,目前已被国家批准为食品添加剂,也是目前有机材料改性中应用最为广泛的无机纳米材料之一。

壳聚糖分子内存在C2位氨基。

C3位仲羟基和C6位伯羟基等可供结构修饰的基团较多,使壳聚糖在较温和的条件下可进行多种物理或化学修饰而达到改性的目的。

本课题利用纳米SiOx硅氧键与壳聚糖·OH或其他基团形成较强的氢键,对壳聚糖涂膜进行分子修饰,通过二次旋转组合正交试验优化壳聚糖/纳米SiOx 保鲜复合膜,得到一种透水率低和强韧性高的壳聚糖复合膜。

同时,对改性壳聚糖进行红外(IR),X.射线(XRD)、电镜(TEM)表征,并应用于果蔬涂膜保鲜,测试室温下的维生素C、失重率、好果率和货架保鲜时间。

从目前我们所能查寻到的资料上看,用纳米SiOx.改性壳聚糖并应用于果蔬涂膜保鲜方面的研究未见报道。

纳米SiOx的硅氧键与壳聚糖-OH形成较强的氢键,可对壳聚糖涂膜进行分子修饰,通过二次旋转组合正交实验方差分析,壳聚糖复合涂膜的透水率和力学性能受到SiOx和单甘酯的影响,尤其是通过控制纳米SiOx的添加量,膜的性能发生了显著变化。

当壳聚糖、纳米SiOx和单甘酯分别为1.547 g、0.028 g和0.015g 时,可得到较低透水率和力学性能优良的壳聚糖涂膜[3]。

3.2 壳聚糖/纳米Ti02复合涂膜保鲜材料在对壳聚糖涂膜的研究和应用中发现,壳聚糖作为涂膜仍存在一些问题,壳聚糖膜的湿态机械强度较差,膜的强度、韧性不够,一段时间后易断裂破碎,使部分表面裸露,从而影响其应用的广泛性,这是壳聚糖自身的结构和性质所致。

纳米TiO2是目前研究最为活跃的无机纳米材料之一,具有无毒、抗菌并分解细菌、防紫外线、超亲水和超亲油等特性。

广泛用于制备化妆品、抗菌纤维等领域。

设计实验以金秋梨为实验对象,壳聚糖/纳米TiO2复合涂膜处理后的金秋梨在室温贮藏至第30天时总糖、总酸及Vc含量均明显高于壳聚糖处理果及对照,好果率达81.2%,失水率4.9%,明显优于对照,说明复合涂膜可以降低金秋梨的采后呼吸作用,保持金秋梨营养成分,对金秋梨的保鲜有较好的作用。

且复合涂膜处理效果优于壳聚糖单膜。

与壳聚糖单膜相比,纳米TiO2/壳聚糖复合膜的持水性、透光率得到改善,这对减少果蔬的有氧呼吸、延缓呼吸高峰的出现、保持水果的风味有较好的作用,使金秋梨的保鲜期得到明显的延长[4]。

3.3 纳米银保鲜膜材料新鲜果蔬采摘后,特别是呼吸跃变型果蔬由于呼吸作用不断产生乙烯等物质加速果蔬成熟、腐烂,不利于贮藏。

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