多糖基气凝胶食品包装的研究进展.pdf
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1、340 2023,Vol.44,No.19 食品科学 专题论述多糖基气凝胶食品包装的研究进展王谡阳1,2,王飞杰1,2,马淑凤3,鲁晨辉3,4,王利强1,2,*(1.江南大学机械工程学院,江苏 无锡 214122;2.江苏省食品先进制造装备技术重点实验室,江苏 无锡 214122;3.食品科学与技术国家重点实验室,江苏 无锡 214122;4.江南大学食品学院,分析食品安全学研究所,江苏 无锡 214122)摘 要:近年来,气凝胶因低密度、高孔隙率、高比表面积和低导热率等特性,越来越受到研究人员的关注。多糖基气凝胶是指使用多糖作为前体材料,通过一定的干燥方式将凝胶中的液相转换成气相而制备的一种
2、具有三维网络结构的多孔纳米固态材料。多糖基气凝胶除了具有传统气凝胶材料的特点,还具有无毒、原料易获得、生物相容性和可生物降解等优点。本文总结了多糖基气凝胶的制备方法,根据前体材料的不同,分类综述了不同类型的多糖基气凝胶的特性和应用,为多糖基气凝胶材料在食品包装中的研究和应用提供参考。关键词:多糖基气凝胶;特性;制备;食品包装;应用Research Progress on Polysaccharide-Based Aerogel Food PackagingWANG Suyang1,2,WANG Feijie1,2,MA Shufeng3,LU Chenhui3,4,WANG Liqiang1,
3、2,*(1.School of Mechanical Engineering,Jiangnan University,Wuxi 214122,China;2.Jiangsu Key Laboratory of Advanced Food Manufacturing Equipment&Technology,Wuxi 214122,China;3.State Key Laboratory of Food Science and Technology,Wuxi 214122,China;4.Institute of Analytical Food Safety,School of Food Sci
4、ence and Technology,Jiangnan University,Wuxi 214122,China)Abstract:In recent years,aerogels have received more and more attention from researchers due to their properties such as low density,high porosity,high specific surface area and low thermal conductivity.Polysaccharide-based aerogel is a solid
5、 porous nanomaterial with three-dimensional network structure prepared by using polysaccharide as the precursor material and transforming the liquid phase in the gel with gas phase through a drying method.In addition to the characteristics of traditional aerogel materials,polysaccharide-based aeroge
6、ls also have the advantages of non-toxicity,easy availability of raw materials,biocompatibility and biodegradability.This article summarizes the preparation methods of polysaccharide-based aerogels,and reviews the properties and applications of different types of polysaccharide-based aerogels prepar
