食品辐射保藏课件.ppt
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1、第四章第四章食品辐射保藏食品辐射保藏教学目的和要求教学目的和要求 掌握辐射对微生物、食品成份的影响及影响因素;掌握辐射对微生物、食品成份的影响及影响因素; 了解辐射的生物学效应及安全性了解辐射的生物学效应及安全性 掌握食品辐射保藏工艺及注意事项掌握食品辐射保藏工艺及注意事项重点重点: 辐射保藏食品的优缺点辐射保藏食品的优缺点 食品经辐射处理所产生的化学及生物学效应食品经辐射处理所产生的化学及生物学效应 食品辐射保藏工艺食品辐射保藏工艺难点难点: 食品经辐射处理所产生的化学及生物学效应食品经辐射处理所产生的化学及生物学效应 辐射保藏处理时剂量如何确定辐射保藏处理时剂量如何确定食品辐射保藏是利用射
2、线照射食品,使食品食品辐射保藏是利用射线照射食品,使食品产生一系列生物和生理效应,从而达到防霉、产生一系列生物和生理效应,从而达到防霉、防腐、延长食品货架期的一种食品保藏方法。防腐、延长食品货架期的一种食品保藏方法。第一节第一节概述概述u食品辐射保藏就是利用食品辐射保藏就是利用原子能射线的辐射能量原子能射线的辐射能量对新鲜肉类及对新鲜肉类及其制品、水产品及其制品、蛋及其制品、粮食、水果、蔬菜、其制品、水产品及其制品、蛋及其制品、粮食、水果、蔬菜、调味料、饲料以及其他加工产品进行调味料、饲料以及其他加工产品进行杀菌、杀虫、抑制发芽、杀菌、杀虫、抑制发芽、延迟后熟延迟后熟等处理。等处理。u最大限度
3、的减少食品的损失,使它在一定期限内不发芽、不最大限度的减少食品的损失,使它在一定期限内不发芽、不腐败变质,不发生食品的品质和风味变化,由此可以增加食腐败变质,不发生食品的品质和风味变化,由此可以增加食品的供应量,延长食品的保藏期。品的供应量,延长食品的保藏期。u辐射保藏技术是一门辐射保藏技术是一门新新的技术,比现有保藏技术有其优越性的技术,比现有保藏技术有其优越性的一面。是继传统的物理、化学保藏之后又一发展较快的食的一面。是继传统的物理、化学保藏之后又一发展较快的食品保藏新技术和新方法。品保藏新技术和新方法。一、现有保藏技术的优缺点一、现有保藏技术的优缺点u食品冷冻保藏食品冷冻保藏低温。抑制微
4、生物活动和减少酶活。低温。抑制微生物活动和减少酶活。 优点:能够较好保持新鲜食品原有的风味和营养价值;优点:能够较好保持新鲜食品原有的风味和营养价值; 缺点:缺点:能耗大,需建立冷藏链能耗大,需建立冷藏链。u食品罐藏食品罐藏提高温度杀灭微生物和酶。提高温度杀灭微生物和酶。 优点:绝大部分杀灭微生物,可以长期保藏;优点:绝大部分杀灭微生物,可以长期保藏; 缺点:热对缺点:热对风味组织结构和色泽风味组织结构和色泽有影响。有影响。u食品干藏食品干藏降低水分活度(降低水分活度(aw),控制微生物和减少酶活。),控制微生物和减少酶活。 优点:简便宜行,重量减轻或体积变小,食品可增香变脆;优点:简便宜行,
5、重量减轻或体积变小,食品可增香变脆; 缺点:自然脱水后的食品缺点:自然脱水后的食品难复水,易变色难复水,易变色。u化学保藏化学保藏通过外加化学物质抑制微生物及酶等作用。通过外加化学物质抑制微生物及酶等作用。 优点:操作简便易行。优点:操作简便易行。 缺点:缺点:化学物质残留化学物质残留。二、辐射保藏的优越性(意义、特点)二、辐射保藏的优越性(意义、特点)“冷杀菌冷杀菌”;具有良好的保鲜效果;具有良好的保鲜效果杀死微生物效果显著,剂量可根据需要进行杀死微生物效果显著,剂量可根据需要进行调节(准确控制)调节(准确控制)辐照处理食品能耗低辐照处理食品能耗低没有非食品物质残留没有非食品物质残留 节约了
