摘要:采用鹵素水分測(cè)定儀在不同影響因素下檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量,并與GB 5009.3-2016第一法(直接干燥法)比較。結(jié)果表明,試樣質(zhì)量5.0g、干燥溫度105℃、干燥時(shí)間10min的鹵素干燥法與GB 5009.3-2016第一法的精密度和準(zhǔn)確度無顯著差異。鹵素干燥法可代替GB 5009.3-2016第一法檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量,且縮短了檢測(cè)時(shí)間,滿足了食用甘薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)在連續(xù)生產(chǎn)過程中對(duì)水分含量快速準(zhǔn)確檢測(cè)的迫切需求。
關(guān)鍵詞:食用甘薯淀粉 水分含量 鹵素水分儀 "食用甘薯淀粉是從甘薯塊根中提取的可食用淀粉,其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T 34321-2017中對(duì)不同質(zhì)量等級(jí)產(chǎn)品的水分含量作出了規(guī)定(優(yōu)級(jí)品≤14.0%,一級(jí)品、二級(jí)品≤15.0%)。國(guó)內(nèi)規(guī)?;氖秤酶适淼矸奂庸て髽I(yè)的生產(chǎn)工藝主要為旋流法[1],最先進(jìn)的加工設(shè)備在15min左右即可生產(chǎn)出成品。2021年10月-2023年11月,筆者選取國(guó)內(nèi)16家采用旋流法生產(chǎn)食用甘薯淀粉的規(guī)?;髽I(yè)進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)16家企業(yè)均在氣流干燥工序后取樣檢測(cè)產(chǎn)品水分含量,并根據(jù)水分含量的檢測(cè)結(jié)果及時(shí)調(diào)整氣流干燥工藝參數(shù)。食用甘薯淀粉的水分含量偏低會(huì)增加其生產(chǎn)成本且并不利于后續(xù)的分裝,水分含量偏高會(huì)造成結(jié)塊成團(tuán)、發(fā)霉變質(zhì)。因此在食用甘薯淀粉生產(chǎn)加工和質(zhì)量控制中,水分含量檢測(cè)是重要的質(zhì)量檢測(cè)指標(biāo)。
目前,食用甘薯淀粉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T 34321-2017規(guī)定的水分含量檢測(cè)方法為GB 5009.3-2016中的第一法(直接干燥法),該方法準(zhǔn)確度高,重現(xiàn)性好,但操作繁瑣,耗時(shí)過長(zhǎng),不能滿足生產(chǎn)加工過程中快速檢測(cè)水分含量的要求。鹵素水分測(cè)定儀是采用紅外線加熱燈里注入的惰性氣體(通常是碘或溴等)作為熱源,根據(jù)熱失重原理進(jìn)行測(cè)定,升溫速度快且加熱均勻,能快速干燥樣品,測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確、耗時(shí)短、操作簡(jiǎn)單,目前已在食品、藥品、化工、紡織等行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用[2-4]。本試驗(yàn)探討了采用鹵素水分測(cè)定儀快速檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量的方法,并與GB 5009.3-2016中的第一法(直接干燥法)進(jìn)行對(duì)比,以期建立食用甘薯淀粉水分含量快速測(cè)定方法,為采用旋流法生產(chǎn)食用甘薯淀粉的工藝技術(shù)管理及實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)提供依據(jù)。
一、材料與方法
(一)材料與設(shè)備
樣品來源:30個(gè)樣品由國(guó)內(nèi)16家食用甘薯淀粉的規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)提供(生產(chǎn)工藝均為旋流法),每個(gè)樣品數(shù)量為1kg。
FX101-1型電熱鼓風(fēng)干燥箱,上海樹立儀器儀表有限公司;DHS-20A型鹵素水分測(cè)試儀,常州市衡正電子儀器有限公司;ESJ200-4B型電子天平(精確到0.0001g),沈陽龍騰電子有限公司。
(二)實(shí)驗(yàn)方法
1. 烘箱法
取供試樣品5g左右,按GB 5009.3-2016中的第一法(直接干燥法)進(jìn)行測(cè)量。
2. 鹵素水分測(cè)定儀法
鹵素水分測(cè)定儀的操作規(guī)程:儀器調(diào)整水平,插上電源,按屏幕任意點(diǎn)開機(jī),等待儀器自檢,儀器自檢結(jié)束進(jìn)入主頁面后預(yù)熱30min;用100克外校砝碼進(jìn)行重量校準(zhǔn);預(yù)設(shè)加熱溫度、加熱時(shí)間;打開面蓋,放入鋁制樣品盤后去皮;將樣品均勻地平鋪在鋁制樣品盤上;合上面蓋待屏幕顯示穩(wěn)定后按干燥啟動(dòng)進(jìn)入測(cè)定程序,待分析結(jié)束后記錄儀器上顯示的含水率測(cè)試結(jié)果。
鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)方法的確定:選擇一個(gè)已知水分含量的樣品(烘箱法測(cè)定值為13.91%),平行測(cè)試5次,取其平均值作為最終結(jié)果。考察在加熱溫度105℃、加熱時(shí)間5min條件下,不同樣品質(zhì)量(3g、4g、5g、6g、7g)對(duì)水分含量測(cè)定結(jié)果的影響;考察在樣品質(zhì)量5g、加熱時(shí)間5min條件下,不同加熱溫度(100℃、105℃、110℃、115℃、120℃)對(duì)水分含量測(cè)定結(jié)果的影響;考察樣品質(zhì)量5g、加熱溫度105℃條件下、不同加熱時(shí)間(3min、4min、5min、6min、7min)對(duì)水分含量測(cè)定結(jié)果的影響。綜合樣品質(zhì)量、加熱溫度、加熱時(shí)間等三種因素條件,確定鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)食用甘薯淀水分含量的適宜檢測(cè)方法。
鹵素水分測(cè)定儀法與烘箱法的比較:選擇30個(gè)樣品,分別用確定的鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)方法(每個(gè)樣品平行測(cè)試5次,取其平均值作為最終結(jié)果)和烘箱法測(cè)定水分含量。分別用F和T檢驗(yàn)法對(duì)兩種檢測(cè)方法得到的樣品水分含量檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異顯著性分析(顯著性水平α=0.05),F(xiàn)值、|T|值、F臨界值、T臨界值采用WPS軟件計(jì)算。
二、結(jié)果與分析
(一)鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)方法的確定
1. 樣品質(zhì)量對(duì)水分含量測(cè)定結(jié)果的影響。分別稱量3g、4g、5g、6g、7g樣品,在加熱溫度105℃、加熱時(shí)間5min條件下檢測(cè)其水分含量,其檢測(cè)結(jié)果見表1。由表1可知:在樣品質(zhì)量為3g、4g、5g、6g、7g時(shí),采用鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)的水分含量最終結(jié)果分別為14.13%、14.01%、13.90%、13.76%、13.65%,與烘箱法檢測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差分別為1.58%、0.72%、-0.07%、-1.08%、-1.87%;樣品水分含量檢測(cè)結(jié)果隨著樣品質(zhì)量增加而降低;樣品質(zhì)量的偏高或偏低都會(huì)造成與烘箱法檢測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差較大,樣品質(zhì)量為5g時(shí)其相對(duì)誤差最小(相對(duì)誤差為-0.07%),說明樣品質(zhì)量為5g時(shí),鹵素水分測(cè)定儀法與烘箱法得到的結(jié)果有較好的一致性。因此,鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量的適宜質(zhì)量為5g。
2. 不同加熱溫度對(duì)水分含量測(cè)定結(jié)果的影響。稱量5g樣品,在加熱時(shí)間5min、加熱溫度分別為100℃、105℃、110℃、115℃、120℃的條件下檢測(cè)其水分含量,其檢測(cè)結(jié)果見表2。由表2可知,在加熱溫度分別為100℃、105℃、110℃、115℃、120℃時(shí),采用鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)的水分含量最終結(jié)果分別為13.57%、13.90%、14.23%、14.60%、15.01%,與烘箱法檢測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差分別為-2.44%、-0.07%、2.30%、4.96%、7.91%;樣品水分含量檢測(cè)結(jié)果隨著加熱溫度升高而增加;加熱溫度的偏高或偏低都會(huì)造成與烘箱法檢測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差較大,加熱溫度為105℃時(shí)其相對(duì)誤差最小(相對(duì)誤差為-0.07%),說明加熱溫度為105℃時(shí),鹵素水分測(cè)定儀法與烘箱法得到的結(jié)果有較好的一致性。因此,鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量的適宜加熱溫度為105℃。
