三、多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的表現(xiàn)
1、SEM觀查多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉
木薯淀粉的酶解標(biāo)準(zhǔn)不一樣,多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的成樁都不同樣,造成 木薯淀粉顆粒物上的孔眼尺寸、親疏水平、直徑、深度有較大差別。與木薯原木薯淀粉對(duì)比對(duì),多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉表層孔的總數(shù)多,孔相對(duì)密度、直徑、深度適度,因?yàn)楸缺砻鏀U(kuò)大,表層對(duì)溶液的粘附工作能力提高,因此可以用吸水性來(lái)分辨成樁的狀況。
圖11是木薯原木薯淀粉變大1000倍的電鏡圖,圖12是多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉變大500倍的電鏡圖,圖13是多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉變大2000倍的電鏡圖。由圖得知,多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉顆粒物表層鋪滿了小圓孔,在其中孔并由外部?jī)?nèi)一層層拓寬,多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉還能夠維持詳細(xì)的孔構(gòu)造,而且a-胃蛋白酶在同一個(gè)木薯淀粉分子結(jié)構(gòu)或是不一樣的木薯淀粉分子結(jié)構(gòu)中間與氫鍵作用產(chǎn)生了化學(xué)交聯(lián)鍵,多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉顆粒物中間有一定的粘連。
2、多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉熱重分析圖
圖14是多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的熱分析曲線圖圖普,從圖上能夠看得出,試品在100℃至300℃范圍內(nèi),有一個(gè)水的失重狀態(tài)峰;以后從100℃逐漸,在慢慢升溫全過(guò)程中,254℃逐漸有凈重?fù)p害且大幅度減少,355℃時(shí)降低更快。說(shuō)明在在254℃之上具備優(yōu)良的耐熱性。在各環(huán)節(jié)損害的凈重各自為:25℃~254℃:3.65%;254℃~417℃:86.71%;417℃~598℃:1.71%。
3、多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉紅外譜圖
圖15是木薯原木薯淀粉與多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的紅外光譜圖。由圖得知,由多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉改性材料先后的紅外譜圖中還可以看得出,多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉關(guān)鍵的紅外光譜分析消化吸收帶集中化在3544cm-1、2931cm-1、1650cm-1、1160cm-1、1084cm-1、995cm-1、929cm-1、860cm-1、763cm-1、709cm-1、574cm-1、532cm-1。多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉關(guān)鍵的紅外光譜分析消化吸收帶集中化在3351cm-1、2931cm-1、1650cm-1、1157cm-1、1079cm-1、1018cm-1、929cm-1、860cm-1、763cm-1、709cm-1、575cm-1、528cm-1。從而能夠看得出多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的紅外譜圖類似沒(méi)有新峰的造成,從而能夠基本明確沒(méi)有其它新離子鍵的造成。
4、多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉XRD圖普
圖16是木薯淀粉與多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉X-放射線透射譜圖,從圖上能夠看得出木薯淀粉在2θ=15.18A,17.2A,17.96A和23.08A有四個(gè)特點(diǎn)峰,歸屬于規(guī)范的A型構(gòu)造。如圖所示18中還可以看得出,與木薯淀粉對(duì)比,經(jīng)過(guò)微波加熱超音波輔助酶打法解決的多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉仍然具備類似的特點(diǎn)峰,僅僅峰型有一定的轉(zhuǎn)變,表明經(jīng)過(guò)微波加熱超音波功效沒(méi)有使木薯淀粉的分子結(jié)構(gòu)產(chǎn)生明顯更改。
四、結(jié)果
文中對(duì)微波加熱超音波輔助酶打法制取多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉脂質(zhì)體的辦法實(shí)現(xiàn)了探尋,根據(jù)對(duì)制取辦法和原材料的挑選,明確了文中選用a-胃蛋白酶的酶打法以木薯淀粉為原材料經(jīng)過(guò)微波加熱超音波輔助制取了多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的脂質(zhì)體,并根據(jù)反映前后左右木薯淀粉顆粒物和多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉顆粒物測(cè)量了紅外譜圖、X-放射線透射譜圖,紅外光譜圖證實(shí)反映歷程中僅有糖苷鍵的破裂,其他官能團(tuán)異構(gòu)沒(méi)有產(chǎn)生變化,更沒(méi)有新的官能團(tuán)異構(gòu)造成。
根據(jù)在化學(xué)反應(yīng)歷程中反映溫度、反應(yīng)速度、管理體系pH、加酶量(a-胃蛋白酶)4個(gè)要素開(kāi)展正交試驗(yàn)明確了一般酶打法制取多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的影響因素次序及其最好工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。危害一般酶打法制取多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的要素次序?yàn)椋汗芾眢w系pH>加酶量>反應(yīng)速度>反映溫度;最好工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為:反映溫度為50℃、反應(yīng)速度為10h、管理體系pH為4.8、加酶量為9U/g,在這里前提下配制的多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的吸油率為85.70%。與此同時(shí)在化學(xué)反應(yīng)歷程中微波加熱輸出功率、微波加熱時(shí)間、超音波輸出功率、管理體系pH、反映溫度、加酶量(a-胃蛋白酶)6個(gè)要素開(kāi)展正交試驗(yàn)明確了微波加熱超音波輔助酶打法制取多孔結(jié)構(gòu)木薯木薯淀粉的影響因素次序及其最好工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),危害微波加熱超音波輔助酶打法制取多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的要素次序?yàn)椋悍从硿囟龋疚⒉訜釙r(shí)間>加酶量>管理體系pH>微波加熱輸出功率>超音波輸出功率;最好工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為:微波加熱輸出功率為130W、微波加熱時(shí)間為40min、加酶量為8U/g管理體系pH為5.4、超音波輸出功率450W、反映溫度為45℃,在這里前提下配制的多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉脂質(zhì)體的吸油率為118.63%,較一般酶打法制取的多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉的吸油率提升了32.93%。以微波加熱超音波輔助酶打法制取多孔結(jié)構(gòu)木薯淀粉,不僅擴(kuò)大了吸油率,與此同時(shí)大大縮短了制取時(shí)間。