主要有效成分 | 海藻酸钠 | 级别 | 食品级 |
品牌 | 海藻酸钠 | 有效物质含量 | 99(%) |
产品规格 | 食品级 | 执行标准 | 食品添加剂标准 |
主要用途 | 增稠剂 |
海藻酸钠又名褐藻酸钠、海带胶、褐藻胶、藻酸盐,是由海带中提取的天然多糖碳水化合物。广泛应用于食品、医药、纺织、印染、造纸、日用化工等产品,作为增稠剂、乳化剂、稳定剂、粘合剂、上浆剂等使用。自八十年代以来,褐藻酸钠在食品应用方面得到新的拓展。
褐藻酸钠不仅是一种安全的食品添加剂,而且可作为仿生食品或疗效食品的基材,由于它实际上是一种天然纤维素,可减缓脂肪糖和胆盐的吸收,具有降低血清胆固醇、血中甘油三酯和血糖的作用,可预防高血压、糖尿病、肥胖症等现代病。它在肠道中能抑制有害金属如锶、镉、铅等在体内的积累,正是因为褐藻酸钠这些重要作用,在国内外已日益被人们所重视。日本人把富含有褐藻酸钠的食品称为“长寿食品”,美国人则称其为“奇妙的食品添加剂”。
分子式:(c6h7o6na)n
形状:白色或淡黄色不定形粉末,无臭、无味,易溶于水,不溶于酒精等有机溶剂。
产品分类:
1、液相褐藻酸钠
①颗粒
②粉末状:根据客户需要,可提供60目以上,Zui高200目不同粘度的产品。
2、固相褐藻酸钠;
高粘度:500-1000mpa?s
中粘度:200-500mpa?s
低粘度:100-200mpa?s
超低粘度:10-100mpa?s
海藻酸钠的化学性质:
1.构成:
海藻酸钠(c6h7o8na)n主要由海藻酸的钠盐组成,由a-l-甘露糖醛酸(m单元)与b-d-古罗糖醛酸(g单元)依靠1,4-糖苷键连接并由不同gggmmm片段组成的共聚物。
2.性状(结构见参考资料里的图)
海藻酸钠的组成和顺序结构可由高分辨率的1h和13c核磁共振波谱仪(nmr)测出,这用于确定单细胞频率及二重对称和三重对称的频率。海藻酸钠是古罗糖酸(g)和甘露糖醛酸(m)残基通过1:4糖苷键形成的共聚物。g和m酸的浓度(g:m比率)决定了不同的结构和生物相容性等特性。
衍生于海藻的多糖-海藻酸钠,琼脂、角叉胶和帚叉藻胶能在特定的条件下形成凝胶。海藻酸钠的溶液可以与很多二价和三价阳离子反应形成凝胶;凝胶可以在室温或任何高于100℃的温度条件下形成,加热也不融化。海藻酸微球可通过挤压含所需蛋白质的海藻酸钠溶液制备,以小滴的形式进入二价阳离子如ca2、sr2或ba2等交联的溶液而制备。单价阳离子和mg2不能形成凝胶,而ba2和sr2所形成的凝胶比ca2形成的凝胶性能更强。其它二价阳离子如:pb2、cu2、cd2、co2、ni2、zn2和mn2等也可以形成海藻酸钠交联凝胶,但因具有毒性使其应用受限。
共聚物的凝胶化和交联主要通过古罗糖酸的钠离子与二价阳离子交换而得。二价钙离子在羧基部位进行离子取代,另一侧链海藻酸也可与钙离子相连,从而形成交连,在此钙离子与两条海藻酸钠键相连。钙离子有助于把分子聚集在一起,而分子聚合的本性和它们的聚合更加固了约束的钙离子,这被称为协同结合。依此类推,协同结合的强度和选择性由其舒适性决定,包括包装在“盒子”里的“鸡蛋”的特定大小及围绕在鸡蛋周围盒子包装的层数。
3.分子量
海藻酸钠商品的分子量(mw)通常象多糖一样,比较分散。因此,一种海藻酸钠的分子量通常代表该组所有分子的平均值。Zui常见的表达分子量的方式是平均数量(mn)和平均重量(mw)。这两个由下列公式定义:
这里ni=具有特定分子重量mi的分子数目,wi=具有特定分子重量mi的分子的重量。
在多分散性分子群中,通常mw>mn。mw/mn的系数为分散性指数,海藻酸钠商品的指数经围为1.5~2.5。Zui常用的决定分子量的方法为建立在内在粘性和光散射测定基础上计算而出的。
4.溶解性与ph值
海藻酸微溶于水,不溶于大部分有机溶剂。它溶于碱性溶液,使溶液具有粘性。海藻酸钠粉末遇水变湿,微粒的水合作用使其表面具有粘性。然后微粒迅速粘合在一起形成团块,团块很缓慢的完全水化并溶解。如果水中含有其它与海藻酸盐竞争水合的化合物,则海藻酸钠更难溶解于水中。水中的糖、淀粉或蛋白质会降低海藻酸钠的水合速率,混合时间有必要延长。单价阳离子的盐(如nacl)在浓度高于0.5%时也会有类似的作用。海藻酸钠在1%的蒸馏水溶液中的ph值约为7.2。
5.稳定性
海藻酸钠具有吸湿性,平衡时所含水分的多少取决于相对湿度。干燥的海藻酸钠在密封良好的容器内于25℃及以下温度储存相当稳定。海藻酸钠溶液在ph5~9时稳定。聚合度(dp)和分子量与海藻酸钠溶液的粘性直接相关,储藏时粘性的降低可用来估量海藻酸钠去聚合的程度。高聚合度的海藻酸钠稳定性不及低聚合度的海藻酸钠。据报道海藻酸钠可经质子催化水解,该水解取决于时间、ph和温度。藻酸丙二醇酯溶液在室温下、ph3~4时稳定;ph小于2或大于6时,即使在室温下粘性也会很快降低。
6海藻酸钠的主要用途
1、
印染业:海藻酸钠带正电荷,与带阳电性的活性染料相互排斥,不会与活性染料发生共价结合,促使染料上浆。因而印出的纺织品花纹鲜艳,给色量高、线条轮廓清楚,可塑性和渗透性好、成品柔软富有弹性,手感好。
2、其他工业:可以作为电焊条涂料、铸造的粘结剂、造纸工业表面施胶、污水处理。
3、食品工业:可以作为增稠剂应用于各种食品。
4、医药行业:可以作为片剂的粘结剂,牙模材料,止血剂。
海藻酸钠早在1938就已收入美国药典。海藻酸在1963年收入英国药典。海藻酸不溶于水,但放入水中会膨胀。因此,传统上,海藻酸钠用作片剂的粘合剂,而海藻酸用作速释片的崩解剂。然而,海藻酸钠对片剂性质的影响取决于处方中放入的量,并且在有些情况下,海藻酸钠可促进片剂的崩解。海藻酸钠可以在制粒的过程中加入,而不是在制粒后以粉末的形式加入,这样制作过程更简单。与使用淀粉相比,所制的成片机械强度更大。
海藻酸钠也用于悬浮液、凝胶和以脂肪和油类为基质的浓缩乳剂的生产中。海藻酸钠用于一些液体药物中,可增强粘性,改善固体的悬浮。藻酸丙二醇酯可改善乳剂的稳定性。控释药物传输系统在卫生保健中占很重要的地位。水溶性药物微粒从胶状介质中分离前的时间要Zui小化以确保载药量Zui大。然而,这对水不溶性药物并不重要。他们发现药物的释放与所用药物的溶解性有关。
一位研究者报道海藻酸凝胶微粒的溶胀具有ph敏感性,例如微粒在蒸馏水或酸性介质中(ph1.5kcl-hcl)无变化,而在ph7.0的磷酸盐缓冲液中迅速溶胀,尺寸变大。海藻酸钠对酸敏感的这个特性对药物很有用,可使药物免受胃酸的攻击,且在小肠中干凝胶溶胀可使药物以期望的速率释放。
另一位研究者通过将海藻酸钠在酸性条件下与戊二醛交联后倒入乙醇溶液中制备含双氯芬酸钠(微溶于水)的控释海藻酸钠小球。包埋率为30%~71%,其值取决于制备条件。小球制备时温度升高或与交联物质暴露时间延长,会使包埋率降低,药物释放时间延长。