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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 陳右人(Iou-Zen Chen) | |
| dc.contributor.author | Evia Emilia | en |
| dc.contributor.author | 陳雙君 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T07:47:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-26 | |
| dc.date.copyright | 2022-02-21 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-02-11 | |
| dc.identifier.citation | 王宏樹、方吳雲. 2009. 若干處理對紅茶水浸出物含量及品質影響研究. 茶葉通訊36(1):14-16 台灣區茶輸出業同業工會. 1965. 臺茶輸出百年簡史. 台灣區茶輸出業同業工會. 甘子能. 1984. 茶葉化學入門. 臺灣省茶業改良場林口分場. 阮逸明. 1995. 台灣農家要覽-農作篇(一)茶. 豐年社. 臺灣臺北p.147-162. 阮逸明. 1995. 茶葉推廣技術手冊(製茶篇). 臺灣省茶業改良場編印p.9-17. 吳振鐸、葉速卿、鄭觀星. 1975. 不同製茶種類對兒茶素含量的影響. 中國農業化學會誌13:159-168. 邱進返、邱瑞騰、廖文如. 1986. 鹿谷、名間茶區茶業生葉成本調查. 臺灣省茶業改良場75年年報p.82-90. 邱瑞騰、吳文魁、蕭益聰、黃美玲、鄒美雲. 1993. 包種茶半乾凍藏後再加工技術之研究. 臺灣省茶業改良場82年年報p.155-156. 邱瑞騰、蕭益聰、黃美玲、鄒美雲. 1994. 包種茶半成品原料低溫貯存與加工技術之研究. 臺灣省茶業改良場83年年報p.153-158. 邱瑞騰. 1995. 茶葉半成品凍藏與解凍再行布球揉捻技術之研究. 農特產品加工研討會專刊56:149-161. 何信鳳. 1995. 茶葉推廣技術手冊(製茶篇). 臺灣省茶業改良場編印p.31-38. 李志仁、宋盛府、彭瑞振、廖振豪. 2004. 水份含量及品質等級對文山包種茶貯藏期間香氣成分變化之影響. 行政院農業委員會茶業改良場93年年報p.256-264. 李苑、王麗平、李鈺金、胡業芹. 2016. 水產品凍結貯藏中冰晶的形成及控制研究進展. 食品科學37(19):277-282. 林滿紅. 1997. 茶、糖、樟腦業與臺灣之社會經濟變遷(1860-1895). 臺灣研究叢刊p.1-14, 149-153. 林木連. 2001. 茶葉技術推廣手冊(製茶技術). 行政院農業委員會茶業改良場p.1-31. 林書妍. 2013. 部分發酵茶茶菁、製程及成茶中可溶性化學成分與揮發性有機化合物之研究. 國立臺灣大學園藝暨景觀學系博士論文. 周文棠. 1999. 冷凍茶. 茶葉25(1):48. 施玲. 2008. 我國部分綠名茶內含成分與感官特徵分析. 茶葉通訊35(2):10-15. 郭雯飛. 1996. 茶葉香氣生成機理的研究. 中國茶葉加工4:34-37. 徐准盾、龔淑英. 2005. 茶湯濃度對綠茶水浸出物含量及其感官審評的影響. 茶葉31(3):166-169. 徐英祥. 2009. 台灣之茶. 台灣區製茶工業同業工會「台灣之茶」出版委員會. 永鎮印刷社. 孫康婷、潘創、陳勝軍、胡曉、鄧建朝、李春生. 2021. 水產品微凍貯藏過程中冰晶形成與品質特性研究進展. 廣東海洋大學學報41(6):147-152. 陳右人. 1988. 茶園耕作-試用講義. 延教班茶業科課程教材小組編印p.6. 陳右人. 1995. 茶樹品種與育種介紹. 茶葉技術推廣手冊p.7-10. 陳右人. 2006. 臺灣茶樹育種. 植物種苗8(2):1-20. 陳慈玉. 2004. 百年來的台灣茶業發展史. 歷史月刊201:82-91. 張宏傭. 2002. 台灣茶藝發展史. 星辰出版p.45-47. 張清寬. 2003. 臺灣的茶(茶樹的起源及分類地位). 行政院農業委員會茶業改良場. 遠足文化. 臺灣臺北. 程啟坤、阮宇成、王月根、劉維華、朱珩. 1985. 綠茶滋味化學鑑定法. 茶葉科學5(1):7-17 楊亞軍. 1989. 品種間茶多酚含量差異及其與茶葉品質關係的探討. 中國茶葉5:8-11. 楊亞軍. 1990. 茶樹育種品質早期化學鑑定(I)鮮葉的主要生化組分與紅茶品質的關係. 茶葉科學10(2):59-64. 楊亞軍. 1991. 茶樹育種品質早期化學鑑定(II)鮮葉的主要生化組分與綠茶品質的關係. 茶葉科學11(2):127-131. 