你去超市买饮料,又拿了一个冰杯,结账时被吓得喊出声:什么冰杯要8块钱啊!
仔细一看冰杯上印着三个字,慢融冰。
最近,不少超市、便利店甚至饮品店,都开始卖这种冰块。相比普通冰块,它更不容易融化,一大瓶可乐都被它冰镇喝光后,它可能还剩大半块;但价格也是普通冰块的升级版,有的一颗就接近10块。
这功能、这价格,是怎么做到的?
慢融的核心秘密竟然是……
难道是加了“科技与狠活”?
大部分市面上用来冰饮料的慢融冰,包装上都明明白白写着“配料:饮用水”。
某品牌慢融冰丨电商截图
让冰块慢慢融化的主要原因有两个,第一个原因出人意料地简单——块头够大。
同样大小的一块冰,敲成碎冰后,会比完整的冰块更快融化,原因就是碎冰增加了和外界的接触面积,能从外界吸收更多热量,融化速度也就更快了。
赶紧吃,不吃就化了丨giphy
大冰块虽然更大,但相对于自身的体积来说,露在外面的面积反而更少,因此从空气和饮料中吸收热量的速度更慢。不信你把超市买来的大块慢融冰砸成小块儿,看它还融得慢不慢。
慢融冰不仅能让饮料一直保持在爽口的低温,还因为融化慢不容易稀释饮料的味道,一些酒吧很爱用丨giphy
另一个原因也能一眼看出来,冰块里面几乎没有气泡和裂纹。
我们自己冻的冰块总是布满气泡,融化速度通常也比少气泡的透明冰更快。有实验发现,含气量为3.9%的冰块,比几乎不含气的冰块,融化快21.4%[1],这可能与气泡、裂纹等结构缺陷影响冰块的融化过程有关。
普通冰块和透明冰块丨TheSpace
透明冰球和普通冰球丨hungryonion.org
一个结实大冰块,凭什么卖那么贵?
把冰块做大,用的时间更久、相同时间产出更少,所以成本的确会比做普通冰块高一点。
普通冰块的生产be like:水倒进模具里→两个小时后拿出模具,把冰块倒进袋子里→打包、运输、上架;
大冰块的生产be like:更多的水倒进更大的模具里→五六个小时后把冻好的大冰块拿出来→打包、运输、上架。
冻大冰块用时长一点,同样时间产出也少一点丨Food & Wine
减少冰块里的气泡,也会让成本高一些。
普通冰块追求的是结冰速度快,冰会从四面八方同时形成,气泡和杂质更容易被困在里面,更容易形成含有气泡、裂纹的冰。
少气泡的冰,则要用到特殊的技术,不同厂家采用的方法并不完全一样。
比如定向冻结,能让冰从一个方向慢慢形成,让气泡集中到最后冻结的位置,最后再把这部分切了扔掉(扔掉的部分,成本也算进价格里);
普通冻结方式,气泡分布在冰块内部丨liquorlabs.tv
定向冻结,让气泡集中到一处丨liquorlabs.tv
然后切掉有气泡的部分丨x/@PicturesFoIder
有些设备还会在缓慢冻结的过程中让水持续流动或循环,让水一边排出空气、一边很慢很慢地结冰,最终变成没有气泡的冰块。
耐融的大冰块比普通小冰块贵,漂亮的耐融大冰块就更贵了。
做普通冰块,用安全的饮用水就行,但想要冰块更晶莹剔透就要用到纯度更高的水,有的生产商会用到多重过滤的饮用水,以尽可能去除大部分矿物质和可溶性物质。
既然定位不是普通冰块,形状上也得下功夫,做成棱角分明的方形、圆润的球形,甚至足球、钻石、卡通人物的造型,专门的模具、切割、修整工序也都会增加成本。
卡通造型的慢融冰丨小红书/momo
足球造型的慢融冰丨小红书/橙子便利
当我们只想快速给饮料降温,然后仰脖子一口喝掉时,最普通的冰块就够用了;
想让冰慢慢融化再慢慢喝,买个十几元的大冰格自己冻,也能勉强做到慢融;
如果你想要不紧不慢喝一杯有情调的漂亮冰饮,除非冰箱有制作慢融冰的功能,否则还真是只能在超市买到这种冰——多花钱买慢融冰在这种情况下也不算当韭菜,毕竟在享受饮品的时候,一块耐用又漂亮的冰,也是美好的体验的一部分了。
有的家用冰箱也自带了慢融冰制作功能丨电商平台
并不只有一种“冰”
当我们有不同的需求时,冰也就有了不同的样子。
超市海鲜柜下面那层碎冰,你可能觉得化得特别快,可对于运输海鲜来说,碎冰的包裹性、降温速度都比慢融冰更好用。
超市的冷鲜柜喜欢用碎冰丨图虫创意
实验室里的冰有另一套要求,使用的可能是经过严格控制的冰块、冰水混合物,甚至是更低温度的冷冻介质,来保证温度的准确和稳定。至于冰块漂亮不漂亮,无人在意。
实验室需要用到冰丨chemglass.com
工业领域的用冰就更复杂了。人工降雪、混凝土降温、生物样本运输等场景,都可能需要不同形态、不同特性的冰。
所以,下次看到一块卖10块钱的冰,先别急着觉得它是在卖天价水,它卖的可能是“两个小时都不太会变淡的冰可乐”和“两个小时的悠哉时光”。
图丨giphy
参考文献
[1] Liang Y, Song M, Shen J, et al. Experimental study on the melting characteristics modulation of cubic ice cubes with different trace air contents under natural convection condition[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 102: 114186.
作者:李小葵
编辑:游识猷
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