999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于熒光光譜研究清香型白酒中乙醇-水締合行為

2014-03-08 05:40:02張生萬衛建琮孫體健
食品科學 2014年15期

喬 華,張生萬,衛建琮,孫體健

(1.山西醫科大學基礎醫學院,山西 太原 030001;2.山西大學生命科學學院,山西 太原 030006)

基于熒光光譜研究清香型白酒中乙醇-水締合行為

喬 華1,張生萬2,衛建琮1,孫體健1

(1.山西醫科大學基礎醫學院,山西 太原 030001;2.山西大學生命科學學院,山西 太原 030006)

以不同濃度的乙醇溶液為模型白酒,系統考察了酒度、貯存時間及汾酒中主要微量成分對模型白酒熒光光譜行為的影響,同時考察了汾酒的熒光光譜行為隨酒度及貯存時間的變化規律。結果表明:清香型白酒中的乙醇-水締合強度受到其中微量成分的影響,但決定其締合強度的主要影響因素是酒度而不是貯存時間,該結論為進一步探明白酒的陳化機理提供了重要的理論和實驗依據。

清香型白酒;熒光光譜;乙醇-水締合;氫鍵;汾酒

貯存是保證蒸餾酒產品質量的重要工序[1]。白酒在貯存過程中發生了重要的物理化學變化,基于這些物理化學變化行為,人們提出了所謂的“酯化說”、“締合說”等陳釀機理[2]。傳統的“締合說”認為,新酒中游離的乙醇分子較多,對感官的刺激性較大,口感欠佳,白酒在貯存過程中,水和乙醇間有較強的締合能力,通過締合作用構成新的分子締合群[3],使更多的游離乙醇分子受到束縛,從而降低了酒對味覺器官的刺激作用,飲酒時就會感到柔和、刺激性小。關于“締合說”,前人做了大量的研究工作[4-11],通過總結研究結果可以發現:王奪元[4]、仝建波[5]和劉瑩[6]等認為白酒中乙醇-水的氫鍵締合強度與白酒中乙醇的濃度有關;周恒剛[7]、曾新安[8]、朱拓[9]及顧恩東[10]等認為白酒中乙醇-水的締合強度隨貯存時間的延長而增強;而Nose等[11]卻認為,從橡木桶中浸提的有機酸和酚類物質對威士忌酒中氫鍵締合強度影響很大,貯存時間對其沒有影響,與周恒剛等[7]的研究結果不符。因此通過采用先進的分析檢測手段,探明白酒中乙醇-水締合行為的影響因素,查清白酒中乙醇-水締合行為與貯存時間的關系,將為揭示白酒老熟行為、探明白酒陳化機理提供重要的理論和實驗依據。本課題組曾采用黏度法對汾酒中的乙醇-水締合行為進行研究,發現清香型白酒中乙醇-水的締合強度與其中的微量成分有一定的關系,但決定其締合強度的主要影響因素是酒度而不是貯存時間[12],得到與Nose等相符的結果。為了進一步驗證這一結果的可靠性,進行了基于熒光分析法研究清香型白酒中乙醇-水締合行為的工作。

熒光分析法具有靈敏度高、選擇性好且不破壞樣品結構等優點,非常適合于物質的結構分析[13-15]。乙醇和水均為非熒光物質,但當乙醇和水混合后卻可以吸收200~300 nm波長范圍的紫外光并向外發射熒光,其原因是乙醇和水混合時乙醇分子與水分子間通過氫鍵締合形成了新的締合分子群即團簇分子,該團簇分子具有一定的剛性,因而可以吸收波長較長的紫外光并發射熒光[6]。汾酒是清香型白酒的典型代表,其清香純正,入口微甜,酒體醇厚豐滿,余味悠長,落口爽凈的鮮明特點使其在白酒中別具一格。因此,本實驗以汾酒為研究對象,利用熒光分析法對影響清香型白酒中乙醇-水締合行為的因素進行系統研究,以期為白酒陳化機理的研究提供有意義的參考。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

