在環(huán)保政策推動(dòng)與化石基材料替代需求下,多糖基可降解薄膜(如纖維素、魔芋葡甘聚糖基薄膜)成為食品包裝、醫(yī)藥載體等領(lǐng)域的核心研究方向。這類(lèi)材料依托纖維素(如納米纖維素 CNC、CNF)的高強(qiáng)度與魔芋葡甘聚糖(KGM)的高柔韌性,可通過(guò)復(fù)配實(shí)現(xiàn)性能互補(bǔ),但吸濕性(水吸附-保留能力)始終是制約其應(yīng)用的關(guān)鍵問(wèn)題 —— 水不僅會(huì)改變薄膜的機(jī)械強(qiáng)度、阻隔性等核心性能,還會(huì)影響其儲(chǔ)存穩(wěn)定性與使用壽命。
然而,不同多糖(纖維素與 KGM)對(duì)水的作用機(jī)制存在顯著差異:纖維素因富含羥基(-OH)易形成氫鍵結(jié)合水,而 KGM 的乙酰基修飾會(huì)增加自由水比例,二者復(fù)配后水的存在形態(tài)與動(dòng)態(tài)變化更復(fù)雜。因此,精準(zhǔn)表征多糖組件與水的相互作用,明確水的形態(tài)分布、分子層面的動(dòng)態(tài)行為及對(duì)宏觀性能的影響,成為優(yōu)化薄膜配方、拓展應(yīng)用場(chǎng)景的核心前提。
分析多糖 – 水相互作用的技術(shù)很多,但存在明顯局限:
動(dòng)態(tài)蒸汽吸附(DVS):僅能量化宏觀吸水率與滯回效應(yīng)(反映保水能力),無(wú)法區(qū)分水的形態(tài)(如結(jié)合水、自由水);
固態(tài)核磁共振(ss-NMR):可解析多糖晶體結(jié)構(gòu)與分子間相互作用,但檢測(cè)周期長(zhǎng)(單一樣品需 30 小時(shí)以上)、對(duì)樣品量要求高,難以快速篩選多配方樣品;
傳統(tǒng)方法(如烘干稱(chēng)重、紅外光譜):要么破壞樣品,要么無(wú)法實(shí)現(xiàn)水態(tài)的動(dòng)態(tài)追蹤與量化。
現(xiàn)有技術(shù)難以建立 “宏觀保水性能 – 微觀水態(tài)分布 – 分子鏈運(yùn)動(dòng)” 的多尺度關(guān)聯(lián),也缺乏快速預(yù)測(cè)材料吸濕性的手段。基于此,該應(yīng)用提出低場(chǎng)核磁(TD-NMR)技術(shù),為多糖基薄膜的性能調(diào)控提供系統(tǒng)理論支撐與技術(shù)工具。

圖 (a):CNF 薄膜在水活度 0.85 下的典型 TD-NMR 信號(hào)與 T?分布
圖 (a)左側(cè)為時(shí)域 NMR 信號(hào)衰減曲線,右側(cè)為對(duì)應(yīng)的T?弛豫時(shí)間分布曲線,以 “水活度(a_w)=0.85(高濕度)下的純 CNF 薄膜” 為研究對(duì)象,核心目的是明確水在薄膜中的形態(tài)分類(lèi)及對(duì)應(yīng)的 T?特征:
左側(cè):時(shí)域信號(hào)衰減曲線
曲線呈現(xiàn) “多階段衰減” 特征,反映不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的質(zhì)子(多糖自身質(zhì)子、結(jié)合水質(zhì)子、自由水質(zhì)子)的弛豫速率差異:
初始快速衰減段(0-0.1 ms):對(duì)應(yīng)運(yùn)動(dòng)受限的質(zhì)子(如多糖 C-H 質(zhì)子、強(qiáng)結(jié)合水質(zhì)子),因弛豫速率快,信號(hào)迅速下降;
中期緩慢衰減段(0.1-1 ms):對(duì)應(yīng)弱結(jié)合水質(zhì)子,運(yùn)動(dòng)性中等,信號(hào)衰減速率減緩;
