• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    注射發(fā)泡成型聚丙烯/木粉復合材料配方體系的研究

    2010-12-04 08:46:14何繼敏
    中國塑料 2010年8期
    關鍵詞:木粉泡孔表觀

    張 軍,何繼敏

    (北京化工大學塑料機械及塑料工程研究所,北京100029)

    注射發(fā)泡成型聚丙烯/木粉復合材料配方體系的研究

    張 軍,何繼敏*

    (北京化工大學塑料機械及塑料工程研究所,北京100029)

    采用化學發(fā)泡法,在普通注塑機上制備了聚丙烯(PP)/木粉復合發(fā)泡材料,考察了發(fā)泡劑偶氮二甲酰胺(AC)、相容劑馬來酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)和木粉含量對PP/木粉復合發(fā)泡材料的力學性能、斷面微觀結構及表觀密度的影響。結果表明,當AC含量為1.2份時,復合材料的發(fā)泡效果最好,沖擊強度達到最大值20.23 kJ/m2;當PP-g-MAH含量為15份時,顯著改善了木粉和PP界面之間的相容性,同時提高了復合材料的力學性能和發(fā)泡效果;木粉含量過高時,復合材料的表觀密度變大,力學性能下降,發(fā)泡效果變差;當木粉含量為30份時,復合材料的各項性能較好。

    聚丙烯;木粉;注射成型;發(fā)泡;復合材料;配方

    0 前言

    目前木塑復合發(fā)泡材料的成型方法主要有模壓成型、擠出成型和注射成型等,其中模壓成型和擠出成型的研究已取得了階段性的成果,而注射成型是一個嶄新的研究領域,還處于探索階段,但是注射成型的木塑復合發(fā)泡制品已凸顯其優(yōu)點,如與擠出發(fā)泡成型的木塑制品相比,其制品的外觀和質感更酷似木材,具有更低的吸水率,可以成型形狀較復雜的制品[1]。木塑復合材料注射發(fā)泡成型時可以采用傳統(tǒng)的注塑設備成型,無需對設備進行較大的改動,成型過程中模腔壓力小、無需保壓,提高了生產(chǎn)效率并降低了生產(chǎn)成本。

    本文采用化學發(fā)泡法在普通注塑機上成型了PP/木粉復合發(fā)泡材料,采用單因素實驗法,即固定配方中其他量不變,通過依次改變AC發(fā)泡劑、PP-g-MAH和木粉的含量,研究了其對 PP/木粉復合發(fā)泡材料的表觀密度、微觀結構及力學性能的影響。

    1 實驗部分

    1.1 主要原料

    PP,EPS30R,廣東茂名石化公司;

    木粉,北京恒通創(chuàng)新木塑有限公司;

    PP-g-MAH、AC,市售。

    1.2 主要設備及儀器

    同向雙螺桿擠出機,KS20,昆山科信橡塑機械有限公司;

    注塑機(噴嘴自制),PT-130,香港力勁集團;

    電熱恒溫鼓風干燥箱,SFG-02.300,黃石市恒豐醫(yī)療器械有限公司;

    高速混合機,SHR-50A,張家港市三興江帆機械廠;

    萬能材料試驗機,1185,英國Instron公司;

    沖擊試驗機,P/N6957.000,意大利Ceast公司;

    掃描電子顯微鏡(SEM),S-4700,日本 Hitachi公司;

    電子秤,JA5003,上海恒平科學儀器有限公司。

    1.3 樣品制備

    實驗基礎配方中 PP和木粉總共為100份(質量份,下同),其他組分含量以PP和木粉的總和為基準,其中硬脂酸2份,液體石蠟3份,滑石粉2份,AC為0.8~1.6份,PP-g-MAH為0~15份,木粉為25~45份;