7、ed with different precursor materials,so as to provide a reference for the research and application of polysaccharide-based aerogel materials in food packaging.Keywords:polysaccharide-based aerogel;characteristic;preparation;food packaging;applicationDOI:10.7506/spkx1002-6630-20221017-161中图分类号:TS206
8、.4 文献标志码:A 文章编号:1002-6630(2023)19-0340-10引文格式:王谡阳,王飞杰,马淑凤,等.多糖基气凝胶食品包装的研究进展J.食品科学,2023,44(19):340-349.DOI:10.7506/spkx1002-6630-20221017-161.http:/WANG Suyang,WANG Feijie,MA Shufeng,et al.Research progress on polysaccharide-based aerogel food packagingJ.Food Science,2023,44(19):340-349.(in Chinese w
9、ith English abstract)DOI:10.7506/spkx1002-6630-20221017-161.http:/收稿日期:2022-10-17基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金项目(JUSRP21115);江苏省食品先进制造装备技术重点实验室自主研究课题(FMZ201902);江苏省研究生科研与实践创新计划项目(1075212042230360;1072050205238200)第一作者简介:王谡阳(1998)(ORCID:0000-0002-7799-7991),男,硕士研究生,研究方向为食品包装技术。E-mail:*通信作者简介:王利强(1977)(ORCID:0
10、000-0002-6491-9919),男,教授,博士,研究方向为食品包装技术。E-mail:专题论述 食品科学 2023,Vol.44,No.19 341如今,消费者对食品质量与安全越来越关注,新鲜、营养、美味的食品成为了消费者的第一选择。为满足消费者的需求,包装行业研究人员通过引用新技术,研发主动智能包装,达到保持食品质量、延长货架期、检测食品品质变化等目的。气凝胶作为新兴材料,具有低密度、高比表面积、低导热率等特点,已成为一种具有应用潜力的包装材料。1931年,研究者首次使用溶剂交换和超临界干燥技术开发出气凝胶(以硅胶为前体材料制备的SiO2气凝胶)1。如今,研究人员根据前体材料的不同,
11、已制备出无机、有机、复合等多种类型的气凝胶,可用于缓释2、吸附3、油水分离4、保温隔热5、包装6等领域。其中,无机气凝胶使用无机材料(如二氧化硅、氧化物、氟化物和金属)作为三维结构骨架,因其导热率极低,在保温包装领域极具潜力7。但因无机材料的特性,无机气凝胶缺乏机械强度而较易坍塌碎裂,这也是限制无机气凝胶实际应用的一大因素。有机气凝胶使用聚合物或生物质材料作为前体材料制备,可以有效地克服无机气凝胶易碎的问题。此外,聚合物分子灵活的分子设计性和生物质材料丰富的改性方法,使有机气凝胶的性能更容易被调控,从而有效扩大气凝胶材料的应用范围。多糖是由糖苷键组成的生物质材料,通常是植物(如纤维素)和动物外
12、骨骼(如几丁质)的主要组成成分之一,或在植物能量储存(如淀粉)中起重要作用。多糖相比于传统的无机材料和聚合物来说,具有来源广、无污染、可生物降解、有一定营养价值、成本低等优点。多糖基气凝胶由于其高孔隙率、低密度、高比表面积和可生物降解性等卓越的特性,在食品包装领域表现出巨大的潜力,可作为吸湿剂、载体材料、防腐剂等。此外,多糖基气凝胶的高孔隙率和高比表面积使更多的官能团暴露于气凝胶表面,所以对生物活性化合物的吸收和负载能力也更优异,具有靶向传递载体的能力,可提高装载物的生物利用度,保护装载物免受环境的影响8。但我国的气凝胶研究起步较晚,专利技术和产业化都处于初级阶段,其中关于多糖基气凝胶包装材料