38°、45°、53°及原漿(65°)汾酒由山西杏花村汾酒廠股份有限公司(山西,汾陽)提供。

色譜純無水乙醇 美國天地公司;乙酸、乳酸、乙酸乙酯、乳酸乙酯、甲醇、正丙醇、異丁醇、異戊醇、乙醛、苯甲醛等,均為分析純;實驗用水為二次蒸餾水。

1.2 儀器與設備

Cary Eclipse熒光光譜分析儀(附具塞石英比色皿) 美國瓦里安公司;GC-2010型氣相色譜儀(附FID檢測器) 日本島津公司;BP-21 FFAP毛細管色譜柱(25 m×0.32 mm,0.25 μm) 澳大利亞SGE公司。

1.3 方法

1.3.1 熒光光譜分析

1.3.1.1 三維熒光光譜分析

采用Cary Eclipse熒光光譜分析儀測定待測溶液的三維熒光光譜,測定條件:Cary Eclipse熒光光譜分析儀的光源為氙弧燈;激發光波長范圍為200~450 nm;發射光波長范圍為200~500 nm;激發和發射狹縫寬度為10 nm;激發光波長掃描間隔為5 nm;掃描光譜儀自動校正。采用Cary Eclipse軟件進行數據分析。

1.3.1.2 熒光強度測定

在激發和發射狹縫寬度10 nm下,選擇待測溶液的最佳激發光和發射光波長測定其發射的熒光強度,實驗溫度控制在(25±0.5)℃,測定3次取平均值。

1.3.2 白酒微量成分分析

白酒中微量成分分析方法與文獻[12]中分析方法相同。

1.4 實驗設計

1.4.1 模型白酒熒光光譜分析

1.4.1.1 酒度對模型白酒熒光光譜行為的影響

用二次蒸餾水將色譜純無水乙醇稀釋成乙醇體積分數分別為:0.00%、10.00%、20.00%、30.00%、40.00%、50.00%、60.00%、70.00%、80.00%、90.00%、100.00%的溶液,作為不同酒度的清香型白酒模型體系(簡稱模型白酒),按1.3.1.1節方法測定上述溶液的三維熒光光譜,考察酒度對模型白酒熒光光譜行為的影響。

1.4.1.2 貯存時間對模型白酒發射熒光強度的影響

將1.4.1.1節不同酒度模型白酒密封保存,每隔一定時間按照1.3.1.2節方法進行熒光強度測定,考察貯存時間對模型白酒發射熒光強度的影響。

1.4.1.3 白酒中主要微量成分對模型白酒發射熒光強度的影響

按1.3.2節分析方法對不同酒齡原漿汾酒進行分析,考察相對含量較高的約10種微量成分(主要微量成分)隨酒齡的變化規律。

配制乙酸乙酯濃度(c)為:0 、1.0×10-6、1.0×1 0-5、1.0×10-4、1.0×10-3、1.0×10-2、1.0×10-1、1.0 mol/L的60%乙醇溶液,按1.3.1.2 節方法分別對其進行熒光強度測定,考察乙酸乙酯對60°模型白酒(乙醇體積分數為60% 的模型白酒)發射熒光強度的影響。乳酸乙酯、乙酸、乳酸、甲醇、正丙醇、異丁醇、異戊醇、乙醛、苯甲醛對60 °模型白酒發射熒光強度影響的考察方法同乙酸乙酯。

在60% 乙醇溶液中準確加入一定量的乙酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸、乳酸、甲醇、正丙醇、異丁醇、異戊醇、乙醛、苯甲醛,配制4 份模擬白酒:0、3、6、12 月模擬白酒,4 份模擬白酒中10 種微量成分含量分別與其在不同酒齡原漿汾酒中的含量相同,同時按1.3.1.1節方法對4 份模擬白酒進行三維熒光光譜測定,考察微量成分對模型白酒熒光光譜行為的綜合影響。

1.4.2 清香型白酒熒光光譜分析

按1.3.1.1節方法對不同酒度汾酒的三維熒光光譜進行測定,考察酒度對汾酒三維熒光光譜行為的影響;將上述酒樣密封保存,每隔一定時間進行熒光強度測定,考察貯存時間對汾酒發射熒光強度的影響。

2 結果與分析

2.1 模型白酒熒光光譜考察結果

2.1.1 酒度對模型白酒熒光光譜行為的影響

在1.3.1.1節三維熒光光譜測定條件下,對不同酒度模型白酒的三維熒光光譜進行測定,結果如圖1所示(因原漿汾酒中乙醇的含量約60%,且篇幅有限,故文中主要列出了60°模型白酒的實驗結果)。