    本文采用先造粒后注射發(fā)泡成型的工藝路線制備PP/木粉復合發(fā)泡材料,首先,將木粉在恒溫80℃的干燥箱中烘干24 h,除去木粉中的水分和部分易揮發(fā)及易分解組分,使木粉中的水分含量控制在2%之內(nèi);其次,將經(jīng)干燥箱烘干的木粉與PP及其他輔料按配比稱量后在高速混合機中高速混合8~10 min,取出后在同向雙螺桿擠出機中造粒;最后,將所得粒料再次放在恒溫80℃的干燥箱中烘干12 h,取出待其在空氣中完全冷卻后,利用液體石蠟將木塑顆粒表面潤濕,發(fā)泡劑及成核劑等粉料在液體石蠟的粘附作用下,經(jīng)手工攪拌后均勻地涂覆在木塑顆粒表面,然后加入注塑機中進行注射發(fā)泡成型。

    1.4 性能測試與結構表征

    拉伸強度按 GB/T 1040—1992進行測試,拉伸速度為5 mm/min;

    沖擊強度按 GB/T1043—1993進行測試,試樣尺寸為80 mm×10 mm×4 mm,無缺口,沖擊能量為4 J;

    將沖擊試樣斷面進行噴金處理,用SEM觀察試樣內(nèi)部泡孔結構及木粉與PP基體間的相容程度,然后進一步利用圖形分析軟件 Image-Pro-Plus測量出每張SEM照片中所有的泡孔直徑,并計算出其泡孔平均直徑,用式(1)[2]計算泡孔密度:

    式中Nf——泡孔密度 ,個/cm3

    n——顯微圖中的泡孔數(shù)

    A——顯微圖的面積,cm2

    M——顯微圖的放大倍數(shù)

    用精度為千分之一的電子稱稱出多個試樣質量,求平均值,用式(2)計算表觀密度:

    式中 ρ——表觀密度,g/cm3

    m——平均質量,g

    v—體積,cm3

    2 結果與討論

    2.1 AC含量對復合材料微觀結構及性能的影響

    2.1.1 復合材料的斷面形態(tài)結構

    從圖1可以看出,當AC含量為1.2份時,斷面內(nèi)部泡孔尺寸細小、分布均勻、數(shù)量較多。當AC含量小于或大于1.2份時,材料斷面內(nèi)部的泡孔尺寸變大、數(shù)量減小,分布開始變得不均勻,有些地方甚至會出現(xiàn)較大的空洞,并出現(xiàn)泡孔的合并現(xiàn)象。

    圖1 不同AC含量的PP/木粉復合材料斷面的SEM照片F(xiàn)ig.1 SEM photos for cross-section of the PP/wood-flour composites with different contents of AC

    2.1.2 復合材料的表觀密度及泡孔結構

    從圖2可以看出,材料的表觀密度并不是隨著AC含量的增大而呈現(xiàn)下降的趨勢,其變化曲線類似于正弦曲線,最小表觀密度為0.908 g/cm3。與未發(fā)泡材料的表觀密度(1.055 g/cm3)相比,發(fā)泡材料的表觀密度均較低。這是由于當AC含量比較少時,發(fā)氣量不足,材料內(nèi)部的泡孔數(shù)量少且尺寸較大,泡孔分布不均,甚至會出現(xiàn)較大的空洞[如圖1(a)所示],故表觀密度比較小;隨著AC含量的繼續(xù)增加,泡孔尺寸變得細小且分布均勻,材料的表觀密度開始下降;當AC含量增加到一定程度時,放熱型AC在發(fā)泡過程中的放熱量迅速增加,造成熔體局部過熱,使得熔體強度降低,不能承受氣泡內(nèi)壓,泡孔開始塌陷或合并[如圖1(e)所示],最終導致表觀密度的上升。

    圖2 AC含量對PP/木粉復合材料表觀密度的影響Fig.2 Effect of contents of AC on the apparent density of the PP/wood-flour composites

    從圖3可以看出,隨著AC含量的增加,泡孔平均直徑先減小后增大,泡孔密度則先升高后降低。當AC含量為1.2份時,材料內(nèi)部泡孔平均直徑達到最小值59.57μm,泡孔密度達到最大值 0.98×106個/cm3。由圖1、2可知,AC含量為1.2份時的表觀密度并不是最低的,所以不能用材料的表觀密度作為衡量材料發(fā)泡效果好壞的惟一標準,而要同時考慮材料內(nèi)部的具體泡孔結構,因為當材料內(nèi)部泡孔較少,但泡孔尺寸較大時,同樣會導致表觀密度的下降。