13、的研究更是仅限于高校和研究所等科研机构。国内外对于多糖基气凝胶材料的相关综述主要集中于总结分析其制备技术9,以及在作为运载工具8(生物活性化合物和营养保健品的载体)、传感材料10(检测农药残留、食品腐败等)中的应用,而针对食品包装材料领域的综述较少。因此,本文在介绍多糖基气凝胶的制备和性能的基础上,重点对不同类型的多糖基气凝胶的应用研究进行总结,以期促进多糖基气凝胶材料在食品包装行业中的发展。1 多糖基气凝胶的制备气凝胶是通过去除凝胶中的液体部分来制备的,保留凝胶中的溶质以使其形成三维网络结构固体材料。如图1所示,多糖基气凝胶的制备主要分为多糖的溶解、凝胶的制备、溶剂交换和凝胶干燥4 个阶段。
14、?/?/?/?图 1 多糖基气凝胶的制备过程示意图Fig.1 Schematic diagram for the preparation of polysaccharide-based aerogels 1.1 多糖的溶解使用合适的溶剂将多糖溶解并使其均匀分散是制备多糖基气凝胶的第一步。水是最常用的溶剂,但对于一些难溶于水的多糖(如纤维素、壳聚糖等),可采用有机溶剂或离子液体进行溶解。N-甲基吗啉-N-氧化物可用于溶解纤维素以制备气凝胶11。Yin Fen等12使用NaOH/尿素水溶液溶解纤维素并制备了多孔纤维素气凝胶。李瑞雪等13将纳米纤维素晶体(nanocellulose crystals
15、,CNC)和壳聚糖溶解在12 的NaOH/尿素/水混合溶液(体积比为7 12 81)中,并使用甲基三甲氧基硅烷进行疏水改性,获得了超疏水复合气凝胶。1.2 凝胶的制备多 糖 在 溶 剂 中 溶 解 后,通 过 化 学 键 或 离 子 相互作用形成了三维网络结构,从而形成呈液态的凝胶。根据交联的性质,凝胶可分为物理凝胶和化学 凝胶14。在物理凝胶中,离子相互作用、氢键等相对较弱的作用力使多糖间形成可逆的交联。纳米纤维素纤维(nanocellulose fibers,CNF)作为骨架材料通过氢键与MnO2交联形成复合气凝胶,从而实现高稳定性的臭氧转化15。在化学凝胶中,通过添加交联剂使多糖间形成较
16、强的共价键,以达到交联的目的。使用离子液体1-丁基-3-甲基咪唑氯化物作为溶剂制备壳聚糖气凝胶,羟基由环氧氯丙烷(epichlorohydrin,ECH)共价交联,使气凝胶具有优良的溶胀性能16。1.3 溶剂交换在冷冻干燥前的预冷过程中,冰晶的生长速度不同可能会导致气凝胶出现孔隙不均匀的现象;在冷冻干燥时,水的升华可能导致前体材料的聚集、结构坍塌、比表面积减小8。此外,对于超临界二氧化碳(supercritical 342 2023,Vol.44,No.19 食品科学 专题论述carbon dioxide,scCO2)干燥,由于水对scCO2的亲和力较低,丙酮或乙醇对scCO2的溶解度较高而被
17、用作水的代替品(通过溶剂交换)。溶剂交换是使用对溶质溶解度更高、与原溶剂互溶的另一种溶剂,将溶质从原溶剂中析出并溶解的方法,可通过一步或多步法进行。一步法是指将凝胶直接浸泡在目标溶剂中,如Takeshita等17使用对壳聚糖更具亲和力的有机溶剂(甲醇、乙醇、异丙醇、正庚烷)对壳聚糖水凝胶进行溶剂交换。多步法是指将凝胶依次浸泡于浓度阶梯式增加的目标溶剂-水混合物中,有研究者将海藻酸钠水凝胶微球连续浸入一系列乙醇-水溶液(体积分数分别为10%、30%、50%、70%、90%和100%)中,进而得到海藻酸钠醇凝胶18。有研究评估scCO2干燥和冷冻干燥对所得CNF气凝胶形貌、性能(密度、孔隙率、比表
18、面积、孔径和孔体积)、结晶度和热稳定性的影响,发现scCO2干燥更有利于气凝胶的形成,与冷冻干燥相比,可以生产密度较低和表面积较高的气凝胶19。由此可见,水和有机溶剂都可以作为凝胶液相,溶剂交换不是制备气凝胶必须的一个过程,但对提升气凝胶性能有着积极作用。1.4 凝胶干燥凝胶的干燥是制备气凝胶最后也是最重要的一个阶段。干燥方式对气凝胶的三维网络结构、机械性能以及功能特性有着关键影响20。因此,选择正确的干燥方式至关重要。常用的干燥方式有冷冻干燥、超临界干燥、常压干燥3 种。冷冻干燥是最常用的气凝胶干燥方式,主要分为两步:第一步是将凝胶材料预冷冻至固态,第二步是在真空条件下将冻结的溶液升华,冷空
19、气对流使气凝胶基质内部形成孔隙。有研究者采用冷冻干燥方式制备淀粉基气凝胶,发现冰晶生长速度不同导致气凝胶空隙不均匀,比表面积较小,机械性能较差21。冷冻干燥的过程简单,但耗时较长、能源消耗较大,并且易发生结块现象。超临界干燥是一种主要用于干燥醇凝胶的技术,在所有超临界流体中,scCO2得益于其无毒、易得、成本低、易达到临界点、惰性等特点,最常用于超临界干燥22。在scCO2干燥过程中,CO2在溶剂中高度溶解而使液体膨胀,并且由于液体体积膨胀,CO2含量增加直至达到临界状态,最终取代了溶剂。研究发现,通过scCO2干燥制备的交联壳聚糖气凝胶具有更加均匀的纳米纤维结构23。超临界干燥所需时间较短,
