《功能性变性淀粉》对目前国内外重点开发的系列功能性变性淀粉新产品进行了全面介绍。
书名 | 功能性变性淀粉 | ISBN | 9787501973637, 7501973636 |
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出版社 | 中国轻工业出版社 | 装帧 | 平装 |
《功能性变性淀粉》对目前国内外重点开发的系列功能性变性淀粉新产品进行了全面介绍。全书共15章,分别介绍了变性淀粉的基本知识及多孔淀粉、抗性淀粉、缓慢消化淀粉、淀粉微球、微细化淀粉、微晶淀粉、非晶颗粒态淀粉、环糊精、难消化糊精、麦芽糊精、淀粉基脂肪替代物、淀粉共聚复合物、淀粉基胶黏剂、淀粉基吸水剂、淀粉基塑料、淀粉基表面活性剂、淀粉基絮凝剂、复合变性淀粉等变性淀粉的概念、制备方法、分析方法、结构性质、功能及应用。
第一章 变性淀粉概述
第一节 变性淀粉的概念
第二节 变性淀粉的分类及功能性变性淀粉
第三节 变性淀粉制备的基本原理
第四节 变性淀粉的生产工艺
第五节 现代分析技术在变性淀粉研究中的应用
参考文献
第二章 多孔淀粉
第一节 多孔淀粉概述
第二节 多孔淀粉的制备方法
第三节 多孔淀粉的结构与性质
第四节 多孔淀粉的形成机理
第五节 多孔淀粉的应用
第六节 多孔淀粉的交联变性
第七节 多孔淀粉的具体应用实例
参考文献
第三章 抗性淀粉
第一节 抗性淀粉概述
第二节 抗性淀粉的制备方法
第三节 抗性淀粉的分析方法
第四节 抗性淀粉的结构与性质
第五节 抗性淀粉的生理功能
第六节 抗性淀粉的应用
参考文献
第四章 缓慢消化淀粉与难消化糊精
第一节 缓慢消化淀粉概述
第二节 缓慢消化淀粉的制备方法
第三节 缓慢消化淀粉的分析方法
第四节 缓慢消化淀粉的生理功能
第五节 缓慢消化淀粉的慢消化机理及应用
第六节 难消化糊精概述
第七节 难消化糊精的制备与分析方法
第八节 难消化糊精的结构与性质
第九节 难消化糊精生理功能
第十节 难消化糊精的应用
参考文献
第五章 淀粉微球
第一节 聚合物微球概述
第二节 聚合物微球的制备方法
第三节 聚合物微球的应用
第四节 淀粉微球概述
第五节 淀粉微球的制备方法
第六节 淀粉微球的结构与性质
第七节 淀粉微球的应用
第八节 磁性微球的制备与应用
第九节 磁性淀粉微球的制备与应用
参考文献
第六章 微细化淀粉与淀粉基陶瓷
第一节 微细化淀粉概述
第二节 微细化淀粉的制备方法
第三节 微细化淀粉的结构
第四节 微细化淀粉的性能
第五节 微细化淀粉研究实例
第六节 陶瓷材料凝固胶态成型技术概述
第七节 淀粉原位凝固陶瓷成型技术
第八节 淀粉凝固成型工艺制备多孔及功能陶瓷研究
参考文献
第七章 微晶淀粉与非晶颗粒态淀粉
第一节 微晶淀粉概述
第二节 微晶淀粉的制备方法
第三节 微晶淀粉的应用
第四节 非晶颗粒态淀粉的概念
第五节 非晶颗粒态淀粉的制备方法
第六节 非晶颗粒态淀粉的结构研究
第七节 非晶颗粒态淀粉的性能研究
参考文献
第八章 环糊精
第一节 环糊精概述
第二节 环糊精的结构与性质
第三节 环糊精的制备方法
第四节 环糊精的应用
第五节 变性环糊精概述
第六节 化学变性环糊精
第七节 酶工程变性环糊精
第八节 变性环糊精的应用
第九节 大环糊精
参考文献
第九章 麦芽糊精及淀粉基脂肪替代物
第一节 麦芽糊精概述
第二节 麦芽糊精的结构与性质
第三节 麦芽糊精的制备方法
第四节 麦芽糊精的应用
第五节 脂肪替代物概述
第六节 脂肪替代物的分类与性质
第七节 脂肪替代物的应用
第八节 淀粉基脂肪替代物
参考文献
第十章 淀粉共聚复合物
第一节 淀粉-蛋白质复合物概述
第二节 淀粉-蛋白质复合物的制备方法
第三节 淀粉-蛋白质复合物的功能性质
第四节 淀粉-蛋白质复合物的应用
第五节 淀粉-脂质复合物概述
第六节 淀粉-脂质复合物的制备方法
第七节 淀粉-脂质复合物的功能性质
第八节 淀粉-脂质复合物的应用
参考文献
第十一章 淀粉基胶黏剂与吸水剂
第一节 淀粉基胶黏剂概述
第二节 淀粉基胶黏剂的分类
第三节 淀粉基胶黏剂的制备及应用
第四节 淀粉基吸水剂概述
第五节 淀粉基吸水剂的制备方法
第六节 淀粉基吸水剂的制备实例
第七节 淀粉基吸水剂的性质
第八节 淀粉基吸水剂的应用
参考文献
第十二章 淀粉塑料与淀粉膜
第一节 可降解塑料概述
第二节 淀粉基生物降解塑料