    圖3 AC含量對PP/木粉復合材料泡孔結構的影響Fig.3 Effect of contents of AC on cellular structure of the PP/wood-flour composites

    2.1.3 復合材料的力學性能

    如圖4所示,材料的拉伸強度隨著AC含量的增加呈現(xiàn)先降低后緩慢上升的趨勢,其主要原因是隨著AC含量的增加,材料內(nèi)部泡孔密度隨之增加,當材料受拉時,內(nèi)部泡孔的存在使其有效承力面積減少,從而導致其拉伸強度降低,當AC含量繼續(xù)增加時,由于氣泡的坍塌或合并較多,熔體壓力隨著發(fā)氣量的增大而增大,材料內(nèi)部更加密實,使得拉伸強度有所提高[3]。

    圖4 AC含量對PP/木粉復合材料拉伸強度的影響Fig.4 Effect of contents of AC on tensile strength of the PP/wood-flour composites

    如圖5所示,隨著AC含量的增加,材料的沖擊強度先增加后減小,當AC含量為1.2份時,其沖擊強度達到最大值20.23 kJ/m2。當AC含量為1.2份時,材料內(nèi)部發(fā)泡效果最好,正是由于這些細小而均勻的泡孔的存在,使其裂紋尖端鈍化,有效阻止裂紋的進一步擴展[4],同時受沖擊時泡孔的變形可以吸收部分能量,故沖擊強度最高。

    圖5 AC含量對PP/木粉復合材料沖擊強度的影響Fig.5 Effect of contents of AC on impact strength of the PP/wood-flour composites

    2.2 PP-g-MAH含量對材料微觀結構及性能的影響

    由于木粉表面含有大量的羥基和酚羥基等極性官能團,其與非極性的 PP樹脂之間的相容性較差,界面黏結力較小,為了提高二者的界面相容性,本文選用PP-g-MAH作為相容劑。

    2.2.1 復合材料的斷面形態(tài)結構

    從圖6中可以清晰地看到,未添加 PP-g-MAH的材料的斷面中木粉與PP結合不緊密,表面有裸露的木粉,并出現(xiàn)明顯的空洞缺陷,隨著 PP-g-MAH含量的增加,界面結合狀況有所好轉,當 PP-g-MAH含量為15份時,可以清楚地觀察到界面內(nèi)木粉大部分被基體樹脂PP包圍,界面比較模糊,有明顯的拉扯現(xiàn)象。

    圖6 不同PP-g-MAH含量的PP/木粉復合材料斷面的SEM照片F(xiàn)ig.6 SEM photos for cross-section of the PP/wood-flour composites with different contents of PP-g-MAH

    2.2.2 復合材料的表觀密度和泡孔結構

    從圖7可以看出,添加 PP-g-MAH的材料的表觀密度均低于未添加 PP-g-MA H的(0.94 g/cm3),材料的表觀密度隨 PP-g-MA H含量的增加而下降,當PP-g-MAH的含量為15份時,材料的表觀密度達到最小值0.91 g/cm3。表觀密度下降的原因是PP-g-MAH的加入使得木粉與PP之間的界面相容性變好,從而使得發(fā)泡效果變好,具有良好結構的泡孔的存在使得材料的表觀密度下降。

    圖7 PP-g-MAH含量對PP/木粉復合材料表觀密度的影響Fig.7 Effect of contents of PP-g-MAH on apparent density of the PP/wood-flour composites