6、包装材料节约了包装材料 操作适应范围广操作适应范围广辐射装置加工效率高辐射装置加工效率高 二、辐射保藏的优越性(意义、特点)二、辐射保藏的优越性(意义、特点) u食品在受辐射过程中温度升高甚微,因此,被辐食品在受辐射过程中温度升高甚微,因此,被辐射适当处理后的食品在射适当处理后的食品在感官性状感官性状如色、香味和质如色、香味和质地等方面与新鲜食品地等方面与新鲜食品差别很小差别很小,特别适合于一些,特别适合于一些不耐热不耐热的的食品和药品食品和药品。u射线射线穿透力强穿透力强,在,在不拆包装不拆包装和和解冻解冻的情况下,可的情况下,可杀灭其深藏于谷物、果实或冻肉内部的害虫和微杀灭其深藏于谷物、果
7、实或冻肉内部的害虫和微生物,也节省了包装材料,避免再污染。生物,也节省了包装材料,避免再污染。u射线处理过的食品射线处理过的食品不会不会留下任何留下任何残留物残留物,与化学,与化学处理相比是一大特点。处理相比是一大特点。u节省能源:节省能源:据据76年国际原子能机构(年国际原子能机构(IAEA)通报的通报的估计,食品采用冷藏需消耗能量为估计,食品采用冷藏需消耗能量为90千瓦时千瓦时/T,巴巴氏消毒氏消毒230千瓦时千瓦时/T,热力杀菌热力杀菌300千瓦时千瓦时/T,脱水脱水处理(干燥)处理(干燥)700千瓦时千瓦时/T,而辐射杀菌只需而辐射杀菌只需6.34千千瓦时瓦时/T,辐射巴氏消毒辐射巴氏
8、消毒0.76千瓦时千瓦时/T。u适应范围广:适应范围广:能处理各种不同类型的食物品种,如能处理各种不同类型的食物品种,如从装箱的马铃薯到袋装的面粉、肉类、水果、蔬菜、从装箱的马铃薯到袋装的面粉、肉类、水果、蔬菜、谷物、水产等。多种体积的食品;不同状态,固体、谷物、水产等。多种体积的食品;不同状态,固体、液体。液体。u加工效率高、整个工序可连续化、自动化。加工效率高、整个工序可连续化、自动化。只要规模大,就能获得巨大的利益。只要规模大,就能获得巨大的利益。谷物谷物20万吨以上,马铃薯万吨以上,马铃薯2.5万吨以上,洋葱万吨以上,洋葱5000吨。吨。辐射保藏是一种获得经济效益和有发展辐射保藏是一种
9、获得经济效益和有发展前途的保藏方法,也是和平利用原子能的一前途的保藏方法,也是和平利用原子能的一个重要方面。个重要方面。三、国内外发展简况三、国内外发展简况u1895年伦琴发现年伦琴发现X-射线后,射线后,Mink于于1896年就提出年就提出X-射线射线的杀菌作用。的杀菌作用。u二次大战期间,美国麻省理工学院的罗克多尔将射线处理二次大战期间,美国麻省理工学院的罗克多尔将射线处理汉堡包,揭开了辐射保藏食品研究的序幕。汉堡包,揭开了辐射保藏食品研究的序幕。u50年代起北美、欧洲、日本等年代起北美、欧洲、日本等30多个国家先后投入大量的多个国家先后投入大量的费用进行研究;费用进行研究;u60年代一些
10、第三世界国家也加入该行列,目前从事这方面年代一些第三世界国家也加入该行列,目前从事这方面研究的有研究的有50-60个国家。个国家。u国际原子能组织(国际原子能组织(IAEA)、联合国粮农组织()、联合国粮农组织(FAO)、)、世界卫生组织(世界卫生组织(WHO)等的支持和组织下,进行了种种)等的支持和组织下,进行了种种国际协作研究。到国际协作研究。到1976年年25种辐射处理食品在种辐射处理食品在18个国家个国家得到无条件批准或暂定批准,允许供作为商品供一般使得到无条件批准或暂定批准,允许供作为商品供一般使用。用。u1980年年10月月27日上述组织联合举行的第四次专门委员会日上述组织联合举行
