




三乙醇i胺物理性质
熔点:21℃沸点:335.4℃密度:1.124g/cm3折射率:1.485(20℃)闪点:179℃(CC)临界温度:514.3℃临界压力:2.45MPa外观:无色至淡黄色粘性液体,室温下为无色透明粘稠液体溶解性:溶于水,甲i醇、丙i酮、氯i仿等,微溶于乙i醚和苯,在非极性溶剂中几乎不溶 [1] 化学性质三乙醇i胺的碱性比氨弱(pKa=7.82),具有叔胺和醇的性质。与有机酸反应低温时生成盐,高温时生成酯。与多种金属生成2~4个配位体的螯合物。用次氯酸氧化时生成胺氧化物。用高碘i酸氧化分解成氨和甲醛。与硫酸作用生成吗i啉代乙醇。三乙醇i胺在低温时能吸收酸性气体,高温时则放出。

乳化剂在食品中的应用领域
糖果、巧克力一些常见糖果,如奶油糖、太妃糖以及巧克力中都含有大量油脂,泰州sles,在加工过程中添加乳化剂(如分子蒸馏单甘酯),化学sles,可以将糖果中的油脂乳化,使油脂与其他物质形成乳化体系,防止糖果油脂分离,稳定糖果的外形,抑制巧克力中的油脂结晶,改善巧克力及糖果的口感。
冰淇淋乳化剂可以使冰淇淋中的油脂分子大小一致且均匀分布,有效防止冰淇淋中由于冰晶的形成,sles是什么,而影响产品的细腻口感,提高乳状液的稳定性。某些乳化剂(如乳清蛋白、甘油单酸酯)还可取代传统冰淇淋中的部分脂肪,且不会明显改变冰淇淋产品特有的口感,以降低冰淇淋的热量,促进低脂冰淇淋的发展。

乳化剂吸附于液滴表面,可有效降低表面张力或表面自由能。乳化剂吸附于液滴周围,在液滴周围定向排列成膜,从而降低油水界面张力,有效阻止液滴聚集。乳化剂在液滴表面排列越整齐,乳化膜越牢固,乳状液越稳定。 [4] 乳化的目的是减少乳液制备消耗的能量。为了保持乳液的稳定性,所以乳化剂应具备较强的乳化能力,能形成牢固的乳化膜,以及具有安全、无局部刺激性、稳定性好且受外界因素较小的性质。

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