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真空 ›› 2023, Vol. 60 ›› Issue (2): 20-25.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2023.02.03

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真空冷冻干燥猕猴桃粉工艺的研究*

彭润玲, 王威, 韦妍, 屈安娜, 翟浩楠, 刘锦悦   

  1. 西安工业大学机电工程学院,陕西 西安 710021
  • 收稿日期:2022-06-07 出版日期:2023-03-25 发布日期:2023-03-27
  • 作者简介:彭润玲(1974-),女,甘肃天水人,博士,副教授。
  • 基金资助:
    *大学生创新创业训练计划项目(S202110702081)

Study on the Process of Vacuum Freeze-drying Kiwifruit Powder

PENG Run-ling, WANG Wei, WEI Yan, QU An-na, ZHAI Hao-nan, LIU Jin-yue   

  1. School of Mechatronic Engineering, Xi′an Technological University, Xi′an 710021, China
  • Received:2022-06-07 Online:2023-03-25 Published:2023-03-27

摘要: 针对猕猴桃常规干燥保存过程中不易成粉且化学添加剂过多等问题,本文比较了热风干燥、喷雾干燥、冷冻干燥3种干燥方式下猕猴桃粉的品质,并研究了冷冻干燥法制备猕猴桃粉过程中,预冻方式、浆体比例、助干剂种类、猕猴桃新鲜度等因素对猕猴桃粉品质的影响。结果表明:相比热风和喷雾干燥,冷冻干燥法制备的猕猴桃粉综合品质较好、速溶性好、产率较高;采用冻干法制备猕猴桃粉的较优工艺为选取九成熟(盛花后约175天)的猕猴桃去皮打浆,以体积比(猕猴桃浆:酸奶)1∶1添加酸奶,铺料厚度4mm,经-20℃预冻后,在真空环境下干燥10h。

关键词: 冷冻干燥, 猕猴桃粉, 真空, 冻干工艺

Abstract: The effects of hot air drying, spray drying and freeze drying on the quality of kiwifruit powder are compared in this paper, and the effects of pre-freezing method, slurry ratio, type of drying aid and freshness of kiwifruit on the quality of kiwifruit powder prepared by freeze drying are studied. The results show that the freeze-dried kiwifruit powder has better overall quality, instant capacity and higher yield compared to hot air drying and spray drying. The preferred process for the preparation of kiwifruit powder by freeze-drying is to select nine-ripe kiwifruits(approximately 175days after flowering), peel, pulp, and add yogurt in a volume ratio of 1∶1 with kiwi pulp, then spread the slurry at a thickness of 4mm, pre-freeze at -20℃ and then dry it under vacuum for 10h.

Key words: freeze-drying, kiwi powder, vacuum, freeze-drying process

中图分类号: 

