It should be noted that swollen starch granules are
almost fully intact before heating. The samples were subjected to
small oscillatory strains in the linear viscoelastic region and G0 and
G00 of the mixtures as a function of temperature are shown in Fig. 1.
Changes in G0 and G00 values of Xan alone (0.25, 0.5 and 0.75%) were
almost negligible compared with those of TS/Xan mixtures (Fig. 1).
The G0 and G00 of 0.75% Xan dispersions exhibited the same trend as
those of RVA at temperatures below 60 C (Fig. 5, Section 3.4). At
a low concentration (0.25% Xan), G0 was almost constant from 10 C
to 35 C, then started to decrease until 65 C with the lowest value,
and finally increased with heating to higher temperatures. In the
case of higher Xan concentration, G0 of 0.5 and 0.75% Xan increased
slightly with increasing temperature until 55 and 60 C, respectively,
and then slightly decreased. In a 0.25% Xan dispersion, Xan
molecule existing as a helical structure converts to a coil conformation
with a lower viscosity under elevated temperature conditions
and low ionic strength. The midpoint transition temperature
of the Xan was reported to be about 55 C depending on ionic
strength (Craig, Kee, Tamburic, & Barnes, 1997). In 0.5 and 0.75%
Xan, an initial increase in G0 and G00 occurred due to an initial
entanglement of the coils during the transition process in the
temperature range of 35e80 C (Craig et al., 1997) or the helix-coil
transformation (Westra, 1989) whereas G0 and G00 decreased with
increasing temperature due to the breaking down of the helix to the
random coil conformation.
The G0 and G00 of TS/Xan dispersions were higher than those of
Xan alone due to the contribution of water-swollen starch granules.
Increase in the G0 and G00 is mainly caused by the gelatinization of
starch because Xan did not show a steeper increase in the moduli
มันควรจะสังเกตว่าบวมเม็ดแป้งเกือบครบถ้วนก่อนร้อน ตัวอย่างถูกขนาดเล็กสายพันธุ์ในเชิงเส้นได้ลังเลและภูมิภาคและ G0g00 ของส่วนผสมที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิจะแสดงในรูปที่ 1การเปลี่ยนแปลงค่าของแซนคนเดียว g00 G0 ( 0.25 , 0.5 และ 0.75 % ) ได้แก่เกือบจะไม่มีเมื่อเทียบกับบรรดา TS / แซนผสม ( รูปที่ 1 )และที่ g00 0.75 % G0 dispersions แซนมีทิศทางเดียวกับของความหนืดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 60 องศา ( ภาพที่ 5 มาตรา 3.4 ) ที่ความเข้มข้นต่ำ ( 0.25 % แซน ) G0 เกือบคงที่ 10 C จาก35 C แล้วเริ่มลดลงจนถึง 65 องศาเซลเซียส ค่าต่ำสุดและในที่สุดก็เพิ่มความร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้น ในกรณีของความเข้มข้นแซนสูงกว่า G0 0.5 และ 0.75 % แซนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกับเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 55 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลำดับแล้วจะลดลงเล็กน้อย ในการแพร่กระจายของแซนเป็น 0.25 % , แซนโมเลกุลที่มีอยู่เป็นโครงสร้างเกลียวแปลงเป็นรูปม้วนด้วยการลดความหนืดภายใต้อุณหภูมิสูงและความแรงของไอออนต่ำ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางของแซนได้รายงานเกี่ยวกับ 55 C ขึ้นอยู่กับไอออนพลัง ( Craig , คี tamburic & บาร์นส์ , 1997 ) 0.5 และ 0.75 %แซน เพิ่มขึ้นและเริ่มต้นใน G0 g00 เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นการพัวพันของขดลวดในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในช่วงอุณหภูมิของ 35e80 C ( Craig et al . , 1997 ) หรือเกลียวม้วนการเปลี่ยนแปลง ( westra , 1989 ) และในขณะที่ G0 g00 ลดลงเพิ่มอุณหภูมิเนื่องจากการหมดสภาพของเกลียวเพื่อโครงสร้างเหล็กแบบสุ่มและที่ g00 G0 ของ TS / แซนความแข็งสูงกว่าแซนคนเดียวเนื่องจากการบวมของน้ำแป้งเม็ดและเพิ่มขึ้นใน G0 g00 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าของแป้งเพราะแซนไม่ได้แสดงเพิ่มในโมดูลัสชัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