圖1 60%乙醇溶液的三維等高線圖Fig.1 Contour map of 60% (V/V) ethanol-water mixture

由圖1可知,60°模型白酒在200~500 nm范圍內有兩個熒光峰,熒光峰的位置分別為λex/λem= 215/295 nm和λex/λem= 225/335 nm。由于225/335 nm熒光峰的熒光強度大,且發射光波長(λem)遠離激發光波長(λex),故實驗中主要以225/335 nm為對象,研究其熒光強度的變化規律。因乙醇和水均為非熒光物質,所以60°模型白酒發射熒光的熒光體是乙醇與水通過氫鍵締合形成的團簇分子,因此可以通過考察60%乙醇溶液發射熒光峰的強度來反映體系中乙醇-水的氫鍵締合強度[6]。故按1.3.1.2節方法測定系列模型白酒溶液在225 nm波長紫外光激發下發射335 nm波長熒光的強度(測定時PMT:700 V),考察酒度對模型白酒中乙醇-水締合強度的影響,結果如圖2所示。

圖2 酒度對模型白酒發射熒光強度的影響Fig.2 Effect of ethanol concentration on the fluorescence intensity of model liquor

由圖2可知,隨乙醇濃度逐漸增大,乙醇溶液發射225/335 nm熒光峰的強度先增大后減小,在乙醇含量為60%時乙醇溶液發射的熒光強度最大,在乙醇含量為40%及70%附近出現兩個轉折點。這是由于乙醇和水都是極性分子,其極性基團羥基易在溶液中形成特有的氫鍵,在此氫鍵的作用下,乙醇和水會形成不同于它們各自締合結構群的新的締合結構[3];乙醇濃度為60%時,1 個乙醇分子與2 個水分子締合形成第一種乙醇-水團簇分子(后續研究中簡稱乙醇-水團簇分子),乙醇濃度為40%時,1 個乙醇分子與5 個水分子締合形成第二種乙醇-水團簇分子,乙醇濃度為70%時,5 個乙醇分子與6 個水分子締合形成第三種乙醇-水團簇分子[16]。分子結構不同發射熒光峰的位置不同,3種乙醇-水團簇分子發射熒光峰的位置分別為225/335 nm、260/290 nm和280/305 nm。乙醇濃度為60%時,對應形成第一種乙醇-水團簇分子,此時發射335 nm熒光的量子產率最高,溶液中該團簇分子的濃度也最大,故發射335 nm熒光的強度最大;乙醇濃度為40%和70%時,第一種乙醇-水團簇分子因偏離其最佳形成濃度使得溶液中發光物質的濃度減小,因而其發射335 nm熒光的強度降低,所以出現了圖2中的轉折[16]。這一結果從另一側面說明,酒度對乙醇-水團簇分子的結構影響很大,即酒度對模型白酒中乙醇-水的締合強度影響很大。

2.1.2 貯存時間對模型白酒熒光光譜行為的影響

將1.4.1.1節不同酒度的模型白酒密封保存,每隔一定時間按1.3.1.2節熒光強度測定方法進行熒光強度測定,結果見圖3(主要列出了60°模型白酒的實驗結果,以下實驗不特別說明,均指測定時PMT:600 V)。由圖3a可知,在剛開始混合時,乙醇和水需要一定的時間來完成醇水分子間的氫鍵締合,約15 min后,乙醇和水形成穩定的團簇分子,且該團簇分子的結構在貯存過程中不再發生變化,表現為醇水溶液發射的熒光強度不隨貯存時間的延長而改變。由圖3b可知,在1年貯存過程中,60°模型白酒發射的熒光強度隨時間的增長基本不變,因此可以得出結論:貯存時間對模型白酒發射的熒光強度沒有影響,表明貯存時間與模型白酒中乙醇-水締合強度沒有關系。

圖3 貯存時間對模型白酒發射熒光強度的影響Fig.3 Effect of aging time on the fluorescence intensity of model liquor

2.1.3 白酒中主要微量成分對模型白酒熒光光譜行為的影響

酒度不同,微量成分的含量和量比不同,以65°汾酒中的微量成分為代表考察其對模型白酒中氫鍵締合強度的影響。按1.3.2節實驗方法分析了65°汾酒1年自然老熟過程中主要微量成分的變化規律,其中相對含量較高的10 種微量成分隨酒齡的變化規律如表1所示。

