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雞湯調味料技術

來源: 發布時間:2025-10-12

組合物中調味物質的含量為~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為9~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為10~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為11~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為12~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為13~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為14~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為~15%w/w。在一些形態中,組合物中調味物質的含量為、或1、或、或1、或、或2、或、或3、或、或4、或、或5、或、或6、或、或7、或、或8、或、或9、或、或10、或、或11、或、或12、或、或13、或、或14、或%w/w。在一些形態中,調味物質可以進一步包含另外的成分,例如,清涼化合物、維生素、礦物質、草藥、刺激物等。下表2~表6描述了適用于本發明所述的組合物中的調味物質的非限制性例子。膳之髓調味料中米線調味料更好用。雞湯調味料技術

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在一些形態中,飲料為碳酸飲料。在一些形態中,碳酸飲料為啤酒。在一些形態中,飲料置于單份供應容器中。單份供應容器的例子包括但不限于汽水罐、啤酒罐、33cl瓶、50cl瓶等。在一些形態中,飲料的體積為33cl??蛇x地,在一些形態中,飲料的體積為50cl。在一些形態中,組合物進行了包裝。在一些形態中,組合物的包裝量足以對單份供應容器中的飲料進行調味。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為(i)足夠大以便使用者易于準確分配的體積,和(ii)足夠小,不會以用戶注意到的量稀釋飲料。因此,在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為1~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為2~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為3~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為4~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為~17ml。在一些形態中,添加到飲料中的組合物的體積為5~17ml。在一些形態中。無錫傳統調味料米線與辣椒油的完美邂逅,辣而不燥。

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3胡椒、花椒、干姜、辣椒、八角、丁香、月桂葉、肉桂、桂皮、陳皮、小茴香、大茴香、草果、檸檬葉、薄荷、香草、豆蔻、九層塔、百里香、茶葉、迷迭香、薰衣草、鼠尾草、番紅花、甘草、豆蔻、紫蘇、芝麻、麻油、芝麻醬、籽、芥末、興渠、食茱萸、羅望子(Tamarind)、薰衣草、玫瑰香水、石榴、香茅。4五香粉、十三香、咖哩粉、七味粉5番茄醬、喼汁、鹵水、蠔油、XO醬、HP醬。6醬油、醬、魚露、蝦醬、豆豉、面豉、南乳、腐乳、豆瓣醬、味噌。7料酒、味醂、釀造醋。調味品的歷史沿革,基本上可以分為以下三代:代:單味調味品,如醬油、食醋、醬、腐乳及辣椒、八角等天然香辛料,其盛行時間長,跨度數千年。第二代:高濃度及高效調味品,如超鮮味精、IMP、GMP、甜蜜素、阿斯巴甜、甜葉菊和木糖等,還有酵母抽提物、HVP、HAP、食用香精、香料等。此類高效調味品從70年代流行至今。第三代:復合調味品。現代化復合調味品起步較晚,進入90年代才開始迅速發展。上述三代調味品共存,但后兩者逐年擴大市場占有率和營銷份額。調味料速食料編輯調味品產業:方便調料蓬勃發展行業發展奠定繁榮基礎。我國調味品產業的增長率每年都在10%以上。

辣豆瓣醬:以豆瓣醬調味之菜肴,無需加入太多醬油,以免成品過咸。以油爆過色澤及味道較好。芝麻醬:本身較干??梢岳渌蚶涓邷{稀。蕃茄醬:常用于茄汁、糖醋等菜肴,并可增加菜肴色澤。醋:烏醋不宜久煮,于起鍋前加入即可,以免香味散去。白醋略煮可使酸味較淡。鮑魚醬:采用天然鮑魚精濃縮制造而成,適用于:煎、煮、炒、炸、鹵……等等XO醬:大部份主要是由諸多海鮮精華濃縮而成,適用于各項海鮮料理。蟹黃醬:純提取大閘蟹蟹黃濃縮而成,適用于各項海鮮料理。調味料制作流程培訓。

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表2:實施例1中所述的調味物質成分δpδh量(w/w)xδpxδh檸檬烯...橙花醇..374940.檸檬醛..260550.α-萜品醇...香蘭素..99041.表3:實施例2中所述的調味物質成分δpδh量(w/w)xδpxδh檸檬烯...41661.檸檬醛..α-萜品醇..68461.表4:實施例3中所述的調味物質表5:實施例4中描述的調味物質成分δpδh量(w/w)xδpxδh檸檬烯...橙花醇..374940.檸檬醛..260550.α-萜品醇...香蘭素..99041.表6:實施例5中所述的調味物質成分δpδh量(w/w)xδpxδh乙基麥芽酚.....呋喃酮..185962.α–十一內酯..檸檬烯...橙花醇....α-萜品醇...成套產品(kits)和系統:本發明提出的一些形態提供了一種成套產品,其包含根據本發明提出的一些形態的組合物和遞送系統。在一些形態中,遞送系統被構造成含有足以將單份供應容器中的飲料調味的量的組合物。在一些形態中,遞送系統為膠囊。替代地,遞送系統可以為小袋、擠壓瓶、香包(sachet)、滴管、注射器等。本發明提出的一些形態提供一種系統,其中該系統將根據本發明提出的一些形態的組合物分配到容器中的液體,該系統包括:a)支撐結構;b)用于保持裝有液體的容器的容器支架,該容器支架由支撐結構支撐。廣州調味料售后服務哪家好,歡迎咨詢上海云膳餐飲。蕪湖食品調味料貼牌

米線中的蘑菇,增加了湯底的鮮美和層次感。雞湯調味料技術

本發明提出的一些形態提供了一種組合物,其中該組合物是液體,其中該組合物被構造為分散在飲料中而無需攪拌,該組合物包含:a)0~30%w/w的水;b)15~40%w/w的甘油;c)10~40%w/w的丙二醇;d)30~50%w/w的醇;和e)~15%w/w的調味物質。參考圖2~圖6(示出了根據本發明提出的某些形態的組合物的組分的漢森溶解度參數),用于調味物質的漢森空間與用于飲料的水溶劑的漢森空間是分開的。因此,調味物質不太可能溶解在水中。不受任何特定理論的限制,溶劑系統的醇組分可溶解調味物質,并且溶劑系統的甘油/丙二醇組分可確保溶解的調味物質保持溶解在飲料的水溶劑中。參考圖2~圖6,本發明所公開的組合物的組合的溶劑系統和調味物質的漢森空間更接近飲料的水溶劑的漢森空間。因此,調味物質更可能溶解在水中。在一些形態中,根據其δp和δh值選擇調味物質,其中δp和δh值由圖1所示圖表中的以下坐標定義:a(6,0)、b(0,6)、c(5,20)和d(12,15)。在一些形態中,組合物中水的含量為0~30%w/w。在一些形態中,組合物中水的含量為0~25%w/w。在一些形態中,組合物中水的含量為0~20%w/w。在一些形態中,組合物中水的含量為0~15%w/w。在一些形態中。雞湯調味料技術

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