    由圖8可知,與未添加PP-g-MAH的材料相比,添加PP-g-MAH的材料的泡孔平均直徑較小,泡孔密度較大,隨著 PP-g-MAH含量的增加,泡孔平均直徑下降,泡孔密度增大,當PP-g-MAH含量為15份時,泡孔平均直徑達到最小值49.86μm,泡孔密度達到最大值137.96×104個/cm3。因此,添加 PP-g-MAH可以明顯改善材料的發(fā)泡效果。這是由于未添加PP-g-MAH時,木粉與PP基體界面結合很差,這種較差的界面為AC分解產(chǎn)生的氣體的逃逸提供了通道,使得氣體從熔體中容易進入周圍環(huán)境,從而導致氣泡數(shù)量減少;隨著PP-g-MAH含量的不斷增加,這種較差的界面得到改善,使得木粉和PP基體樹脂能夠較好地相容,防止了氣體的逃逸,故發(fā)泡效果逐漸變好。

    圖8 PP-g-MAH含量對PP/木粉復合材料泡孔結構的影響Fig.8 Effect of contents of PP-g-MAH on cellular structure of the PP/wood-flour composites

    2.2.3 復合材料的力學性能

    從圖9可以看出,未添加PP-g-MAH的材料的拉伸強度只有18.89MPa,隨著PP-g-MAH含量的增加,材料的拉伸強度隨之增加,當 PP-g-MAH的含量為15份時,材料的拉伸強度達到最大值21.50 MPa,提高了13.82%。主要原因是未添加PP-g-MA H時木粉與PP兩相界面黏結力較弱,木粉分散不均勻,材料受力過程中界面應力集中,故拉伸性能較差。而添加PP-g-MAH以后,酸酐與木質纖維素上的羥基發(fā)生酯化反應,木粉與PP之間形成一個連續(xù)的界面層,受力過程中可以有效傳遞應力,從而提高了拉伸強度。

    圖9 PP-g-MAH含量對PP/木粉復合材料拉伸強度的影響Fig.9 Effect of contents of PP-g-MAH on tensile strength of the PP/wood-flour composites

    如圖10所示,復合材料的沖擊強度隨著 PP-g-MAH含量的增加而先降低后升高,這是由于未添加PP-g-MAH時,木粉分散不均勻,材料中 PP基體的連續(xù)程度高,沖擊過程中主要由 PP基體來吸收能量,故此時沖擊強度較高;而加入少量 PP-g-MA H后,木粉分散程度有所改善,但是破壞了體系中PP基體的連續(xù)性,同時泡孔尺寸較大且數(shù)量較少,因此沖擊強度有所下降[5];當 PP-g-MA H含量達到一定程度時,木質纖維素上的羥基能夠充分與酸酐發(fā)生反應,增容效果充分顯現(xiàn)出來,此時材料內(nèi)部泡孔細小且分布均勻,有效地阻止了裂紋的擴展,從而提高了材料的沖擊強度。

    圖10 PP-g-MAH含量對PP/木粉復合材料沖擊強度的影響Fig.10 Effect of contents of PP-g-MAH on impact strength of the PP/wood-flour composites

    2.3 木粉含量對復合材料微觀結構及性能的影響

    2.3.1 復合材料的表觀密度及泡孔結構

    從圖11可以看出,隨著木粉含量的增加,材料的表觀密度呈上升趨勢,最小值為0.906 g/cm3,最大值達到1.02 g/cm3,二者相差較大。表觀密度上升的主要原因是熔體中起發(fā)泡作用的只有基體樹脂PP,木粉含量的增加必然導致PP的減少,用來發(fā)泡的空間被木粉大量填充,這就導致了發(fā)泡效果變差,使表觀密度上升。

    圖11 木粉含量對PP/木粉復合材料表觀密度的影響Fig.11 Effect of contents of wood-flour on apparent density of the PP/wood-flour composites