楊美珠、劉銘純、黃謄鋒、陳國任、陳右人. 2012. 包種茶低濕乾燥過程中凝結水生成量與其揮發性成分之變化. 臺灣茶業研究彙報31:73-84. 鄢東海、羅顯揚、魏杰、陳元安、劉紅梅. 2010. 貴州地方茶樹資源的生化成分多樣性及綠茶品質. 中國農業通報26(3):81-85. 趙育漳. 1994. 包種茶湯之茶乳形成及其對膜濃縮加工之影響. 國立臺灣大學食品科技研究所博士論文. 趙育漳、蔣丙煌. 1995. 茶乳之組成與茶湯膜濃縮. 農特產品加工研討會專刊p.86-91. 趙金紅、胡銳、劉冰、倪元穎. 2012. 幾種冷凍新技術對食品凍結過程中冰晶形成的影響. 食品與機械28(6):241-245. 鄭正宏. 1992. 文山包種茶精製方法之研究. 臺灣省茶業改良場80年年報p. 119--121. 鄭正宏. 1998. 使用低濕熱風於茶葉初乾及烘焙試驗. 臺灣省茶業改良場87年年報p.164-166. 劉千如、蘇彥碩、邱垂豐. 2013. 低咖啡因茶品種(系)之篩選. 第一屆茶業科技研討會專刊p.283-300. 劉北林. 2004. 食品保鮮與冷藏鏈. 化學工業出版社. 中國北京. 潘昭圓. 2018. 臺灣冷凍茶發展策略初探. 亞太創意技術學院茶陶創意研究所碩士論文. 盧英權. 1994. 作物學. 台北國立編譯館. 初版p.714. 賴正南、陳右人. 2013. 臺灣茶產業發展與展望. 臺灣茶業研究彙報32:103-128. 蕭淑文. 2007. 台灣六十年來茶業技術研究與發展變遷-以「茶業改良場」為中心(1945-2005). 國立中央大學歷史學研究所碩士論文. 羅龍新. 2001. 影響茶葉可溶性物質的因素分析. 飲料工業4(6):22-26. 羅利巧. 2015. 茶湯水色與茶湯內容物含量之關係. 國立臺灣大學園藝暨景觀學系碩士論文. 續光清. 1996. 食品工業. 徐氏基金會出版p.596-629. 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| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/82602 | - |
| dc.description.abstract | 以坪林地區之手採 ‘臺茶12號’ (金萱)茶菁為材料,於條形包種茶的主要製程段點,將半成品茶菁以-20°C冷凍,探討不同製程冷凍之包種茶七次萃取,分別與總萃取量之變化,並分析茶湯之內容物含量。研究結果顯示,茶葉於前期製程階段之日光萎凋與室內萎凋後冷凍,其內容物萃取量較殺菁後冷凍之後續製程低,甚至低於不經冷凍的乾燥毛茶;於殺菁後的製程冷凍,包括殺菁後、揉捻後、初乾後之萃取總量及萃取速率,均明顯優於不經冷凍之毛茶,其中尤其是揉捻後冷凍者,無論在萃取率、多元酚類、游離胺基酸、咖啡因、兒茶素類等,效果更為顯著。 七次沖泡過程之萃取模式主要受製程影響。多數處理於第2、3次沖泡時,有較高之萃取量,尤以揉捻後冷凍者更顯著於2泡時萃取量最高,且其沖泡次數與含量間大多呈顯著以上之三次曲線迴歸關係。殺菁前的製程冷凍,其七沖泡間萃取量變化則趨近於線性關係。 茶湯的主要內容物成分之萃取模式差異較大。咖啡因之七次沖泡萃取模式,於殺菁之前冷凍的製程,大多呈現二次倒函數的模式,於殺菁之後冷凍的製程則呈現開口向上之二次方程式。前者於第1泡時均已可萃取出大部分的咖啡因,後者則於前兩泡萃取出絕大部分之咖啡因;於第5泡以後,咖啡因萃取量已非常低。總兒茶素之七次沖泡萃取量模式,於殺菁之前冷凍的製程,在沖泡次數間變化不大,主要受EGCG萃取變化量之影響;於殺菁之後冷凍的製程,其七次沖泡萃取模式則呈現二次到三次之迴歸關係,於第2至4泡間之萃取量較高。多元酚類及總游離胺基酸之七次沖泡萃取模式均與總萃取量之萃取模式相近。 不同製程冷凍之冷凍茶之萃取率與萃取效率顯然與含水量間之關係不密切,可能與茶菁在製程過程中之內容物變化有關,而殺菁與揉捻是其關鍵步驟。因此,如以萃取量與萃取速率來看,冷凍茶最佳冷凍時機建議在殺菁或揉捻後進行冷凍,尤以揉捻後冷凍之效果最佳。 | zh_TW |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-25T07:47:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 U0001-1102202200560600.pdf: 9402796 bytes, checksum: 3b68c823a8d3a2e04c20371c4a03a101 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.tableofcontents | "致謝 I 摘要 II ABSTRACT III 目錄 V 圖目錄 VIII 表目錄 XI 第壹章、前言 1 第貳章、文獻回顧 3 二、冷凍食品冷凍與貯藏原理 4 (一) 食品冷凍過程中產生的變化 