Physical, thermal, mechanical, and nutritional properties of bitter apple (Citrullus colocynthis L.)
文献情報
Rinku Grover, Raveena Kargwal, Punit Singh, R. Pandiselvam
The physical, mechanical, thermal, and nutritional properties of bitter apple and their significance in processing, machine designing, and product development are discussed in the present study. Physical parameters of average length, width, and thickness of small, medium, and large fruit were 47.53, 59.08, and 70.63 mm; 46.62, 58.25, and 70.77 mm; and 46.00, 58.25, and 70.49 mm, respectively. The true and bulk density and porosity of bitter apple were measured as 1005 kg m−3, 465 kg m−3, and 53.69%, respectively. In this study, specific heat, thermal conductivity, and thermal diffusivity of bitter apple were found to be 3.866 ± 0.053 kJ per kg per °K, 0.58 ± 0.010 W per m °C, and 0.147 ± 0.001 × (10−7) m2 s−1, respectively. The fruit was a good source of protein (8–9%), fat (6.5–7.5%), crude fiber (7–8%), carbohydrates (58%), and energy (339.69 kcal/100 g), respectively. The results found in this study could be useful in the design and development of processing machinery for the commercial production of bitter apples. Despite having significant nutritional and medicinal value, the bitter apple is an underutilized fruit. By understanding the physical and mechanical properties of bitter apple and the development of processing machinery and post-harvest handling equipment accordingly, we can improve efficiency, reduce waste, and promote sustainability. Additionally, knowledge of the nutritional and thermal properties of bitter apples would provide for preserving the nutrients of bitter apple that may require special processing techniques.
関連文献
Water thermophoresis in carbon nanotubes: the interplay between thermophoretic and friction forces
Elton Oyarzua, Harvey A. Zambrano
DOI: 10.1039/C7CP05749K
Abnormal separation of the silicon–oxygen bond in the liquid layering transition of silicon dioxide in a nanoslit
Zhichao Wang, Tao Li, Yunrui Duan, Weikang Wu, Zhenyang Zhao, Yao Liu, Hui Li
DOI: 10.1039/C7CP06843C
Magnetic field dependent steady-state shear response of Fe3O4 micro-octahedron based magnetorheological fluids
A. V. Anupama, V. B. Khopkar, V. Kumaran, B. Sahoo
DOI: 10.1039/C8CP02335B
7-Cyanoindole fluorescence as a local hydration reporter: application to probe the microheterogeneity of nine water-organic binary mixtures
Debopreeti Mukherjee, Lilliana I. Ortiz Rodriguez, Mary Rose Hilaire
DOI: 10.1039/C7CP07160D
Lead (Pb) interfacing with epitaxial graphene
Mikhail Vagin, Ivan G. Ivanov, Tihomir Iakimov, G. Reza Yazdi, Rositsa Yakimova
DOI: 10.1039/C8CP01814F
Ligand induced shape transformation of thorium dioxide nanocrystals
Gaoxue Wang, Enrique R. Batista, Ping Yang
DOI: 10.1039/C8CP00240A
Effect of PCL end-groups on the self-assembly process of Pluronic in aqueous media
Natalie Gjerde, Kaizheng Zhu, Bo Nyström, Kenneth D. Knudsen
DOI: 10.1039/C7CP07240F
Iodine binding with thiophene and furan based dyes for DSCs
Alexandra Baumann, Hammad Cheema, Md Abdus Sabuj, Louis E. McNamara, Yanbing Zhang, Adithya Peddapuram, Suong T. Nguyen, Davita L. Watkins, Nathan I. Hammer, Neeraj Rai, Jared H. Delcamp
DOI: 10.1039/C8CP03065K
Initial degree of detaching bubble adsorption coverage and the kinetics of dynamic adsorption layer formation
Dominik Kosior, Jan Zawala
DOI: 10.1039/C7CP06099H
Panchromatic cross-conjugated π-bridge NIR dyes for DSCs
Yanbing Zhang, Hammad Cheema, Alexander E. London, Amber Morales, Jason D. Azoulay, Jared H. Delcamp
DOI: 10.1039/C7CP06703H
こちらもおすすめ
環戊烷-1,3-二甲酸甲酯はどのように合成されますか?
環戊烷-1,3-二甲酸甲酯は、環戊烷と塩酸によるヒンデンブルク反応を経由して合成されます。この反応では、環戊烷が塩酸と作用し、1,3-ジカルボキシ基が導入されま...
4-メトキシ-1,2,3-スチアゼ-3,5-ジオンとは何ですか?
4-メトキシ-1,2,3-スチアゼ-3,5-ジオンは、CAS番号107843-77-6の化合物で、(E)-ベンジル3-(3,4-ジヒドロキシフェニル) acry...
プロスタグランジンA2について「に適用される法規ガイドラインは何ですか?'
プロスタグランジンA2 (CAS番号: 41691-92-3) は、化学物質の安全管理に関する規制として、GHS (危険物質の国際的ハザード分類・ラベル付けシス...
4-アミノ-1-ナフタレン sulfonic 酸についての物理化学的性質は何ですか?
4-アミノ-1-ナフタレン sulfonic 酸のCAS番号は84-86-6です。この化合物は結晶性で、分子量は212.15 g/molです。アルコールや水など...
N-GlcNAc-生物素を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
N-GlcNAc-生物素は吸収性があり、皮膚や目への接触を避けることが重要です。PPE(個体保護具)は使用し、ドラフトチャンバーは必要に応じて使用します。漏洩時...
3-アミノメチルフローラノピペリジン-1-カルボニル酸テルブチルエステルとは何ですか?
CAS番号1209781-11-2の3-アミノメチルフローラノピペリジン-1-カルボニル酸テルブチルエステルは、有機化合物の一種で、化学式はC10H17FNO3...
6-溴-1-甲基-1H-ベンゾ[d][1,2,3]三氮唑はどのように合成されますか?
6- bromo-1-methyl-1H-benzotriazoleは、ブロモフリオリンと1-メチル-1H-ベンゾ[d][1,2,3]三氮唑の反応により合成され...
4-硫代尿苷はどのように合成されますか?
4-硫代尿苷は、尿素とD-リボシルヒドロキシアルデヒドを用いてスルホン化反応を経て合成されます。通常は塩酸ヒドロキシチオニルスルホン酸などの触媒を使用し、選択性...
ブレインナトリユリックペプチド32ラットとは何ですか?
ブレインナトリユリックペプチド32ラット(CAS番号: 133448-20-1)は、心臓で作られるホルモンの一つで、心不全の診断や予後評価に使用されます。
1-(3-氮杂啶)-4-羟基哌啶双盐酸盐の物理化学的性質は何ですか?
CAS番号810680-60-5の1-(3-氮杂啶)-4-羟基哌啶双盐酸盐は、白色の結晶性粉末である。分子量は360.84 g/molで、水に溶けやすい。反応活...











![N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-phenyl-L-phenylalanine structure N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-phenyl-L-phenylalanine structure](https://static.chemtradehub.com/structs/201/201484-50-6-c2fc.webp)