    由圖12可知,當木粉含量為30份時,材料內(nèi)部的發(fā)泡效果最好,泡孔平均直徑達到最小值38.03μm,泡孔密度達到最大值2.9×106個/cm3。木粉含量過高和過低都會使發(fā)泡效果變差。分析其原因,當木粉含量低于30份時,熔體內(nèi) PP含量較高,由于純 PP本身較難發(fā)泡,同時發(fā)泡劑含量未變,而發(fā)泡基體增多,故此時泡孔較少;當木粉含量為30份時,木粉和PP混合比較均勻,所添加AC含量比較適合,同時木粉在一定程度上起到成核劑的作用,從而使得材料內(nèi)部發(fā)泡效果最好;由于材料的發(fā)泡效果取決于熔體內(nèi)所含氣體的濃度,木粉不能溶解AC分解出的氣體,故木粉的過量添加必然導致熔體內(nèi)氣體濃度的下降,從而影響了發(fā)泡效果。

    圖12 木粉含量對PP/木粉復合材料泡孔結構的影響Fig.12 Effect of contents of wood-flour on cellular structure of the PP/wood-flour composites

    2.3.2 復合材料的力學性能

    從表1可以看出,木粉含量對材料的拉伸強度幾乎沒有影響,其值介于21.1~21.6 MPa之間。拉伸強度變化不大的原因是由材料內(nèi)部泡孔結構及表層厚度共同作用的結果,即當發(fā)泡效果較差時,雖然泡孔的存在會降低拉伸強度,但是材料的表層厚度變厚會彌補這一缺陷;當發(fā)泡效果較好時,雖然表層厚度變薄會降低拉伸強度,但材料內(nèi)部存在的均勻細小的泡孔會使拉伸強度有所增加。

    表1 木粉含量對PP/木粉復合材料力學性能的影響Tab.1 Effect of contents of wood-flour on mechanical properties of the PP/wood-flour composites

    在木粉含量從25份增加到45份的過程中,沖擊強度由29.94 kJ/m2降低到19.87 kJ/m2,降低幅度為33.63%,由此可知,木粉含量對材料的沖擊強度影響較大。其主要原因是由于過多的木粉顆粒會引起應力集中,同時呈剛性的木粉不利于能量的傳遞和擴散,在受力時不易發(fā)生變形,故木粉含量的增加必然引起材料沖擊強度的下降。

    3 結論

    (1)AC發(fā)泡劑對PP/木粉發(fā)泡復合材料的表觀密度及泡孔結構影響較大,不能將復合材料的表觀密度作為衡量發(fā)泡效果好壞的惟一標準,同時要考慮到復合材料內(nèi)部泡孔的結構形態(tài),當AC含量為1.2份時,復合材料的發(fā)泡效果最好,泡孔密度達到最大值0.98×106個/cm3,泡孔平均直徑達到最小值59.57μm;

    (2)當PP-g-MAH含量為15份時,木粉與基體樹脂PP之間的相容性得到顯著改善,且拉伸強度和沖擊強度均得到提高,同時發(fā)泡效果較好;

    (3)隨著木粉含量的增加,PP/木粉發(fā)泡復合材料的表觀密度逐漸增加,沖擊強度大幅度下降,而對拉伸強度幾乎沒有影響,當木粉含量為30份時,材料內(nèi)部泡孔平均直徑最小,泡孔密度最大。

    [1] Omar Faruk,Andrzej K Bledzki,Laurent M Matuana.Microcellular Foamed Wood-plastic Composites by Different Processes:a Review[J].Macromolecular Materials and Engineering,2007,292(2):113-127.

    [2] Kumar V,Suh N P A.Process for Making Microcellular Thermoplastic Parts[J].Polymer Engineering and Science,1990,30(20):24-30.

    [3] 高振棠,柏雪源,蔡紅珍,等.HDPE/麥秸粉微孔發(fā)泡復合材料擠出工藝的研究[J].工程塑料應用,2008,36(4):40-43.

    [4] 張正紅.PVC木塑復合微孔發(fā)泡材料擠出成型技術研究[J].浙江化工,2007,38(12):8-10.

    [5] 宋國君,王海龍,王 立,等.HDPE-g-MAH增容 HDPE/木粉復合材料的制備及加工設備的研究[J].塑料,2006,35(6):46-49.