11、的第四次专门委员会议作出结论:用议作出结论:用10kGy以下平均最大剂量照射任何食品,以下平均最大剂量照射任何食品,在毒理学、营养学及微生物学上都丝毫不存在问题,而在毒理学、营养学及微生物学上都丝毫不存在问题,而且今后无须再对经低于此剂量辐照的各种食品进行毒性且今后无须再对经低于此剂量辐照的各种食品进行毒性实验。实验。u目前许多国家将辐射用于食品的加工与保藏。目前许多国家将辐射用于食品的加工与保藏。前苏联、美国、加拿大、法国、日本、中国等国家前苏联、美国、加拿大、法国、日本、中国等国家均批准在一些食品中使用辐照。均批准在一些食品中使用辐照。日本、加拿大建立了辐射工厂用于食品保藏、有鱼日本、加拿
12、大建立了辐射工厂用于食品保藏、有鱼虾、果蔬等。虾、果蔬等。欧洲(丹麦、保加利亚、法国等)用于抑制土豆、欧洲(丹麦、保加利亚、法国等)用于抑制土豆、大蒜、洋葱发芽。大蒜、洋葱发芽。发展中国家,印度、伊朗、泰国、智利、阿根廷等发展中国家,印度、伊朗、泰国、智利、阿根廷等用于粮食(谷物)的防霉、防虫。用于粮食(谷物)的防霉、防虫。u我国自我国自1958年开始,年开始,70年代的研究工作取得了一年代的研究工作取得了一定的成效。定的成效。u1984年年11月国家卫生部批准月国家卫生部批准7项(马铃薯、洋葱、项(马铃薯、洋葱、大蒜、花生、蘑菇、香肠)辐照食品允许消费。大蒜、花生、蘑菇、香肠)辐照食品允许消
13、费。之后又有之后又有20多种食品通过了不同级别的技术鉴定。多种食品通过了不同级别的技术鉴定。u80年代,一些省市建立了一起容量较大的辐射应年代,一些省市建立了一起容量较大的辐射应用试验基地,如北京、上海、天津、湖南、四川、用试验基地,如北京、上海、天津、湖南、四川、广东等地。后期有浙江、深圳等。广东等地。后期有浙江、深圳等。第二节第二节辐射的基本原理辐射的基本原理一、一、辐射类型辐射类型u辐射指能量传递的一种方式,在电磁波谱中,辐射指能量传递的一种方式,在电磁波谱中,根据能量相应的大小,可使电磁波分成无线电根据能量相应的大小,可使电磁波分成无线电波、微波、红外、可见光、紫外线,波、微波、红外、
14、可见光、紫外线,和和射线。射线。u通常根据辐射的作用形式可将辐射分为电离辐通常根据辐射的作用形式可将辐射分为电离辐射和非电离辐射两种类型。通常按辐射的频率射和非电离辐射两种类型。通常按辐射的频率来划分。来划分。 频率频率 波长波长=C=C/低频辐射区低频辐射区1015HzE能量能量无线电波无线电波微波微波红红外外可见可见紫外紫外X射线和射线和射线射线105Hz10101015101810203km3cm3m3nm0.3nm410-10ev410-5410-3441024kev4Mev1非电离辐射非电离辐射u低频辐射线低频辐射线1015,波长较长(频率较低),波长较长(频率较低),能量小,如微波
15、、红外线的能量仅能使物质分子能量小,如微波、红外线的能量仅能使物质分子产生产生转动转动或或振动振动而产生热,则起到加热杀菌作用。而产生热,则起到加热杀菌作用。是非电离辐射。是非电离辐射。2电离辐射电离辐射高频辐射线高频辐射线1015,频率较高,能量大,有,频率较高,能量大,有激发激发和和电离电离两种作用:两种作用:(1)在在10151018Hz,如紫外线的能量,仅能使,如紫外线的能量,仅能使被照射物质的原子受到激发(激发为使电子从低被照射物质的原子受到激发(激发为使电子从低能态到高能态),亦可起到抑菌杀菌的作用;能态到高能态),亦可起到抑菌杀菌的作用;(2)1018Hz,如如X-,-射线,能量