3. 不同加熱時(shí)間對(duì)水分含量測(cè)定結(jié)果的影響。稱量5g樣品,在加熱溫度105℃,加熱時(shí)間分別為3min、4min、5min、6min、7min的條件下檢測(cè)其水分含量,其檢測(cè)結(jié)果見表3。由表3可知,在加熱時(shí)間分別為3min、4min、5min、6min、7min時(shí),采用鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)的水分含量最終結(jié)果分別為13.04%、13.26%、13.90%、14.18%、14.75%,與烘箱法檢測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差分別為-6.25%、
-4.67%、-0.07%、1.94%、6.04%;樣品水分含量檢測(cè)結(jié)果隨著加熱時(shí)間延長(zhǎng)而增加;加熱時(shí)間的偏短或偏長(zhǎng)都會(huì)造成與烘箱法檢測(cè)結(jié)果的相對(duì)誤差較大,加熱時(shí)間為5min時(shí)其相對(duì)誤差最?。ㄏ鄬?duì)誤差為-0.07%),說明加熱時(shí)間為5min時(shí),鹵素水分測(cè)定儀法與烘箱法得到的結(jié)果有較好的一致性。因此,鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量的適宜加熱時(shí)間為5mim。
(二)鹵素水分測(cè)定儀法與烘箱法的比較
1. 兩種檢測(cè)方法分別檢測(cè)樣品水分含量的結(jié)果。采用鹵素水分測(cè)定儀法(實(shí)驗(yàn)條件為樣品質(zhì)量5g、加熱溫度105℃、加熱時(shí)間5min)與烘箱法對(duì)30個(gè)樣品水分含量的檢測(cè)結(jié)果見表4。由表4可知,采用鹵素水分測(cè)定儀法和烘箱法測(cè)得的30個(gè)樣品水分含量平均值分別為14.40%,14.36%,說明鹵素水分測(cè)定儀法在樣品質(zhì)量5g、加熱溫度105℃、加熱時(shí)間5min的實(shí)驗(yàn)條件下,與烘箱法對(duì)樣品水分含量的測(cè)定數(shù)據(jù)基本一致。
2. 兩組水分含量檢測(cè)數(shù)據(jù)的F檢驗(yàn)計(jì)算結(jié)果。兩種檢測(cè)方法得到的樣品水分含量檢測(cè)數(shù)據(jù)的F檢驗(yàn)計(jì)算結(jié)果見表5。由表5可知,兩種檢測(cè)方法得到的樣品水分含量檢測(cè)數(shù)據(jù)的F值為1.51,而F0.025(29,29)為2.10、F0.975(29,29)為0.48,F(xiàn)值介于F0.025(29,29)和F0.975(29,29)之間,即認(rèn)為兩組數(shù)據(jù)無顯著差異(α=0.05)[5]。因此,可得出鹵素水分測(cè)定儀法在樣品質(zhì)量5g、加熱溫度105℃、加熱時(shí)間5min的實(shí)驗(yàn)條件下對(duì)食用甘薯淀粉水分含量的檢測(cè)結(jié)果與烘箱法在顯著性水平α=0.05,自有度f1=29,f2=29下差別不顯著,即兩種檢測(cè)方法的精密度無顯著差異。
2. 兩組水分含量檢測(cè)數(shù)據(jù)的T檢驗(yàn)計(jì)算結(jié)果。兩種檢測(cè)方法得到的樣品水分含量檢測(cè)數(shù)據(jù)的T檢驗(yàn)計(jì)算結(jié)果見表6。由表6可知,兩種檢測(cè)方法得到的樣品水分含量檢測(cè)數(shù)據(jù)的|T|值為0.84,而T0.05(58)為2.00,T0.05(58)大于|T|值,即認(rèn)為兩組數(shù)據(jù)無顯著差異(α=0.05)[5]。因此,可得出鹵素水分測(cè)定儀法在樣品質(zhì)量5g、加熱溫度105℃、加熱時(shí)間5min的實(shí)驗(yàn)條件下對(duì)食用甘薯淀粉水分含量的檢測(cè)結(jié)果與烘箱法在顯著性水平α=0.05,自有度f=58下差別不顯著,即兩種檢測(cè)方法的準(zhǔn)確度無顯著差異。
三、結(jié)論
樣品的質(zhì)量、加熱溫度、加熱時(shí)間都會(huì)影響鹵素水分測(cè)定儀對(duì)食用甘薯淀粉的檢測(cè)結(jié)果,鹵素水分測(cè)定儀檢測(cè)食用甘薯淀水分含量的適宜檢測(cè)方法為試樣質(zhì)量5.0g、干燥溫度105℃、干燥時(shí)間10min。在顯著性水平α=0.05下,通過F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)表明:鹵素水分測(cè)定儀法在樣品質(zhì)量5g、加熱溫度105℃、加熱時(shí)間5min的實(shí)驗(yàn)條件下檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量與烘箱法(GB 5009.3-2016中的第一法(直接干燥法))的精密度和準(zhǔn)確度均無顯著差異。本試驗(yàn)確定的鹵素水分測(cè)定儀快速檢測(cè)食用甘薯淀粉水分含量的方法速度快、操作簡(jiǎn)便,極大地提高了檢測(cè)效率,滿足了采用旋流法生產(chǎn)食用甘薯淀粉的企業(yè)在連續(xù)生產(chǎn)過程中對(duì)水分含量快速準(zhǔn)確檢測(cè)的迫切需求,提高了企業(yè)的工藝技術(shù)管理水平。
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