    Research on the Formula System of Injection Molded Foamed PP/Wood-flour Composites

    ZHANGJun,HE Jimin*
    (Institute of Plastic Machinery and Engineering,Beijing University of Chemical Technology,Beijing 100029,China)

    Polypropylene(PP)/wood-flour foam composites were prepared in a regular injection molding machine via chemical foaming method.The effects of contents of AC,PP-g-MA H,and wood-flour on the apparent density,mechanical property,and microstructure of the composites were studied.When the content of AC was 1.2 phr,the foaming effect of the composite was the best,and the impact strength reached a maximum value of 20.23 kJ/m2.When the content of PP-g-MAH was 15 phr,the interfacial compatibility between wood-flour and PP,mechanical properties,and foaming effect of the composite were significantly improved.Excess loading of wood-flour led to decreasing of mechanical properties and foaming effect,and increasing of apparent density.The optimum content of wood-flour was 30 phr.

    polypropylene;wood-flour;injection molding;foaming;composite;formula

    TQ325.1+4

    B

    1001-9278(2010)08-0049-06

    2010-02-04

    *聯(lián)系人,hejm@mail.buct.edu.cn

    猜你喜歡
    木粉泡孔表觀
    植物纖維多孔材料泡孔分布影響因素
    包裝工程(2022年1期)2022-01-26 09:03:10
    綠盲蝽為害與赤霞珠葡萄防御互作中的表觀響應
    河北果樹(2021年4期)2021-12-02 01:14:50
    工藝參數(shù)與注塑微發(fā)泡制品泡孔形態(tài)的關系
    FDM 3D打印PLA/木粉復合材料翹曲變形影響因素分析
    微孔發(fā)泡注塑成型工藝泡孔尺寸影響因素分析
    鋼結構表觀裂紋監(jiān)測技術對比與展望
    上海公路(2019年3期)2019-11-25 07:39:28
    例析對高中表觀遺傳學的認識
    含異氰酸基表面改性劑制備及其在PVC/木粉材料中的應用
    中國塑料(2015年10期)2015-10-14 01:13:22
    木粉及聚磷酸銨對PE-HD木塑復合材料阻燃和力學性能的影響
    中國塑料(2015年10期)2015-10-14 01:13:12
    亞臨界水擠出法制備ABS/木粉復合材料力學性能研究
    中國塑料(2015年1期)2015-10-14 00:58:38
    99久久九九国产精品国产免费| 成年免费大片在线观看| 国产成人精品一,二区| 中文资源天堂在线| 亚洲,欧美,日韩| 国产精品久久久久久久电影| 少妇丰满av| 国产亚洲最大av| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产亚洲一区二区精品| 97超碰精品成人国产| 欧美三级亚洲精品| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲国产色片| 中文字幕av在线有码专区| 在线天堂最新版资源| 精华霜和精华液先用哪个| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 床上黄色一级片| 国产精品久久视频播放| 中文天堂在线官网| 欧美人与善性xxx| 联通29元200g的流量卡| 亚洲精品一区蜜桃| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 又爽又黄a免费视频| 午夜久久久久精精品| 久久久久网色| 久久久久网色| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 视频中文字幕在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 一夜夜www| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人漫画全彩无遮挡| 国产黄片视频在线免费观看| 免费观看性生交大片5| av在线天堂中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜爱| 免费观看的影片在线观看| 97热精品久久久久久| 午夜免费激情av| 色吧在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 精品久久久久久久久亚洲| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久久精品94久久精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产亚洲最大av| 91久久精品国产一区二区成人| 婷婷色综合www| 婷婷色综合www| 啦啦啦啦在线视频资源| av黄色大香蕉| 国产激情偷乱视频一区二区| 综合色丁香网| 国产一区亚洲一区在线观看| 激情 狠狠 欧美| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 别揉我奶头 嗯啊视频| 成年女人在线观看亚洲视频 | 国产午夜精品一二区理论片| 中文字幕制服av| 亚洲最大成人中文| 日韩欧美精品v在线| 亚洲av一区综合| 成年免费大片在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 91精品一卡2卡3卡4卡| 一级爰片在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久久久久久久久久免费av| 爱豆传媒免费全集在线观看| 