產品時間·••│•:2020-03-26
脈衝強光殺菌是一種新型非熱殺菌技術•│,採用瞬時釋放出的脈衝光能作用於目標微生物•│,在光熱和光化學效應的共同作用下•│,微生物自身被瞬間加熱而出現細胞破裂•│,從而殺滅食品和包裝上多種微生物•│,有效保持食品質量•│,延長貨架期╃•☁│·。
型號:FD2000
產地·••│•:荷蘭
每閃光的能量可以達2000J左右•│,而一般裝置只有500J-800J
脈衝強光殺菌裝置簡介
脈衝強光殺菌是一種新型非熱殺菌技術•│,採用瞬時釋放出的脈衝光能作用於目標微生物•│,在光熱和光化學效應的共同作用下•│,微生物自身被瞬間加熱而出現細胞破裂•│,從而殺滅食品和包裝上多種微生物•│,有效保持食品質量•│,延長貨架期╃•☁│·。 這種技術與傳統的殺菌方法相比•│,具有處理時間短▩•▩╃✘、操作控制方便▩•▩╃✘、不與物料和器械直接接觸▩•▩╃✘、無化學汙染等優點•│,可在短時間內大幅度降低微生物菌群數量•│,有效殺死食品表面的致病菌和Putrefactive bacteria菌•│,無化合物殘留•│,對食品品質破壞小╃•☁│·。
脈衝強光殺菌裝置-FD2000原理
光子通量是由燈產生的•│,它被要殺菌的基質吸收╃•☁│·。當底物的厚度很小時•│,比如細菌的細胞壁•│,光子通量會導致細胞壁磨損甚至部分蒸發╃•☁│·。此外•│,很強的電子電流會產生強大的電磁場.強大的電磁場和高光子通量的結合對細菌以及酵母▩•▩╃✘、真菌和病毒具有破壞性的物理影響(Kleijn, 2018)╃•☁│·。 FD2000每閃發出2x1021個光子╃•☁│·。這些光子在被輻照的物質上被轉換成熱╃•☁│·。當光子被吸收時•│,它會失去電能並轉化為熱能(Kleijn, 2018)╃•☁│·。閃光持續時間非常重要╃•☁│·。舉例來說•│,如果閃光的頻率是1000Wsec•│,那麼閃光的持續時間為One in a million秒•│,峰值能量為1MW(兆瓦)╃•☁│·。光子都是在幾分之一秒內發出的╃•☁│·。殺死細菌的是光子密度╃•☁│·。
與其他滅菌技術相比•│,PLP技術的優點:
1.物理滅菌方法•│,無化學殘留;
2.非熱殺菌•│,不會對食品的色澤▩•▩╃✘、口感和營養價值產生負面影響(Bhavya & Hebbar, 2017);
3.過程中沒有產生太多UV-C•│,產品味道得以保留(Koutchma,2008; Kleijn,2018);
4.脈衝光比UV-C光具有高的穿透能力(Hock et al., 2018)
相對於同類產品•│,脈衝強光殺菌裝置的優勢(Kleijn,2018)
1.汞燈為交流燈•│,PLP閃光燈為直流燈;
2.LP技術也適用於不耐熱▩•▩╃✘、不應接觸化學品或不應暴露於離子輻射的物品;
3.每閃光的能量可以達2000J左右•│,而一般裝置只有500J-800J;
4.PLP機比競爭對手的機器好•│,因為PLP燈強;
5.FD2000能在水下閃光的殺菌裝置•│,可用於果汁殺菌;
6.FD2000既可用於殺滅包裝材料上的細菌•│,又可用於殺滅食品中的細菌;
7.擁有CE認證
脈衝強光殺菌裝置-FD2000應用領域
1.肉製品; 2.乳製品;3.海產品;4.新鮮果汁;5.醬料;6.調味品;7.即食小吃;8.食品包材;9.由微生物引起食品安全及品質問題之處
脈衝強光殺菌裝置應用案例
單核增生李斯特菌▩•▩╃✘、沙門氏菌試驗結果
即食小吃(ready to eat•│,RTE) 對於RTE產品•│,儲存好是很重要的╃•☁│·。由於產品的質量下降•│,這些產品中的許多不能被加熱╃•☁│·。
Oliva B.V.依賴於其產品的pH值▩•▩╃✘、水活性和防腐劑來阻止病原體的生長(Bos, 2016)╃•☁│·。經測試的產品結果如下:
表3. 暴露於單增李斯特菌的即食小吃檢測結果(Bos, 2016)
表4:沙門氏菌對奧利瓦產品的檢測結果(Bos, 2016)
1. 果醬▩•▩╃✘、果乾等即食小吃殺菌實驗結果
客戶案例·••│•: Oliva Tapas & More委託第三方檢測結果•│,並因此購買了2臺
表1. 暴露於單增李斯特菌的Oliva產品的檢測結果(Bos,2016)
表2. 暴露於沙門氏菌的Oliva產品的檢測結果(Bos,2016)
2. 植物致病真菌實驗結果
表3. 一或兩次閃光下▩•▩╃✘、不同光源距離脈衝強光處理下鐮刀菌的減菌效果
3. 雞蛋保鮮實驗結果
針對雞蛋表面微生物汙染•│,經過脈衝強光處理後•│,雞蛋感官品質▩•▩╃✘、營養物質以及蛋殼的完整性得以保持╃•☁│·。研究表明•│,細菌的減少在2.3到3.8 Log之間(Hock et al. 2018)╃•☁│·。
圖1. 經UV- c(白色條)和脈衝UV(灰色條)光處理乾淨雞蛋上沙門氏菌的減少情況
注·••│•:被沙門氏菌汙染的雞蛋用蒸餾水清洗後•│,用UV-C和脈衝紫外線處理結果
圖2. 蛋殼表面經紫外光處理後的掃描電鏡觀察圖
(A) 0.6 J/cm2 (10 mW/cm2, 60 s)的UV-C光處理; (B)脈衝紫外線處理•│,10.8 J/cm2; (C)未經處理的控制
4. 蘑菇經脈衝強光照射維生素D含量增加實驗結果
脈衝強光也可以用來改善飲食營養╃•☁│·。脈衝強光可作為一種快速增加新鮮蘑菇中維生素D含量的方法╃•☁│·。在每秒三次脈衝後•│,每份多於維生素D2每日推薦攝食量99.9%水平╃•☁│·。
圖3. 脈衝強光處理的新鮮白蘑菇切片(雙孢蘑菇)維生素D2含量以3次脈衝遞增(3次脈衝=1 s暴露時間)╃•☁│·。
誤差條表示標準差╃•☁│·。字母相同的平均值無統計學差異(p < 0.05)╃•☁│·。
圖4. 新鮮白色和棕色雙孢菇以切片或整體的形式接受脈衝強光處理後(3次脈衝=1 s曝光時間)維生素D2含量變化(對照組蘑菇不接受脈衝光照射)╃•☁│·。
小寫字母相同的平均值差異無統計學意義(p<0.05)╃•☁│·。對照組蘑菇維生素D2含量分別為0.0106μg/g棕色品種•│,0.265μg/g白色品種╃•☁│·。
脈衝強光殺菌裝置使用者
脈衝強光殺菌裝置技術引數(部分)
1. 閃光能量1,850焦耳/閃光
2. 閃光頻率1閃光/秒