#enstraw #能量吸管
#小分子能量吸管
#enstraw小分子能量吸管
【產品說明和特點介紹】
Enstraw能量吸管使用的高濃縮能量液是採用低頻共振原理並引用Dr.斯米爾諾的專利分子共振效應技術(MRET)。Dr.Igor研發出一種分子共振效應技術Molecular Resonance Effect Technology英文簡稱MRET。
該技術可將水分子轉成為鏈式直線型結構,通過複製出與地球電磁場相同的低頻率,再將普通水以此頻率進行處理,可以產生與健康好水擁有相同特性的活化水。共振過程完全不需增加外物就能增加能量;未加入任何化學物、元素或添加物,而採用物理方式改變水或其他液體的分子結構。該技術除了應用於水之外,也可應用於果汁、牛奶、酒、醬油、咖啡、茶等其他飲料,其味道將得到改善。
相比市售品酒、醒酒器只對紅酒有效,且原理皆為與空氣接觸增加氧化,小分子能量吸管可直接誘發醒酒功效,除針對紅酒與空氣接觸之效用之外,尚有淨化水質,使酒香更濃厚、口感更圓滑的效果。除了紅酒之外,針對各式飲品如烈酒、咖啡、無糖飲料、檸檬汁…等,均可提升其成分,帶出飲品的香醇和提升滑順口感,讓原本辛辣、苦澀的飲品變得順口,提升飲品的質量。讓你喝甚麼都能滿足你的味蕾!
Enstraw能量吸管四大特色#
特色一:活化水質 – 改變水分子結構,成為小分子集團水的活化水
特色二:滿足味蕾 – 提升醇厚口感與層次,適用各式酒款和飲品
特色三:專利設計 – 全球首創以吸管概念設計之能量商品,耐用又環保
特色四:無毒提味 – 所填裝之能量液是採用物理方式的低頻共振原理,安全無慮
【商品規格】
材質:304不銹鋼、食品級矽膠
重量:約 25g
尺寸:全長18.5cm長度,縮短後12.8cm 的迷你長度
產地:台灣
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過71萬的網紅風傳媒 The Storm Media,也在其Youtube影片中提到,常在古代劇或者間諜電影中看到他們用無字天書來溝通,沒想到現實中竟然也能成真!我們還能輕易做到?網路上流傳著很多種隱形墨水配方,這次茜珊要用日常可得的三種生活用品來實測,實在太酷了!不僅做實驗來實測,也教你實驗原理喔!快來看看無字天書該如何實際做出來吧! 影片授權:科研市集 (https://you...
「牛奶加檸檬原理」的推薦目錄:
牛奶加檸檬原理 在 Cinya的私房烘焙課 Facebook 的最佳貼文
常常在做蛋糕或餅乾時,會看到食譜中有加泡打粉或小蘇打粉,可不可以不加呢?或相互替代?要如何保存?看過來唷~~Cinya用淺顯易懂的方式教您認識它們並善用它們~~
#小蘇打粉(Baking Soda) VS #泡打粉(Baking Powder)
小蘇打粉與泡打粉它們都是用來提升口感的「膨鬆劑」!都是利用酸鹼中和的原理來產生氣體,創造空氣感!
📌《小蘇打》
鹼性的小蘇打,#必須搭配酸性液體(如牛奶、酸奶、黑糖、優格、白醋、檸檬汁、咖啡、可可粉、蜂蜜等)才能發揮化學作用,酸鹼中和會產生二氧化碳氣體,麵糰、麵糊就會鼓起,使烘焙成品實體更蓬鬆
小蘇打若加太多會讓糕點產生 #苦澀味、#皂味!加了小蘇打會使成品 #顏色偏深(褐變反應),所以許多巧克力烘焙品都喜歡添加較多的小蘇打!
📌《泡打粉》
泡打粉俗稱發粉,成份:小蘇打粉+塔塔粉(酸性物質)+玉米粉,因 #同時具備酸鹼性,所以食譜中即使沒有酸性液體也能使用泡打粉!
市售的泡打粉大多是雙重反應(double-acting)的膨鬆劑,也就是加入液體時會起泡,入烤加熱時也會澎發起作用,沒苦味不影響顏色!以前的泡打粉含鋁,所以造成“不健康”的印象,所以購買時請選「#無鋁」泡打粉較健康!