20、但设备昂贵、工艺复杂,不利于气凝胶的工业生产。常压干燥是指在环境温度压力或烘箱中,将水凝胶或醇凝胶自然干燥至恒定质量的一种干燥方式。为避免干燥过程中凝胶体积发生收缩,使用有机催化剂三乙胺代替常用的催化剂Na2CO3,通过常压干燥合成的活性炭气凝胶表现出较高的微孔密度,在液氮温度下具有 高储氢能力24。虽然常压干燥是最简单的制备气凝胶的方式,但非常耗时。2 多糖基气凝胶的结构表征及其性能2.1 微观结构多糖基气凝胶的微观结构在很大程度上取决于前体材料、干燥工艺和交联剂等因素,可通过密度、孔隙率、比表面积等数据进行表征。一般来说,前体材料的初始浓度与气凝胶的密度成正比,与孔隙率成反比。此外,比表面
21、积是表征气凝胶微观结构的关键参数。高孔隙率、高比表面积的气凝胶对生物活性成分的吸收和负载能力也更优异,通过控制气凝胶的微观结构可以提高其吸附率和总负载率25。干燥工艺的不同会对孔径产生影响。通常情况下,超临界干燥制备的气凝胶孔径较小;对于冷冻干燥,高冷却速率会使微观结构更均匀、孔径更小,并减少因冰晶生长不均匀而导致的片状结构的出现26。将凝胶置于定向热梯度条件下会导致冰晶模板化,进而会影响传热和水结晶取向,有利于晶体沿温度梯度方向平行生长,从而控制气凝胶的取向结构与形态。Parikka等27发现冰晶模板法会导致气凝胶孔隙变窄,孔体积缩小,并出现扁平状的孔,呈现蜂窝结构。除了控制热梯度条件,冰晶
22、的各向异性生长还受到电磁场的影响26。交联作用会对气凝胶的微观结构产生变化,并提供更加均匀的孔径分布和更小的孔径尺寸。海藻酸盐和壳聚糖通过静电相互作用和非共价交联,形成具有紧密网络结构的凝胶,孔径随着气凝胶中壳聚糖比例的增加而减小28。但向海藻酸盐溶液中加入过量钙离子交联后,海藻酸钠气凝胶的孔径甚至更低28。由此可见,添加交联剂是改善气凝胶结构的有效手段。2.2 机械性能气凝胶的机械性能与气凝胶网络的微观结构和形态密切相关,含有较大孔径的气凝胶表现出较低的机械强度。此外,机械性能也受前体材料特性的影响,研究发现普鲁兰多糖气凝胶的抗压性能随着前体材料质量浓度的增大而提高29。交联是保持气凝胶形态
23、的重要影响因素。Chen Han等30以魔芋葡甘聚糖为原料,通过静电纺丝和冷冻干燥技术制备了超轻、高孔隙率的纳米微纤丝气凝胶,纳米微纤丝分子间通过氢键交联,以无规和互穿的方式构成魔芋葡甘聚糖气凝胶的多孔网络结构,从而使气凝胶具有较好的抗压性能。潘晶晶等31采用静电纺丝与冷冻干燥相结合的新技术制备明胶/乙基纤维素气凝胶,并添加海藻酸钠和氯化钙进行交联,由于海藻酸钠与明胶间具有静电作用力,使组织间紧密连接,Ca2与海藻酸钠交专题论述 食品科学 2023,Vol.44,No.19 343联可以形成更加稳定的结构,进一步提高整体结构的机械性能。在聚合物基质中添加增强材料可有效提高气凝胶的机械强度。表面
24、具有大量羟基的纳米纤维素是一种长径比高、生物相容性好的纤维增强材料,可以与基质的强氢键相互作用构成互连的孔隙网络。Wang Yixiang等32使用纳米纤维素作为增强材料,通过反复的冷冻和解冻循环制备了玉米淀粉/聚乙烯醇气凝胶,红外光谱分析结果表明纳米纤维素与基质间形成3D氢键网络,进而获得具有更高强度的新型多孔材料。因此,通过添加增强材料的方式可以使用于食品包装的气凝胶具有理想的性能。研究人员通过改进干燥技术以解决使用传统干燥方法制备的气凝胶机械性能较差的缺点。双向冷冻干燥是一种能够使气凝胶产生特殊的各向异性排列多孔结构的新方法。采用该方法制备的各向异性纤维素/石墨烯气凝胶在干燥状态下压缩6
25、0%应变时恢复率为99.8%,压缩至90%应变时恢复率为96.3%,表现出极高的压缩性和弹性33。2.3 吸水能力及稳定性当干燥的气凝胶与水接触时,水分子很容易被极性分子吸收使结构膨胀并发生水合作用,随后水分子暴露于疏水分子,水分子和疏水基团之间的相互作用力和共价力可维持气凝胶的结构并为其提供弹性,此外,当吸水性和保水力平衡时,气凝胶吸水率将达到最大,如继续吸水,气凝胶的结构则会受到破坏,发生溶解8。使用过程中的形态变化是限制多糖基气凝胶实际应用的一个因素,所以探究多糖基气凝胶的吸水能力及稳定性十分必要。干燥方式会对多糖基气凝胶在水中的稳定性产生影响。在相同条件下,相比于传统冷冻干燥,冰晶模板
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