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Interfacial Properties and Structure of Emulsions and Foams Co-Stabilized by Span Emulsifiers of Varying Carbon Chain Lengths and Egg Yolk Granules

材料科学 吸附 模数 跨度(工程) 复合数 粒径 化学工程 Zeta电位 复合材料 弹性模量 寿命 表面张力 化学 有机化学 纳米技术 纳米颗粒 生物 物理 工程类 土木工程 进化生物学 量子力学
作者
Wenyan Liu,Jingxia Cao,Qixin Zhang,Weiqin Wang,Yuanping Ye,Senwang Zhang,Leiyan Wu
出处
期刊:Foods [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:14 (1): 35-35 被引量:1
标识
DOI:10.3390/foods14010035
摘要

Interfacial properties significantly influence emulsifying and foaming stability. We here explore the interfacial behavior of egg yolk granules (EYGs) combined with various Span emulsifiers (Span 20, 40, 60, 80) to assess their solution properties, interface dynamics, and effects on emulsifying and foaming stability. The results unveiled that as the Span concentration increased, particle size decreased from 7028 to 1200 nm, absolute zeta potential increased from 4.86 to 9.26 mv, and the structure became increasingly loosened. This loose structure of EYGs-Span complexes resulted in reduced interfacial tension (γ), higher adsorption rate (Kd), and improved interfacial composite modulus (E) compared with native EYGs. These effects were more pronounced with shorter hydrophobic chain Spans but diminished with longer chain lengths. Enhanced interfacial properties contributed to better emulsification and foaming stability, with EYGs-Span complexes displaying increased emulsifying ability and stability compared with natural EYGs. Emulsifying and foaming stability improved in the order of Span 20 > Span 40 > Span 60 > Span 80 as the Span concentration increased. The correlation analysis (p > 0.05) indicated that emulsifying stability was positively associated with interfacial composite modulus and negatively correlated with particle size. Consequently, EYGs-Span composites demonstrate considerable potential for use as effective emulsifiers in food industry applications.
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