由表1可知,在考察時間1年內,隨貯存時間的延長乙醛、乙酸乙酯、乳酸乙酯的含量先增大后減小,乙酸含量先減小后增大,苯甲醛的含量逐漸增加,甲醇、正丙醇、異丁醇和異戊醇的含量略有減小。這一結果說明白酒中主要微量成分的含量及量比關系隨貯存時間的延長在不斷變化,為探究這是否會對白酒中的氫鍵締合行為產生影響,下面以60°模型白酒為對象,采用熒光分析方法考察這些主要微量成分對模型白酒中乙醇-水締合強度的影響。

表1 65°汾酒自然老熟過程中主要微量成分的變化規律Table 1 Change in major trace components of Fen liquor during traditional aging process10-3mol/L

2.1.3.1 酯對模型白酒發射熒光強度的影響

圖4 酯對模型白酒發射熒光強度的影響Fig.4 Effects of acetates on the fluorescence intensity of model liquor

由圖4可知,模型白酒發射225/335 nm熒光峰的強度隨乙酸乙酯和乳酸乙酯濃度的增大先增大后減小,乙酸乙酯和乳酸乙酯的濃度分別為1×10-5mol/L和1×10-4mol/L時體系發射225/335 nm熒光峰的強度最大。原因可能是乙酸乙酯和乳酸乙酯存在酯化水解平衡,它們分別水解出的乙酸和乳酸會解離出微量的質子,加快乙醇羥基質子和水質子的交換速率[4],體系中乙醇-水締合強度增強,發射225/335 nm熒光峰的強度增大;當乙酸乙酯和乳酸乙酯的濃度分別大于1×10-5mol/L和1×10-4mol/L時,乙酸乙酯分子間及乳酸乙酯分子間自相互作用增強,并且它們能與乙醇-水團簇分子形成新的締合分子群,由于新締合分子群的最佳激發光波長偏離225 nm,因而體系發射225/335 nm熒光峰的強度減小[17]。

2.1.3.2 酸對模型白酒發射熒光強度的影響

由圖5可知,模型白酒發射225/335 nm熒光峰的強度隨乙酸和乳酸濃度的增大先增大后減小,乙酸和乳酸的濃度分別為1×10-5mol/L和1×10-6mol/L時體系發射225/335 nm熒光峰的強度最大,當乙酸和乳酸含量繼續增大時體系發射225/335 nm熒光峰的強度反而降低。這可能是因為,少量的乙酸和乳酸會解離出質子,催化含水乙醇溶液中質子間的快速交換,使得體系中乙醇-水團簇分子的氫鍵締合強度增強[18],伴隨著225 nm波長處摩爾吸光系數的增大,體系發射335 nm熒光光子的效率增強,故熒光強度增大;當乙酸濃度大于1×10-5mol/L、乳酸濃度大于1×10-6mol/L時,乙酸分子中的羧基及乳酸分子中的羥基和羧基會與乙醇-水團簇分子逐漸地以氫鍵相連而形成新的團簇分子,破壞原體系中乙醇-水團簇分子的結構,使得體系在受225 nm波長的紫外光激發時發射335 nm熒光峰的強度減小[17]。

圖5 酸對模型白酒發射熒光強度的影響Fig.5 Effects of acids on the fluorescence intensity of model liquor

2.1.3.3 醇對模型白酒發射熒光強度的影響

圖6 醇對模型白酒發射熒光強度的影響Fig.6 Effects of alcohols on the fluorescence intensity of model liquor

由圖6可知,甲醇對模型白酒發射225/335 nm熒光峰強度的影響是隨甲醇濃度的增大先增大后減小又增大,當甲醇的濃度為1×10-5mol/L時,體系受225 nm波長紫外光激發時發射335 nm熒光峰的強度達到最大,其原因可能是,微量的甲醇以橋梁的方式與乙醇-水團簇分子締合增強了乙醇-水的締合強度,體系吸收225 nm紫外光的強度增大,使得其發射335 nm熒光峰的熒光效率增強伴隨著熒光強度的增大;當甲醇濃度在1×10-5~1×10-3mol/L之間時,由于其即能與乙醇又能與水締合破壞原有體系的締合結構,因而體系發射225/335 nm熒光峰的強度降低。當甲醇濃度大于1×10-3mol/L,甲醇與乙醇-水團簇分子形成新的締合分子群,隨甲醇濃度的增大該新締合分子群的濃度也逐漸增大;但該新締合分子群除主要吸收215 nm波長的紫外光外還吸收225 nm波長的紫外光,因而我們觀察到當甲醇濃度增大時,225/335 nm熒光峰的強度也逐漸增大。