第三节 淀粉填充塑料的制备方法
第四节 淀粉共混塑料的制备方法
第五节 全淀粉塑料的制备方法
第六节 可降解淀粉塑料实例
第七节 淀粉膜概述
第八节 可用作淀粉膜的变性淀粉
参考文献
第十三章 淀粉基表面活性剂
第一节 淀粉基表面活性剂概述
第二节 烷基糖苷的制备
第三节 烷基糖苷衍生物的制备及应用
第四节 多元醇葡萄糖苷的制备
第五节 多元醇葡萄糖苷衍生物的制备及应用
第六节 葡糖胺的制备及应用
第七节 其它淀粉基表面活性剂
参考文献
第十四章 淀粉基絮凝剂
第一节 淀粉基絮凝剂概述
第二节 淀粉接枝共聚物絮凝剂
第三节 淀粉磷酸酯絮凝剂
第四节 淀粉黄原酸酯絮凝剂
第五节 羧甲基淀粉絮凝剂
第六节 阳离子淀粉絮凝剂
第七节 两性淀粉絮凝剂
参考文献
第十五章 其它功能性变性淀粉
第一节 热液处理变性淀粉
第二节 微波处理变性淀粉
第三节 电离放射线处理变性淀粉
第四节 超声波处理变性淀粉
第五节 挤压处理变性淀粉
第六节 捏合、高压处理变性淀粉
第七节 生物修饰处理变性淀粉
第八节 复合变性淀粉
参考文献
出版社: 中国轻工业出版社; 第1版 (2010年4月1日)
平装: 265页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787501973637, 7501973636
条形码: 9787501973637
产品尺寸及重量: 23.4 x 16.8 x 1.2 cm ; 358 g
ASIN: B003K4A9RM
醋酸酯淀粉是一种黏度高,澄明度高,凝沉性弱,储存稳定的淀粉,在食品加工中用作增稠剂、稳定剂、黏结剂、制食用淀粉膜,按生产需要在肉糜制品、酱油、汤罐头、巧克力等方面适量使用。用于肉糜制品、酱油、汤罐头、...
可以啊,买了贴在墙上,墙面还看,还起到保护作用了
本文以交联、氧化、复合羟丙基等三种变性方法制得的马铃薯变性淀粉为原料制备共混型淀粉塑料,并比较其性能。其中,交联淀粉制得的塑料膜强度比较高,而复合羟丙基淀粉膜制得的塑料膜韧性比较好,从水蒸气透过率而言,复客羟丙基淀粉的透过率较低。
采用半干法工艺反应引入两种阴离子基团制备羧甲基淀粉,考察氧化剂、氧化反应温度、醚化剂、醚化反应时间、催化剂等因素对反应的影响。结果表明:采用半干法制备较佳的反应工艺为:醚化剂用量2A~4A,氧化剂用量0.6~1.0%,反应时间3h,温度为30℃,催化剂A+B,交联剂0.2%,增塑剂0.3%。所制备的双阴离子羧甲基淀粉具有较高的取代度,冷水可溶,增稠好,粘结力高等特性,在建材领域上具有广泛的应用。
变性淀粉干燥机由加料机、风机、干燥管、脉冲器、旋风分离器、闭风器、电控柜等,淀粉烘干机适用于各种淀粉的烘干。淀粉干燥设备工作时,湿淀粉和热空气在风机的牵引下同时进入干燥管,彼此间充分接触进行热交换,从而使淀粉得到干燥,最后由刹克龙分离干淀粉和湿气。
特点:1、加料机配有搅拌装置,能将湿的,甚至结块的湿淀粉解碎,以利于干燥;2、干燥强度大,几分钟之内便能将湿淀粉烘干;3、下料后即为松散的粉状成品,可供直接包装;4、采用优质不锈钢制造,满足食品卫生要求。
近年来,木材功能性改良技术得到木材加工企业的高度重视,该技术对提高企业科技创新能力和市场竞争力具有重要的影响。李坚、吴玉章、马岩等编著的《功能性木材》针对最为引人关注的几种木材功能性改良技术——热处理、压缩、阻燃、乙酰化、重组加工、疏水化处理和防腐处理等进行了介绍,重点阐述了木材经过功能性改良处理后性能的变化和商业价值;同时对这几种功能性改良技术的加工工艺、工业化应用现状进行了分析和论述。另外,还对这几种功能性改良技术的发展现状和趋势进行了介绍。《功能性木材》突出了功能性木材的实用性,可供相关生产企业的工程技术人员和高等院校相关专业师生学习参考。
窗饰,原创的设计理念、尊重科技以自然为本的原则,以低姿态现身的高科技。先进的材料技术、数字分割技术、织造技术、成品帘加工技术,通过传统风格潜移默化的进入人们的生活空间。
功能性窗帘已经不是传统型窗帘那样,只是遮光.室内装饰品,功能性的窗帘现在具有优异的隔热保温性能和抗紫外线功能,已通过中国建筑科学院建筑物理研究所、日本纤维制品品质技术中心等权威部门的严格测试,抗紫外线率最高可达99.8%,是国际领先的绿色环保节能型家纺产品。独特的形态记忆加工工艺,可使窗帘历经多次水洗后,依旧保持原有美观形态。