16、很大,在使射线,能量很大,在使物质的原子受到激发的同时,还能引起原子的物质的原子受到激发的同时,还能引起原子的电离电离(使电子从各个原子中弹出而本身原子变成带相反(使电子从各个原子中弹出而本身原子变成带相反电荷的离子),因而可起到杀菌作用。能使受辐射电荷的离子),因而可起到杀菌作用。能使受辐射物质的原子发生电离作用的辐射称为电离辐射。物质的原子发生电离作用的辐射称为电离辐射。本书中辐射保藏即是指电离辐射(本书中辐射保藏即是指电离辐射(1018Hz)这与低频辐射不同,不是加热,故又称为这与低频辐射不同,不是加热,故又称为冷杀菌冷杀菌。二、放射性同位素与辐射二、放射性同位素与辐射u一个原子具有一个
17、带正电荷的原子核,核外围有电子云。一个原子具有一个带正电荷的原子核,核外围有电子云。u原子核内有质子和中子原子核内有质子和中子,也就是其质量的组成部分。质也就是其质量的组成部分。质子带正电荷子带正电荷,中子不带电荷中子不带电荷.核的直径约为核的直径约为10-12cm,是整个是整个原子质量的只要所在地。整个原子原子质量的只要所在地。整个原子(包括运转的电子包括运转的电子)的的直径约为直径约为10-8cm。1放射性同位素放射性同位素u原子核原子核=P+n,P+为带正电荷质子,为带正电荷质子,n为不带电荷中子,为不带电荷中子,核内质子数决定化学元素的特性,一般情况下(指在核内质子数决定化学元素的特性
18、,一般情况下(指在轻原子核范围内)轻原子核范围内)P+=n,组成原子的质量。组成原子的质量。u但有些元素,但有些元素,P+相同而相同而n不同的原子所组成的元素称为不同的原子所组成的元素称为同位素,同位素,P+=n时原子稳定,时原子稳定,P+n则不稳定。则不稳定。u当原子序数在当原子序数在84以上的同位素,原子核是不稳定的,以上的同位素,原子核是不稳定的,能以一定的速率放出射线,由这种原子组成的元素称能以一定的速率放出射线,由这种原子组成的元素称为放射性同位素。为放射性同位素。u放射性同位素能发射放射性同位素能发射-、-、+-及及-射线射线。2.-、-、-及及X-射线射线u-射线:当同位素中射线
19、:当同位素中n:P+1.5:1,从原子核中放射出带从原子核中放射出带2P+和和2n的带正电高速粒子流(氦核)的带正电高速粒子流(氦核)称为称为-射线;射线;u-射线:当核内中子数和质子数不等时;射线:当核内中子数和质子数不等时;若某一中子释放出能量转变成质子(若某一中子释放出能量转变成质子(nP+)nP+(带负电荷的高速离子)带负电荷的高速离子)若核内若核内P+n时,(这种情况一般指在加速器中)时,(这种情况一般指在加速器中)P+1.02MeVn+(带正电荷的高速离子)带正电荷的高速离子)和和+-射线,即从原子核中射出的带电的高速电子。射线,即从原子核中射出的带电的高速电子。uX-射线:若核内
20、质子在外层电子云中,从射线:若核内质子在外层电子云中,从K层捕获层捕获电子电子e,转变成中子(转变成中子(k-捕获),使质子数减少。捕获),使质子数减少。P+en当当K层(低能态)电子被捕获后剩下一空穴,则高能态层(低能态)电子被捕获后剩下一空穴,则高能态(外层)电子会补充进去,释放出能量(外层)电子会补充进去,释放出能量X-射线,指原子射线,指原子核外电子所放出的能量。核外电子所放出的能量。u-射线:当原子核在发射了射线:当原子核在发射了和和或或捕获之后,核捕获之后,核的能级处于激发态(高能态),当这种激发态回到的能级处于激发态(高能态),当这种激发态回到基态时,原子就发出光子流(即不带电荷