❤《測試是否過期》
陰涼處保存,基本上開封3-6個月就得換了(所以買小瓶的)
小蘇打粉+醋混合,如果有冒出很多小泡泡表示沒問題
泡打粉+水混合,如果有反應,冒出很多小泡泡表示沒問題
❤《可否相互替代?》
#不建議兩者互相替換,因為在沒有添加酸性液體的食譜中,都會註明需要使用泡打粉,若改用小蘇打粉是沒辦法發生化學變化的。
泡打粉僅含1/3的小蘇打,酸鹼物質的比例無法對等,若以泡打粉1(取代小蘇打粉1),會不足產生氣泡,造成成品扁塌。
若以泡打粉3(取代小蘇打粉1),會造成成品走味、吃起來有明顯苦味,或是化學反應太快、氣體瞬間產生卻立刻大量消氣。
小蘇打粉、泡打粉在各自的食譜中都有需要發揮的作用,因此不鼓勵任意替換食材,否則很容易失敗。
❤《其它用處》
小蘇打粉:加水後呈現「弱鹼性」,天然無毒!
1. 可塗在雞腿皮或豬皮上再入烤,有脆皮效果
2. 加速梅納反應,例如炒洋蔥時可加一點加速焦糖化
3. 清潔效果,用來溶解大部分的油污,常被當成居家或廚房的清潔法寶
在油污處撒上小蘇打粉後,再噴灑白醋水在小蘇打粉上,靜置5~10分鐘,可以看到小蘇打醋水慢慢溶解掉油污,接著拿抹布擦拭,就可以毫不費力地去除陳年的油污。
#小蘇打粉
#泡打粉
牛奶加檸檬原理 在 愛上早餐 Ilisaliu Facebook 的最讚貼文
#長頸鹿蛋糕捲🦒
早安🌤長頸鹿紋蛋糕捲做法整理好啦~
多了叢林風長頸鹿紋,視覺感好有趣!
這次多捲了香蕉🍌,和可可蛋糕體的滋味很搭,
口感也更豐富😋
同樣的原理也可以改成畫豹紋或斑馬紋,叢林風動物派對一起捲起來🦒🦓🐆
🦒材料:(烤盤35×25公分)
《蛋黃糊》:蛋黃4個、低筋麵粉90g、玄米油
45g、上白糖15g、牛奶80g、無糖
可可粉15g
《蛋白糊》:蛋白1個、低筋麵粉5g、上白糖
10g、蛋黃糊2匙
《蛋白霜》:蛋白3個、檸檬汁5g、上白糖30g
《包餡》: 動物性鮮奶油120g、上白糖10g、香
草精3g、香蕉一根(如果不加香蕉做
純生乳捲,鮮奶油可增加至180g、上
白糖16g)
🌳烤溫:預熱好180°烤15分鐘,悶3分鐘再打開
tips:
🦒使用冷藏的雞蛋,分蛋時蛋白不可沾到蛋黃,
裝蛋白的鋼盆必須乾燥無水無油
🌳打發蛋白霜用高速,打到濕性發泡就好(蛋白
蛋白霜拉起時尾端是彎曲狀態)
🦒蛋糕體放涼後(摸起來沒有溫熱感)再抹鮮奶油
捲起,至少冷藏2小時候再切片
🌳一般做烘焙的植物油我選擇使用玄米油,耐高
溫、沒有特殊氣味、又含有豐富營養素。
高溫油炸、氣炸、熱炒料理都適用!
#日本三和玄米油明天開團喔🌾家庭必備健康
料理油,一起來補貨~
https://gbf.tw/au54s
#蛋糕捲 #玄米油
牛奶加檸檬原理 在 風傳媒 The Storm Media Youtube 的精選貼文
常在古代劇或者間諜電影中看到他們用無字天書來溝通,沒想到現實中竟然也能成真!我們還能輕易做到?網路上流傳著很多種隱形墨水配方,這次茜珊要用日常可得的三種生活用品來實測,實在太酷了!不僅做實驗來實測,也教你實驗原理喔!快來看看無字天書該如何實際做出來吧!