由圖6可知,正丙醇對模型白酒發射225/335 nm熒光強度的影響是隨正丙醇濃度的增大先減小后增大,濃度為1×10-6mol/L時,體系發射225/335 nm熒光峰的強度達到最小。其原因可能是,正丙醇分子體積較大,當它的含量較少時阻礙了乙醇分子與水分子質子交換反應的發生,乙醇-水締合強度減小,故體系發射225/335 nm熒光峰的強度減小。當它的含量增大時,正丙醇分子中較長碳鏈的疏水化水合作用會使乙醇-水的氫鍵締合強度增強[19],因而體系發射225/335 nm熒光峰的強度逐漸增大;同時正丙醇的濃度增大時,其會與乙醇-水團簇分子形成新的締合分子群,此時體系除吸收215 nm紫外光外,還會對225nm紫外光產生吸收并向外發射峰值波長為335 nm的熒光,因此隨正丙醇濃度增大其60%乙醇溶液對225 nm紫外光的吸收能力逐漸增強,發射225/335 nm熒光峰的強度逐漸增大。

異丁醇和異戊醇對模型白酒發射225/335 nm熒光峰強度的影響是隨異丁醇和異戊醇濃度的增大先略微減小而后增大,濃度分別為1×10-2mol/L和1×10-3mol/L時出現轉折。出現圖6中轉折的原因可能是,異丁醇和異戊醇分子體積較大,當它們的含量較少時阻礙了乙醇分子與水分子質子交換反應的發生,體系在225 nm波長紫外光的激發下發射335 nm熒光峰的強度減小;當它們的含量較高時,異丁醇和異戊醇分子中較長碳鏈的疏水化水合作用會使乙醇-水的締合強度增大[19],因而體系發射225/335 nm熒光峰的強度增大。

2.1.3.4 醛對模型白酒發射熒光強度的影響

圖7 醛對模型白酒發射熒光強度的影響Fig.7 Effects of aldehydes on the fluorescence intensity of model liquor

由圖7可知,醛對模型白酒發射225/335 nm熒光峰強度的影響是隨其濃度的增大先增大后減小,乙醛和苯甲醛的濃度均為1×10-6mol/L時體系發射225/335 nm熒光峰的強度最大。其原因可能是當乙醛和苯甲醛的濃度較小時,微量的醛羰基以橋梁方式與乙醇-水團簇分子形成氫鍵增加了乙醇-水團簇分子的穩定性,體系吸收225 nm波長紫外光強度增大,發射335 nm熒光峰的強度增強;當乙醛和苯甲醛的濃度較大時,醛羰基即能與乙醇又能與水發生氫鍵締合形成新的締合分子群,對原體系中乙醇-水締合強度的破壞作用使得其發射225/335 nm熒光峰的強度減小[20]。

2.1.3.5 各微量成分對模型白酒發射熒光強度的綜合影響

圖8 模擬白酒的三維等高線圖Fig.8 Contour maps of simulated liquors

由圖8可知,4 份模擬白酒的三維等高線圖相似,都是吸收260~300 nm波長范圍的紫外光,發射285~340 nm波長范圍的熒光,且發射275/305 nm熒光峰的強度最大。但也有不同之處,主要表現為4 份模擬白酒發射275/305nm熒光峰的強度不同,3月、6月模擬白酒發射275/305nm熒光峰的強度較大,分別為451.029、443.717;0、12 月模擬白酒發射275/305 nm熒光峰的強度較小,分別為420.415、416.118。