午夜激情福利司机影院| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲欧美日韩东京热| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产成人精品婷婷| 老司机影院成人| 久久久久网色| 国产乱人偷精品视频| 国产一级毛片在线| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久久久国产网址| 男人舔奶头视频| 激情 狠狠 欧美| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 久99久视频精品免费| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 免费看日本二区| 99热这里只有是精品50| 久久久午夜欧美精品| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 91精品国产九色| 午夜老司机福利剧场| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲在线观看片| 美女内射精品一级片tv| 九色成人免费人妻av| 午夜精品在线福利| 啦啦啦啦在线视频资源| 日日啪夜夜爽| 国产高潮美女av| 草草在线视频免费看| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品久久久久久久久久久久久| 久久这里有精品视频免费| 国产av在哪里看| 免费高清在线观看视频在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲国产av新网站| 岛国毛片在线播放| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩三级伦理在线观看| 美女黄网站色视频| 男女视频在线观看网站免费| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美xxⅹ黑人| 午夜亚洲福利在线播放| 国产成人a区在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 麻豆乱淫一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 在线免费观看的www视频| 日韩亚洲欧美综合| 久久亚洲国产成人精品v| 只有这里有精品99| 国产高清有码在线观看视频| a级毛色黄片| 精品一区二区三区视频在线| 毛片一级片免费看久久久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 成年女人在线观看亚洲视频 | 99视频精品全部免费 在线| ponron亚洲| 2018国产大陆天天弄谢| 国产成人精品婷婷| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日本欧美国产在线视频| 国产成人91sexporn| 99re6热这里在线精品视频| 国产av国产精品国产| 久久久久精品性色| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品蜜桃在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 在线播放无遮挡| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 精品久久久久久电影网| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | av国产免费在线观看| 色吧在线观看| 日韩欧美三级三区| 日韩精品有码人妻一区| 搡老乐熟女国产| 国产av在哪里看| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 直男gayav资源| 日韩一区二区视频免费看| 日本一二三区视频观看| 麻豆成人午夜福利视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品自拍成人| 1000部很黄的大片| 最新中文字幕久久久久| 最后的刺客免费高清国语| 内地一区二区视频在线| 亚洲av日韩在线播放| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲18禁久久av| 国产中年淑女户外野战色| 久久久a久久爽久久v久久| 国产成人精品久久久久久| 久久综合国产亚洲精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 精华霜和精华液先用哪个| 国内精品宾馆在线| 九草在线视频观看| av一本久久久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美精品一区二区大全| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久久久久中文| 亚洲伊人久久精品综合| 国产v大片淫在线免费观看| 大话2 男鬼变身卡| 久久97久久精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 少妇丰满av| 能在线免费观看的黄片| 欧美日韩综合久久久久久| 高清av免费在线| 午夜福利成人在线免费观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美潮喷喷水| 热99在线观看视频| 久久久久性生活片| 女人久久www免费人成看片| 欧美精品国产亚洲| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产成人aa在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 床上黄色一级片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲熟女精品中文字幕| 成年人午夜在线观看视频 | 老司机影院毛片| 听说在线观看完整版免费高清| 久久精品夜色国产| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲精品乱久久久久久| 免费黄网站久久成人精品| 99久久九九国产精品国产免费| 欧美精品一区二区大全| 2018国产大陆天天弄谢| 免费看av在线观看网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产成人91sexporn| 一区二区三区四区激情视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久精品久久久久久久性| 麻豆成人av视频| 日韩av免费高清视频| 精品久久久噜噜| 国产精品综合久久久久久久免费| 舔av片在线| av线在线观看网站| 老司机影院毛片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜精品在线福利| 1000部很黄的大片| 22中文网久久字幕| 