后期平緩段(1-10 ms):對(duì)應(yīng)自由水質(zhì)子,運(yùn)動(dòng)性強(qiáng),弛豫速率最慢,信號(hào)衰減趨于平緩。
這種多階段衰減是 “多種質(zhì)子共存” 的直接證據(jù),為后續(xù) T?分布的解析奠定基礎(chǔ)。
右側(cè):T?弛豫時(shí)間分布曲線
曲線通過(guò) “去卷積擬合” 拆解為三個(gè)獨(dú)立峰,對(duì)應(yīng)三類(lèi)不同狀態(tài)的質(zhì)子,每個(gè)峰的 “中心 T?值” 反映質(zhì)子運(yùn)動(dòng)性(T?越大,運(yùn)動(dòng)性越強(qiáng)),“峰面積占比” 反映該類(lèi)質(zhì)子的相對(duì)含量:
T??峰(24-28 μs):對(duì)應(yīng) “非交換性多糖 C-H 質(zhì)子”(如纖維素葡萄糖環(huán)上的 CH、CH?基團(tuán)),無(wú)流動(dòng)性,僅反映多糖分子鏈自身的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。該峰面積占比(A)約 15%,表明 CNF 薄膜中多糖鏈緊密排列,分子間相互作用強(qiáng);
T?b峰(45-65 μs):對(duì)應(yīng) “結(jié)合水”(與多糖羥基通過(guò)氫鍵緊密結(jié)合,或被限制在 CNF 納米孔隙中的水),流動(dòng)性極低。該峰面積占比(B)約 35%,說(shuō)明高濕度下 CNF 仍能通過(guò)氫鍵吸附大量結(jié)合水;
T?c峰(0.24-1.69 ms):對(duì)應(yīng) “自由水”(遠(yuǎn)離多糖極性基團(tuán),僅通過(guò)弱范德華力作用,流動(dòng)性接近本體水)。該峰面積占比(C)約 50%,是高濕度下 CNF 薄膜水分的主要存在形式,直接解釋了 “高濕度下 CNF 薄膜易軟化” 的原因(自由水增加導(dǎo)致鏈間作用減弱)。

圖 (b):不同水活度下T?參數(shù)與峰面積占比的演變
圖 (b)以 “水活度(a_w)=0.33(低濕度)、0.59(中濕度)、0.85(高濕度)” 為變量,展示了純 CNC、純 CNF、純 KGM 及兩類(lèi) CNF-KGM 復(fù)配薄膜(CNF/KGM=2:1、CNF/KGM=1:2,均為重量比)的T??、T?b、T?c弛豫時(shí)間與對(duì)應(yīng)峰面積占比(A、B、C) 的變化規(guī)律,核心目的是揭示 “濕度如何調(diào)控水態(tài)分布,且不同多糖配方對(duì)水態(tài)的響應(yīng)差異”:
T?弛豫時(shí)間的變化規(guī)律
T??(多糖 C-H 質(zhì)子):所有薄膜的 T??值基本穩(wěn)定(24-28 μs),不受水活度影響。這是因?yàn)槎嗵欠肿渔湹?C-H 質(zhì)子不參與水合作用,運(yùn)動(dòng)狀態(tài)僅由鏈間相互作用決定,而濕度變化對(duì)鏈的固有結(jié)構(gòu)影響極小;
T?b(結(jié)合水):隨水活度升高,T?b值略有增加(如純 CNF 從 45 μs 升至 65 μs)。原因是高濕度下結(jié)合水含量增加,部分結(jié)合水與多糖的氫鍵作用減弱,運(yùn)動(dòng)性略有提升;
T?c(自由水):隨水活度升高顯著增加(如純 KGM 從 0.24 ms 升至 1.69 ms),且不同配方差異顯著:KGM-rich 薄膜(純 KGM、CNF-KGM 1:2)的 T?c值始終高于 CNF-rich 薄膜(純 CNF、CNF-KGM 2:1)。這表明 KGM 的乙酰基修飾會(huì)削弱水與多糖的相互作用,使自由水運(yùn)動(dòng)性更強(qiáng),而 CNF 的致密結(jié)構(gòu)會(huì)限制自由水流動(dòng)。