21、的核子基态时,原子就发出光子流(即不带电荷的核子流),称流),称-射线,发源于原子核本身。射线,发源于原子核本身。3.四种射线的特点四种射线的特点 以上所讲的四种射线都具有使被辐射物质的原子以上所讲的四种射线都具有使被辐射物质的原子或分子发生电离作用的能力和不同程度的穿透能或分子发生电离作用的能力和不同程度的穿透能力。但是由于射线性质的不同,从而电离能力和力。但是由于射线性质的不同,从而电离能力和穿透能力各不相同。穿透能力各不相同。u-射线:相对质量较大,电离能力很强,穿透能射线:相对质量较大,电离能力很强,穿透能力很小;一张纸就能阻挡它的通过。力很小;一张纸就能阻挡它的通过。u-射线:为氢核
22、质量的几千分之一,带电射线:为氢核质量的几千分之一,带电量为量为-射线的一半,电离能力比射线的一半,电离能力比-射线小,射线小,穿透能力比穿透能力比-射线大;射线大;u-射线:电离能力比射线:电离能力比、小,但穿透能力小,但穿透能力比比、大;大;uX-射线:电离能力小,穿透力很高射线:电离能力小,穿透力很高4放射性衰变放射性衰变每个放射性同位素经放出射线后,就每个放射性同位素经放出射线后,就转变成另一个原子核,从不稳定的元素变转变成另一个原子核,从不稳定的元素变成稳定同位素。原子核的转变过程称为放成稳定同位素。原子核的转变过程称为放射性衰变。射性衰变。(1)衰变规律衰变规律u原子核衰变数原子核
23、衰变数N与原子核总数与原子核总数N0有关。有关。u实践证明:在单位时间内,衰变着的原子核实践证明:在单位时间内,衰变着的原子核的数目和其总数成正比,这一过程是不可逆的的数目和其总数成正比,这一过程是不可逆的,可用公式表示如下可用公式表示如下:N=N0e-tN:原子核数原子核数N0:原子核总数原子核总数t:时间时间:衰变常数衰变常数(2)半衰期)半衰期放射性强度因衰变降低到原来放射性强度因衰变降低到原来一半所需的时间一半所需的时间称为半衰期。或原子数衰变至一半时所需的时间。称为半衰期。或原子数衰变至一半时所需的时间。对于单独的一种放射性元素而言,半衰期和衰变常对于单独的一种放射性元素而言,半衰期
24、和衰变常数一样也是常数。半衰期以数一样也是常数。半衰期以t1/2表示,则根据前面公表示,则根据前面公式可得:式可得:1/2N0=N0e-t1/2t1/2=ln2=0.6931即衰变常数与任意同位素的半衰期的乘积为即衰变常数与任意同位素的半衰期的乘积为0.6931,这样可利用半衰期求出其衰变常数。,这样可利用半衰期求出其衰变常数。常见放射性同位素的半衰期常见放射性同位素的半衰期常见放射性同位素的半衰期常见放射性同位素的半衰期三辐射用各种单位三辐射用各种单位(一)(一)能量单位能量单位 电子伏特电子伏特ev.表示辐射能量单位普通用表示辐射能量单位普通用eV,即即相当于个电子在真空中通过电位差为伏特
25、相当于个电子在真空中通过电位差为伏特的电场被加速所获得的动能。的电场被加速所获得的动能。ev=1.60210-12尔格(尔格(erg)1Mev=106ev,1kev=103ev(二)放射性强度(二)放射性强度衡量放射性强弱程度的一个物理量。指单位时衡量放射性强弱程度的一个物理量。指单位时间内发生核衰变的次数。间内发生核衰变的次数。u以前曾用居里,以前曾用居里,1Ci=3.71010衰变秒即每衰变秒即每秒中有秒中有3.71010次原子核衰变。次原子核衰变。u现法定单位用现法定单位用贝克贝克Bq,即每秒中有一个原子核即每秒中有一个原子核衰变为衰变为1贝克。贝克。u1Bq=1S1,因此,因此,1Ci
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