影片授權:科研市集 (https://youtu.be/WjmRj2Fn-JM)
✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE
✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6
✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb
✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money
【Facebook粉絲團】
風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia
風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife
下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney
牛奶加檸檬原理 在 鮮奶加檸檬汁- 閒聊板 - Dcard 的推薦與評價
前陣子去某法式賣場,看到一堆情侶對話超好笑,女:欸味全這檸檬汁好喝, ... 比較剛好腦袋立刻浮出高中老師不是教檸檬遇牛奶會結塊怎麼他沒喝到結塊. ... <看更多>
牛奶加檸檬原理 在 牛奶加柠檬就可以自制乳酪,正好处理喝不完的牛奶#cheesediy 的推薦與評價
剩米饭救⭐星,每次吃不完的米 饭我都喜欢捣鼓成各种饭团寿... Jul 23, 2021 · 265 views. 01:30. 〔10道泰国家常菜〕第7道- 青柠蒸鲈鱼. ... <看更多>
牛奶加檸檬原理 在 Re: [請益] 牛奶加檸檬- 精華區ask-why 的推薦與評價
※ 引述《orangeship (。放牧星星。)》之銘言:
: 剛剛回來把要剩下的牛奶倒來喝
: 心血來潮加了一棵檸檬
: 結果
: 竟然變成像優格的東西了
: 真是驚到我了
: 請問大大們這是奶類遇酸就會產生的現象嗎??
: 那麼自製的優格中的菌功效是否也雷同??
: PS:喝了固狀的檸檬牛奶應該沒問題吧??
: 會不會有後遺症??
: 感謝摟︿︿
先介紹一下牛奶的成分, 扣除水分不計後, 剩下的部分:
A.乳脂肪(milkfat) 約有 30%;
B.非乳脂肪固形物(solids-not-fat)則約占 70%; 其中:
a.乳糖(lactose)36%, b.酪蛋白(casein) 20%, c.其他各種物質 14%.
而酪蛋白是牛奶中最主要的蛋白質, 占其蛋白質總重量的近八成
(另兩成是乳清蛋白(whey protein)), 它可再細分為以下數種等和未列舉的異構體:
阿法-酪蛋白(α-casein), 貝他-酪蛋白(β-casein), 伽瑪-酪蛋白(γ-casein),
卡巴-酪蛋白(κ-casein),...
通常大多數種類的蛋白質遇酸, 鹼, 鹽, 熱,...等會變性(denature)
(變性的簡略定義為: 蛋白質的二級以上結構之構形改變而失去其原有功能.
一級結構的改變則是降解(degrade)或合成(synthesis).)
而發生凝固(coagulation) 或凝膠(gelation)現象;
不過在酪蛋白為例外.
酪蛋白本身之構形並不受一般酸之影響, 因為它分別含有較多的脯氨酸(proline)
且不具雙硫鍵(disulphide bond), 所以它僅有較少的二級結構
(即較少的阿法-螺旋(α-helix)和貝他-摺疊(β-sheet))與三級結構,
故酪蛋白並不能變性.
換言之, 酪蛋白和雞蛋裡的卵清蛋白(ovalbumin)受酸鹼鹽熱而變性的原理並不一樣,
也因此雞蛋蛋白加熱會凝固, 但牛奶則對熱穩定(因後者缺乏能被破壞的三級結構).
------------------------------------------------------------------------------
大部分酪蛋白的絲氨酸(serine)殘基會被磷酸化(phosphorylated),
牛奶中的鈣元素與酪蛋白結合後, 形成不溶於水的磷酸鈣分子叢聚(Ca9(PO4)6).
此外, 除了卡巴-酪蛋白, 酪蛋白普遍因缺乏有序的二級結構和三級結構使其
疏水基暴露在外而不易溶在水裡. 數千個彼此疏水的它們因疏水交互作用力
以及磷酸鈣分子叢聚而聚集一起. 卡巴-酪蛋白的構造比較特殊,可分成兩部分:
一邊是帶負電且親水性強的酪蛋白巨肽(caseinomacropeptide);
另邊是帶正電且疏水性強的對位-卡巴-酪蛋白(para-κ-casein).