峰面積占比(A、B、C)的變化規(guī)律
A(多糖 C-H 質(zhì)子占比):所有薄膜的 A 值穩(wěn)定(12%-18%),與水活度無(wú)關(guān),進(jìn)一步驗(yàn)證多糖鏈自身結(jié)構(gòu)不受濕度影響;
B(結(jié)合水占比):隨水活度升高先增加后趨于穩(wěn)定(如純 CNF 在 a_w=0.33 時(shí) B=20%,a_w=0.59 時(shí) B=35%,a_w=0.85 時(shí) B=38%)。原因是低-中濕度下,多糖羥基吸附水形成結(jié)合水,當(dāng)羥基位點(diǎn)飽和后,結(jié)合水含量不再增加;
C(自由水占比):隨水活度升高持續(xù)增加,且配方差異顯著:
純 KGM:C 值增長(zhǎng)最快(a_w=0.33 時(shí) C=10%,a_w=0.85 時(shí) C=65%),表明 KGM 對(duì)自由水的吸附能力最強(qiáng);
CNF-KGM 復(fù)配薄膜:C 值隨 KGM 比例增加而升高(CNF-KGM 2:1在a_w=0.85時(shí)C=40%,CNF-KGM 1:2時(shí)C=55%),體現(xiàn) “KGM 促進(jìn)自由水吸附” 的協(xié)同效應(yīng);
純 CNF/CNC:C 值增長(zhǎng)最慢(純 CNF在a_w=0.85 時(shí) C=50%),因纖維素的致密結(jié)構(gòu)與強(qiáng)氫鍵作用限制了自由水的大量吸附。
關(guān)鍵結(jié)論與數(shù)據(jù)支撐
圖 (b)通過(guò)量化數(shù)據(jù)明確了兩個(gè)核心結(jié)論:
1、水活度對(duì)水態(tài)的影響具有 “選擇性”:僅自由水(T?c、C)和結(jié)合水(T?b、B)隨濕度變化,多糖自身質(zhì)子(T??、A)不受影響;
2、多糖配方?jīng)Q定水態(tài)分布:KGM 的引入會(huì)顯著增加自由水比例,而纖維素(尤其是 CNC)會(huì)增強(qiáng)結(jié)合水吸附,復(fù)配配方可通過(guò)調(diào)整比例實(shí)現(xiàn)水態(tài)的精準(zhǔn)調(diào)控(如 CNF-KGM 2:1 可平衡 “結(jié)合水保水” 與 “自由水軟化” 的矛盾),為薄膜配方優(yōu)化提供直觀依據(jù)。
3、驗(yàn)證了低場(chǎng)核磁技術(shù) 在 “快速區(qū)分水態(tài)” 中的優(yōu)勢(shì) —— 相比 DVS(僅測(cè)總水分)、ss-NMR(耗時(shí)久),低場(chǎng)核磁技術(shù)的檢測(cè)僅需 5 分鐘 / 樣品,且非破壞性,可實(shí)現(xiàn)多配方的高效篩選。
Falourd, X., Rondeau-Mouro, C., Cambert, M., Lahaye, M., Chabbert, B., & Aguié-Béghin, V. (2024). Assessing the complementarity of time domain NMR, solid-state NMR and dynamic vapor sorption in the characterization of polysaccharide-water interactions. Carbohydrate Polymers, 326, 121579. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121579
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