4 (二) 冰晶形成原理 5 三、茶葉概況與分類 7 (一) 茶葉概況 7 (二) 茶葉分類 8 四、部分發酵茶之輕發酵包種茶 8 (一) 茶菁採摘 9 (二) 日光萎凋或熱風萎凋 9 (三) 室內萎凋及靜置與攪拌 10 (四) 殺菁 10 (五) 揉捻及布球揉捻 11 (六) 解塊 12 (七) 乾燥 12 五、茶葉中的內容物成分 12 (一) 多元酚類 12 (二) 胺基酸 13 (三) 生物鹼 14 (四) 揮發性化合物 14 第參章、材料與方法 16 一、試驗材料 16 二、試驗流程與方法: 16 三、試藥、試劑與儀器: 20 四、儀器: 22 五、統計方法: 22 第肆章、結果與討論 23 一、不同製程冷凍之茶菁水份含量 23 二、不同製程冷凍之部分發酵茶(包種茶)萃取(沖泡)次數對茶湯內容物萃取量變化之影響 25 (一) 沖泡過程中水浸出物(萃取率)萃取量變化 25 (二) 沖泡過程中游離胺基酸(free amino acids)萃取量變化 34 (三) 沖泡過程中多元酚類(polyphenols)萃取量變化 43 (四) 沖泡過程中咖啡因(caffeine)萃取量變化 52 (五) 沖泡過程中沒食子酸(gallic acid, GA)萃取量變化 61 (六) 沖泡過程中兒茶素類(catechins)萃取量變化 70 1. 沖泡過程中沒食子兒茶素(Gallocatechin, GC)萃取量變化 76 2. 沖泡過程中表沒食子兒茶素(Epigallocatechin, EGC)萃取量變化 80 3. 沖泡過程中兒茶素(Catechin, C)萃取量變化 88 4. 沖泡過程中表兒茶素(Epicatechin, 以下簡稱EC)萃取量變化 96 5. 沖泡過程中表沒食子兒茶素沒食子酸酯(Epigallocatechin gallate, EGCG)萃取量變化 104 6. 沖泡過程中沒食子兒茶素沒食子酸酯(Gallocatechin gallate, GCG)萃取量變化 113 7. 沖泡過程中表兒茶素沒食子酸酯(Epicatechin gallate, ECG)萃取量變化 121 8. 沖泡過程中兒茶素沒食子酸酯(Catechin gallate, CG)萃取量變化 129 第伍章、結論 154 參考文獻 157 附錄 163 " | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 冷凍茶 | zh_TW |
| dc.subject | 萃取效率 | zh_TW |
| dc.subject | 高萃取率 | zh_TW |
| dc.subject | 不同製程冷凍 | zh_TW |
| dc.subject | extraction efficiency | en |
| dc.subject | freezing timing | en |
| dc.subject | frozen tea | en |
| dc.subject | extraction rate | en |
| dc.title | 不同製程冷凍對包種茶萃取之影響 | zh_TW |
| dc.title | The Effect of Freezing Timing During Processing on Extraction of Paochung Tea | en |
| dc.date.schoolyear | 110-1 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 張育森(Yi-Ren Chang),阮素芬,楊美珠,林書妍 | |
| dc.subject.keyword | 冷凍茶,不同製程冷凍,高萃取率,萃取效率, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | frozen tea,freezing timing,extraction rate,extraction efficiency, | en |
| dc.relation.page | 163 | |
| dc.identifier.doi | 10.6342/NTU202200554 | |
| dc.rights.note | 同意授權(限校園內公開) | |
| dc.date.accepted | 2022-02-13 | |
| dc.contributor.author-college | 生物資源暨農學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 園藝暨景觀學系 | zh_TW |
| dc.date.embargo-lift | 2024-02-26 | - |
| 顯示於系所單位: | 園藝暨景觀學系 | |
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