結合圖1可知,微量成分的加入使得60%乙醇溶液三維熒光光譜圖中的215/285 nm和225/335 nm熒光峰消失,卻出現了275/305 nm熒光峰。產生這一現象的原因是模型白酒中加入微量成分乙酸乙酯、乳酸乙酯等后,微量成分會與乙醇、水及乙醇-水團簇分子形成新的締合分子群,且微量成分之間也會發生作用,這些新締合分子群的形成及微量成分之間的作用使得模擬白酒的最佳激發光波長遠離了215 nm和225 nm,因而模擬白酒在受到215 nm和225 nm波長紫外光激發時發射的熒光就很少,這一結果說明白酒中的微量成分對模型白酒中乙醇-水的氫鍵締合強度影響很大。4 份模擬白酒發射的熒光峰相同,都為275/305 nm熒光峰,但發射的熒光強度又不盡相同,其原因是4 份模擬白酒中10 種微量成分的含量及量比接近而又不完全相同所致。同時由表1可知,汾酒中10 種微量成分的含量相對較低(10-2~10-3mol/L),但這些低含量微量成分的存在卻使得模擬白酒中乙醇-水團簇分子的熒光峰消失,說明這些低含量的微量成分間存在協同作用,共同影響著乙醇-水團簇分子的締合結構。

2.2 清香型白酒熒光光譜考察結果

圖9 不同酒度汾酒的三維等高線圖Fig.9 Contour maps of Fen liquors with different ethanol concentrations

由圖9可知,不同酒度汾酒的三維等高線圖明顯不同。38°和45°汾酒對210~300 nm波長范圍紫外光有吸收但很弱,發射300~370 nm波長范圍熒光的強度很小。38°和45°汾酒發射的熒光峰分別為230/337 nm(F = 47.163)和230/338 nm(F = 81.598),與60%乙醇溶液中乙醇-水團簇分子的熒光峰225/335 nm符合地較好,說明38°和45°汾酒中的熒光體是乙醇-水團簇分子。53°和65°汾酒吸收210~320 nm波長范圍紫外光能力強,發射300~370 nm波段熒光的強度大。同時發現,53°汾酒有2 個發射峰,分別為230/338 nm(F = 724.095)和250/323 nm(F =437.785),其中230/338 nm熒光峰為乙醇-水團簇分子吸收紫外光向外發射熒光引起,而250/323 nm熒光峰的出現說明微量成分與乙醇-水團簇分子通過分子間的弱相互作用(主要指氫鍵)形成了新的吸光結構,這一新的吸光結構對250 nm波長紫外光產生吸收并向外發射一定強度的熒光。65°汾酒有3 個發射峰,分別為230/338 nm(F = 278.363)、250/323 nm(F = 372.665)和290/329 nm(F = 271.798),其中230/338 nm熒光峰是由乙醇-水團簇分子吸收紫外光向外發射熒光引起,而250/323 nm和290/329 nm熒光峰的出現也說明微量成分與乙醇-水團簇分子形成了新的吸光結構;由于65°汾酒發射250/323 nm熒光峰的強度最大,表明此時65°汾酒中微量成分與乙醇-水團簇分子形成的新吸光結構在體系中占主導作用。

圖10 酒度對汾酒發射230/338 nm熒光強度的影響Fig.10 Effect of ethanol content on the fluorescence intensity of Fen liquor at 230/338 nm

由圖10可知,4 種不同酒度汾酒隨酒度逐漸增大,熒光峰的數目增多,但發射230/338 nm熒光峰的強度是先增大后減小,53°汾酒發射的熒光強度最大,65°汾酒發射的熒光強度反而減小。由于不同熒光峰對應的團簇分子結構不同,而同一熒光峰不同的發射強度反映了體系內團簇分子締合強度的大小[21]。說明53°汾酒中乙醇-水團簇分子的締合強度最大,65°汾酒中乙醇-水團簇分子的締合強度反而減小,表明酒度是影響清香型白酒中乙醇-水締合強度的主要因素。這一結論與黏度測定結果相符,說明酒度是影響清香型白酒中氫鍵締合強度的主要因素[12]。

圖11 貯存時間對汾酒發射230/338 nm熒光強度的影響Fig.11 Effect of aging time on the fluorescence intensity of Fen liquor at 230/338 nm

由圖11可知,1 年貯存過程中,38°和45°汾酒發射230/338 nm熒光峰的強度基本不變,53°和65°汾酒發射230/338 nm熒光峰的強度波動稍大但沒有明顯的變化趨勢,說明1年貯存過程中各酒度汾酒中乙醇-水的締合強度基本保持不變,都沒有隨著貯存時間的延長而增強。貯存時間對醇水體系中乙醇-水的締合強度沒有影響,而酒中的微量成分對其中的乙醇-水締合強度影響很大,由此可以得出結論,不同酒度汾酒中乙醇-水的締合強度沒有表現出明顯的變化趨勢是因為酒體中各微量成分的含量變化尚沒有引起乙醇-水締合強度發生趨勢性改變,這也從另一側面說明酒體中的乙醇-水締合強度與貯存時間沒有直接關系,與Nose等[22]研究日本清酒的結果相符。