  • TG79
[1] HUNTER D C, SKINNER M A, FERGUSON A R.Kiwifruit and health[M]//Fruits, Vegetables, and Herbs. Elsevier: Academic Press, 2016: 239-269.
[2] STONEHOUSE W, GAMMON C S, BECK K L, et al.Kiwifruit: our daily prescription for health[J]. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2013, 91(6): 442-447.
[3] XU F, LIU S, LIU Y, et al.Effectiveness of lysozyme coatings and 1-MCP treatments on storage and preservation of kiwifruit[J]. Food Chemistry, 2019, 288: 201-207.
[4] ZHANG D, BI W, KAI K, et al.Effect of chlorogenic acid on controlling kiwifruit postharvest decay caused by Diaporthe sp.[J]. LWT, 2020, 132: 109805.
[5] 唐丽丽, 宋洁, 马兆瑞, 等. 低糖猕猴桃果脯加工工艺研究[J]. 湖北农业科学, 2019, 58(23): 160-163.
[6] DRUMMOND L, GEARRY R B.Kiwifruit modulation of gastrointestinal motility[J]. Advances in Food and Nutrition Research, 2013, 68: 219-232.
[7] 廖慧苹. 猕猴桃产业的市场现状及发展对策[J]. 南方农机, 2017, 48(14): 155.
[8] PISANO R, BARRESI A A, FISSORE D.Innovation in monitoring food freeze drying[J]. Drying Technology, 2011, 29(16): 1920-1931.
[9] 李宁, 邓红. 秦美猕猴桃营养指标分析及猕猴桃粉的研制[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(5): 256-258.
[10] 程森耀. 软枣猕猴桃喷雾干燥果汁粉制备及特性研究[D]. 长春: 吉林大学, 2017.
[11] 穆韦曈, 李涵, 邓红, 等. 冷破碎猕猴桃果粉的研制及其品质特性研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(5): 183-188.
[12] 马可纯. 猕猴桃复合粉加工工艺及抗氧化性研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2017.
[13] HUANG D, LI W F, SHAO H J, et al.Colour, texture, microstructure and nutrient retention of kiwifruit slices subjected to combined air-impingement jet drying and freeze drying[J]. International Journal of Food Engineering, 2017, 13(7): 20160344.
[14] 徐成海, 张世伟, 彭润玲, 等. 真空冷冻干燥的现状与展望(二)[J]. 真空, 2008(3): 1-13.
[15] 李志雅, 李清明, 苏小军, 等. 果蔬脆片真空加工技术研究进展[J]. 食品工业科技, 2015, 36(17): 384-387.
[16] 万国福, 张嫚, 张兰. 水芹蔬菜冻干工艺中预冻条件分析[J]. 食品研究与开发, 2017, 38(20): 61-64.
[17] 李安, 王建超, 王宇宇, 等. 果蔬冷冻干燥颗粒的配方研究[J]. 食品工业科技, 2017, 38(20): 171-176.
[18] 谢焕雄, 胡志超, 王海鸥, 等. 真空冷冻干燥对柠檬挥发性风味化合物保留的影响[J]. 农业工程学报, 2018, 34(22): 282-290.
[19] 韩智宏, 邓永进, 任杰, 等. 真空冷冻干燥技术在新品种桑果干制备中的应用[J]. 特产研究, 2018, 40(2): 19-21.
[20] LIU Y, ZHANG Z, HU L.High efficient freeze-drying technology in food industry[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2020, 62(12): 1-19.
[21] 康孟利, 凌建刚, 尚海涛, 等. 采收成熟度对红阳猕猴桃保鲜效果影响的研究[J]. 农产品加工, 2015(2): 31-32.