其帶正電和疏水性部分容易與上述聚集在一起的阿法-酪蛋白和貝他-酪蛋白結合;
而帶負電和親水性部分溶於外界的水溶液形成大顆粒, 並將大多疏水性的酪蛋白
包裹在其內, 形成酪蛋白膠體粒子(casein micelle).
酪蛋白膠體粒子表面帶負電, 彼此產生靜電斥力, 不會受重力影響而沈澱,
因此是水溶性良好且安定的懸浮粒子, 能夠持久分散於此膠體溶液.
看圖就懂了..https://www.foodsci.uoguelph.ca/deicon/casein.html
酪蛋白的等電點為pH值等於4.6時, 即在此偏酸性時對水的溶解度最低,
因而檸檬汁 (pH~2~3) 的酸性會溶解近中性(pH6.7)牛奶中的磷酸鈣,
直到到達等電點, 磷酸鈣全部溶解, 酪蛋白膠粒崩解,
並且由於疏水作用, 造成酪蛋白的凝結.
酸化亦能夠減少酪蛋白膠粒表面所帶的電荷, 使之沉澱.
相反地, 卡巴-酪蛋白的帶正電部分與阿法-酪蛋白和貝他-酪蛋白結合之處,
如加入鹼性液體讓電荷減弱, 卡巴-酪蛋白不再與之結合而脫離,
即因沒有卡巴-酪蛋白的保護作用以致沈澱.
加入少許鹽類般的電解質亦有此現象,
酪蛋白膠粒所帶之電荷與電性相反的離子電荷中和,
於是會在水中沉澱析出.
最後, 外加電場或電壓於牛奶中也可使之沉澱, 不信可以去實驗看看.. XP
------------------------------------------------------------------------------
以上虛線間的內容如果太複雜, 那看下方這兩行就好..
牛奶中主要的酪蛋白因加入檸檬酸使得膠粒表面排斥力減弱
以及內部磷酸鈣溶解造成酪蛋白間崩解而凝結成塊並沉澱.
"自製的優格中的菌功效",我不很明瞭所謂的"功效"是指什麼, 藉益菌保護腸道嗎?
若是, 那麼..新鮮的牛奶加了乾淨的檸檬汁後, 雖結果是酸的, 但它還是不會有啥益菌;
優格或優酪乳中的益菌是額外添加並等待牠大量生長的, 此時牛奶變酸是因各種
乳酸桿菌或乳酸鏈球菌 (龍根菌, 代田菌, 比菲德氏菌, 雷特氏B菌, BB536菌, LGG菌,
哩哩摳摳菌..反正全都是產乳酸的菌種或菌株) 在無氧下將乳品中的乳糖逐步代謝成
乳酸(lactate)所致.當然乳酸跟檸檬酸不同, 也不是說牛奶加檸檬汁就能長益菌.. Orz
乳糖->半乳糖+葡萄糖https://0rz.tw/7f2Rp (無氧糖解)丙酮酸->乳酸https://0rz.tw/862RF
另外, 喝了是沒問題的. 牛奶加檸檬汁或白醋而成的酸奶(buttermilk?)本來就是
不少麵包等食品的原料之一. 只是直接大口吃酸奶令我不怎敢恭維就是了.. XD
以上部分資料參考如下, 欲更進一步了解可至此:
加拿大貴湖大學食科系 https://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/chem.html
(上列這網頁解說牛奶的物化特性相當地詳細, 也有牛奶衍生物的說明等.)
英文維基百科 https://en.wikipedia.org/wiki/Milk#Physical_and_chemical_structure
https://en.wikipedia.org/wiki/Casein (關於乳品的物化結構和酪蛋白)
或直接上 Google 打關鍵字, 像是: "milk acidification", "casein micelle"..等等.
想更專業點的可看第一個聯結裡所提到的那些文獻和下面這篇回顧論文.. XDD
Creamer et al. Micelle stability: kappa-casein structure and function.
J Dairy Sci. 81: 3004 (1998) https://jds.fass.org/cgi/reprint/81/11/3004
--
我不是這方面專業的..只是難得閒閒沒事做..就亂入多寫了些..有錯請指正謝謝:p
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.119
... <看更多>