3 結 論

綜上所述,在考察時間一年內,通過對影響模型白酒熒光光譜行為的系統研究,發現汾酒中主要微量成分對模型白酒中乙醇-水締合強度有一定的影響,但影響模型白酒中乙醇-水締合強度的主要因素是酒度而不是貯存時間;在考察汾酒時得到相同的結論,即決定清香型白酒中乙醇-水締合強度的主要因素是酒度,而不是貯存時間。這一結論將為進一步揭示白酒老熟行為、探討白酒陳化機理提供重要的理論和實驗依據。

[1] 沈怡方. 白酒生產技術全書[M]. 北京: 中國輕工業出版社, 1998: 728-733.

[2] 趙懷杰, 趙麗媛, 趙麗川. 再談白酒催陳后的可逆現象[J]. 釀酒科技, 1996(6): 41-42.

[3] AGENO M, FRONTALI C. Viscosity measurements of alcohol-water mixtures and the structure of water[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1967, 57(4): 856-860.

[4] 王奪元, 何慧珠, 張麟華, 等. 白酒中氫鍵締合作用的模型研究[J].化學通報, 1985, 48(4): 21-23.

[5] 仝建波, 劉淑玲, 蘆飛, 等. 醇水締合光譜行為的研究[J]. 釀酒科技, 2004, 123(3): 83-84.

[6] LIU Y, LUO X S, SHEN Z H, et al. Studies on molecular structure of ethanol-water clusters by fluorescence spectroscopy[J]. Optical Review, 2006, 13(5): 303-307.

[7] 周恒剛. 泡盛酒的貯存老熟[J]. 釀酒, 1992, 19(1): 6-10.

[8] 曾新安, 高大熊, 張本山. 電磁場催陳米酒氫鍵締合紅外光譜分析[J].食品與發酵工業, 2001, 27(6): 50-53.

[9] 朱拓. 醇類物質光譜學和光子密度波擴散理論研究[D]. 南京: 南京理工大學, 2005.

[10] 顧恩東, 史愛敏, 朱拓, 等. 洋河藍色經典系列酒的三維熒光光譜研究[J]. 光譜學與光譜分析, 2008, 28(12): 2916-2920.

[11] NOSE A, HOJO M, SUZUKI M, et al. Solute effects on the interaction between water and ethanol in aged Whiskey[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52(6): 5359-5365.

[12] 喬華, 馬燕紅, 趙振午, 等. 基于黏度研究清香型白酒中乙醇-水締合行為[J]. 食品科學, 2011, 32(15):14-19.

[13] LIU X L, GONG H, LI X N, et al. Monitoring calcium concentration in neurons with cameleon[J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2008, 105(2): 106-109.

[14] KOJIMA T, KARASAWA S, MIYAWAKI A, et al. Novel screening system for protein-protein interactions by bimolecular fluorescence complementation in Saccharomyces cerevisiae[J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2011, 111(4): 397-401.

[15] YIN C L, LI H, DING C H, et al. Preliminary investigation on variety, brewery and vintage of wines using three-dimentional fluorescence spectroscopy[J]. Food Science and Technology Research, 2009, 15(1): 27-38.

[16] 劉瑩. 乙醇-水團簇分子的光譜學特征及分子結構研究[D]. 南京: 南京理工大學, 2006.

[17] QIAO H, ZHANG S W, WANG W. Fluorescence spectroscopic and viscosity studies of hydrogen bonding in Chinese Fenjiu[J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2013, 115(4): 405-411.

[18] NOSE A, HOJO M, UEDA T. Effects of salts, acids, and phenols on the hydrogen-bonding structure of water-ethanol mixtures[J]. The Journal of Physical Chemistry B, 2004, 108(2): 798-804.

[19] CHAUHAN S, SYAL V K, CHAUHAN M S, et al. Viscosity studies narcotic-analgesic drugs in aqueous-alcoholic mixtures at 25℃[J]. Journal of Molecular Liquids, 2007, 136(1/2): 161-164.