[1] 刘燕文, 陆玉新, 张晓林, 孟鸣凤, 李芬, 赵恒邦, 王小霞. 多孔钨材料及零件的研究进展*[J]. 真空, 2023, 60(2): 1-13.
[2] 类承帅, 陈国鑫, 陆星宇, 周丽娜, 黄菊, 刘宏伟. 真空技术在高品质钢制备中的应用与发展*[J]. 真空, 2023, 60(2): 14-19.
[3] 周家屹, 王沛, 张宗峰, 王东, 任琪琛, 胡居利, 韩锐, 王云虎, 卢毛磊, 孙志和, 丁怀况. 一种热真空释气试验装置的研制[J]. 真空, 2023, 60(2): 39-44.
[4] 冯智猛, 刘海静, 王飞, 李灿伦, 乔宏, 景加荣. 空间环模设备O型橡胶密封圈设计计算[J]. 真空, 2023, 60(2): 57-62.
[5] 夏际炉, 张自成, 刘世飞, 李典耕. 微秒脉冲下两电极开关的低真空击穿特性研究*[J]. 真空, 2023, 60(2): 63-67.
[6] 李正清, 王小军, 韩仙虎, 蔡宇宏, 李小金, 杨建斌. 罗茨真空泵圆弧型转子型线设计及加工*[J]. 真空, 2023, 60(1): 36-41.
[7] 李晓刚, 胡勇, 高峰, 胡湘娥, 甘智华. 低温高真空环境下气体吸附材料吸气性能测试系统设计[J]. 真空, 2023, 60(1): 42-45.
[8] 卢少波, 宋艳鹏, 韩永超, 张吉峰, 唐榕. 基于优化设计的空间行波管用热真空试验装置及异常诊断[J]. 真空, 2023, 60(1): 46-50.
[9] 孙坤, 李坤, 汪森辉, 王成, 王龙, 来永斌. “双碳”愿景下螺杆真空泵的设计与对策*[J]. 真空, 2023, 60(1): 57-61.
[10] 吴荣燕, 武亚新, 周剑良, 阳璞琼, 伍鸿鹄, 陈容才. 四极管等效二极管空间电荷限制流研究进展*[J]. 真空, 2023, 60(1): 62-70.
[11] 宋青竹, 鄂东梅, 王玲玲, 乔忠路, 张哲魁, 孙足来. 真空电弧炉及凝壳炉的控制技术进展*[J]. 真空, 2022, 59(6): 1-9.
[12] 卢少波, 张吉峰, 韩永超, 杨坤, 唐榕. 真空度测量仪动态校准系统[J]. 真空, 2022, 59(6): 56-59.
[13] 王鑫, 甄真, 牟仁德, 何利民, 许振华. 沉积真空度对铝化物涂层相结构和高温氧化行为的影响*[J]. 真空, 2022, 59(5): 20-27.
[14] 张宝夫, 于洋, 高逊懿, 李金建, 王建国, 王玲玲. 高压差罗茨泵组合抽气系统在大型减压蒸馏深拔装置的应用[J]. 真空, 2022, 59(5): 45-49.
[15] 卢少波, 姚铮, 宋艳鹏, 韩永超, 张吉峰, 唐榕. 空间行波管专用排气工艺极高真空系统的研制[J]. 真空, 2022, 59(5): 50-54.
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[1] 李得天, 成永军, 张虎忠, 孙雯君, 王永军, 孙 健, 李 刚, 裴晓强. 碳纳米管场发射阴极制备及其应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 1 -9 .
[2] 周彬彬, 张 建, 何剑锋, 董长昆. 基于 CVD 直接生长法的碳纳米管场发射阴极[J]. 真空, 2018, 55(5): 10 -14 .
[3] 柴晓彤, 汪 亮, 王永庆, 刘明昆, 刘星洲, 干蜀毅. 基于 STM32F103 单片机的单泵运行参数数据采集系统[J]. 真空, 2018, 55(5): 15 -18 .
[4] 李民久, 熊 涛, 姜亚南, 贺岩斌, 陈庆川. 基于双管正激式变换器的金属表面去毛刺 20kV 高压脉冲电源[J]. 真空, 2018, 55(5): 19 -24 .
[5] 刘燕文, 孟宪展, 田 宏, 李 芬, 石文奇, 朱 虹, 谷 兵, 王小霞 . 空间行波管极高真空的获得与测量[J]. 真空, 2018, 55(5): 25 -28 .
[6] 徐法俭, 王海雷, 赵彩霞, 黄志婷. 化学气体真空 - 压缩回收系统在环境工程中应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 29 -33 .
[7] 谢元华, 韩 进, 张志军, 徐成海. 真空输送的现状与发展趋势探讨(五)[J]. 真空, 2018, 55(5): 34 -37 .
[8] 孙立志, 闫荣鑫, 李天野, 贾瑞金, 李 征, 孙立臣, 王 勇, 王 健, 张 强. 放样氙气在大型收集室内分布规律研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 38 -41 .
[9] 黄 思 , 王学谦 , 莫宇石 , 张展发 , 应 冰 . 液环压缩机性能相似定律的实验研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 42 -45 .
[10] 常振东, 牟仁德, 何利民, 黄光宏, 李建平. EB-PVD 制备热障涂层的反射光谱特性研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 46 -50 .