[20] SANTOSH M S, BHAT D K. Excess molar volumes, viscosity deviations and isentropic compressibility changes in glycylglycine-NiCl2aqueous ethanol mixtures[J]. Fluid Phase Equilibria, 2010, 298(1): 169-172.

[21] KHATIB K A, HERALD T J, MUINO P L. The characterization of soybean varieties by fluorescence spectroscopy[J]. International Journal of Food Science & Technology, 2005, 40(5): 545-555.

[22] NOSE A, MYOJIN M, HOJO M, et al. Proton nuclear magnetic resonance and Raman spectroscopic studies of Japanese beverage[J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2005, 99(5): 493-501.

Fluorescence Spectroscopic Studies of Ethanol-Water Association Behavior in Fen-Flavor Liquor

QIAO Hua1, ZHANG Sheng-wan2, WEI Jian-cong1, SUN Ti-jian1
(1. Basic Medical College, Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, China; 2. School of Life Science, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

Aqueous ethanol solutions at different concentrations were used as model liquors to explore the effects of ethanol concentration, aging time and major trace components on the fluorescence spectral behavior of Fen-flavor liquor and the association behavior between ethanol and water. Results indicated that trace elements in Fen-flavor liquor had certain impacts on the strength of ethanol-water association, which was mainly determined by ethanol concentration but not aging time. These results can provide theoretical references for further exploring the aging mechanisms of Chinese distilled spirits.

Fen-flavor liquor; fluorescence spectroscopy; ethanol-water association; hydrogen bonding; Fenjiu

TS262.32

A

1002-6630(2014)15-0082-07

10.7506/spkx1002-6630-201415017

2013-07-22

山西省山西醫科大學基礎醫學院“331基礎醫學科技培植基金計劃”項目(2012)

喬華(1982—),女,講師,博士,研究方向為食品化學。E-mail:qiaohua0410@126.com

主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕av无码区| 亚洲精品成人7777在线观看| 国产欧美性爱网| 亚洲欧美日韩动漫| 久久久久无码精品国产免费| 国产成人精品一区二区不卡| 91久久大香线蕉| 亚洲精品图区| 精品无码人妻一区二区| 91在线免费公开视频| 日本精品中文字幕在线不卡| 91在线免费公开视频| 一个色综合久久| 国产簧片免费在线播放| 97在线碰| 美女被躁出白浆视频播放| 毛片在线看网站| 国产一区三区二区中文在线| 99视频精品全国免费品| 72种姿势欧美久久久久大黄蕉| 欧美视频在线播放观看免费福利资源 | AV不卡国产在线观看| 亚洲精品成人片在线观看| aⅴ免费在线观看| 欧美在线视频不卡第一页| 亚洲三级影院| 丁香综合在线| 精品久久香蕉国产线看观看gif| 国产精品九九视频| 波多野结衣视频网站| 久久亚洲中文字幕精品一区| 久久无码免费束人妻| 91精品国产综合久久不国产大片| 中文成人无码国产亚洲| 综合社区亚洲熟妇p| 中文字幕首页系列人妻| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 香蕉久久国产超碰青草| 久久久久无码国产精品不卡| 国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成人| 亚洲综合久久成人AV| 国产永久免费视频m3u8| 九九热视频精品在线| 日本a级免费| 精品国产欧美精品v| 国产视频大全| 久久性妇女精品免费| jizz在线观看| 日本草草视频在线观看| 免费高清毛片| 国产福利影院在线观看| 亚洲综合激情另类专区| 在线看片中文字幕| 五月综合色婷婷| 欧美日韩高清在线| 中文字幕资源站| 国产婬乱a一级毛片多女| 国产成人精品一区二区三在线观看| 国产va欧美va在线观看| 日韩二区三区无| 国产91久久久久久| 亚洲人成网址| 欧美精品啪啪| 国产一区在线观看无码| 欧美午夜视频在线| 亚洲h视频在线| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 中文字幕无线码一区| 国产在线观看精品| 99999久久久久久亚洲| 亚洲天堂网站在线| 亚洲免费三区| aaa国产一级毛片| 国精品91人妻无码一区二区三区| 国内精品视频| 毛片三级在线观看| 免费a在线观看播放| 国产免费久久精品44| 凹凸国产熟女精品视频| 在线观看无码av免费不卡网站| 中文字幕永久在线看| 狠狠色综合久久狠狠色综合|