国产国拍精品亚洲av在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 水蜜桃什么品种好| 一级毛片aaaaaa免费看小| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成年女人在线观看亚洲视频 | 久久久久久久大尺度免费视频| 91av网一区二区| 只有这里有精品99| 国产淫语在线视频| 成年女人在线观看亚洲视频 | 能在线免费观看的黄片| 97超碰精品成人国产| 26uuu在线亚洲综合色| 91精品伊人久久大香线蕉| 99热6这里只有精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲精品国产成人久久av| 久久久久精品性色| 国产又色又爽无遮挡免| 免费看a级黄色片| 免费看美女性在线毛片视频| 嘟嘟电影网在线观看| 黄色配什么色好看| 免费电影在线观看免费观看| 美女内射精品一级片tv| 国产日韩欧美在线精品| 午夜日本视频在线| 久久97久久精品| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 精品熟女少妇av免费看| 国产成人免费观看mmmm| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 欧美xxⅹ黑人| 男女国产视频网站| 午夜精品在线福利| 中文字幕av在线有码专区| 国产一区二区三区av在线| 亚洲精品影视一区二区三区av| 午夜精品一区二区三区免费看| 91久久精品电影网| 淫秽高清视频在线观看| 直男gayav资源| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲av福利一区| av女优亚洲男人天堂| 国产毛片a区久久久久| 久久久久久久久久久丰满| 国产一区有黄有色的免费视频 | 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产午夜精品论理片| 两个人的视频大全免费| 亚洲熟女精品中文字幕| 我要看日韩黄色一级片| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 直男gayav资源| 久久久久国产网址| 99视频精品全部免费 在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 久99久视频精品免费| 国产综合懂色| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品一区二区免费观看| 一夜夜www| 亚洲va在线va天堂va国产| videos熟女内射| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产成人a区在线观看| av播播在线观看一区| 久久人人爽人人片av| 黄色配什么色好看| 国产黄片视频在线免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品一区二区性色av| 美女cb高潮喷水在线观看| 在线播放无遮挡| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 午夜福利视频1000在线观看| 联通29元200g的流量卡| 七月丁香在线播放| 色视频www国产| 亚洲精品视频女| 两个人视频免费观看高清| 国产探花极品一区二区| 精品午夜福利在线看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 白带黄色成豆腐渣| 免费看a级黄色片| 99久久精品国产国产毛片| 全区人妻精品视频| 免费观看性生交大片5| 日韩国内少妇激情av| 欧美精品国产亚洲| 欧美潮喷喷水| 在线免费观看的www视频| 天堂影院成人在线观看| 国产一区二区三区av在线| 国产亚洲精品久久久com| 色综合色国产| 国产黄频视频在线观看| 五月天丁香电影| 亚洲在线观看片| 国产精品一区二区三区四区久久| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品久久久久久久久亚洲| 欧美成人a在线观看| 国产精品一区二区在线观看99 | 亚洲精品中文字幕在线视频 | 黄色日韩在线| 91精品伊人久久大香线蕉| 又爽又黄a免费视频| 国产精品一及| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 午夜爱爱视频在线播放| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久99热6这里只有精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 女人被狂操c到高潮| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 深爱激情五月婷婷| 最近的中文字幕免费完整| 精品久久久久久久末码| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲精品视频女| 国产av不卡久久| 精品人妻熟女av久视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99久久九九国产精品国产免费| 午夜福利高清视频| 欧美zozozo另类| 听说在线观看完整版免费高清| 少妇人妻精品综合一区二区| 夫妻性生交免费视频一级片| 免费电影在线观看免费观看| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲在久久综合| av国产免费在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 天美传媒精品一区二区| 免费观看的影片在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| av线在线观看网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 少妇被粗大猛烈的视频| 在线 av 中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 欧美精品国产亚洲| 成人无遮挡网站| 国产91av在线免费观看| 国产成人freesex在线| 久久久久久久久久人人人人人人| 中国国产av一级| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 两个人视频免费观看高清| 久久久久精品性色| 婷婷色av中文字幕| 老女人水多毛片| 成人毛片60女人毛片免费| 在线观看一区二区三区| 日日啪夜夜撸| 夫妻午夜视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 中文字幕免费在线视频6| 国产一区二区三区综合在线观看 | 免费看光身美女| 国产成人a∨麻豆精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 精品人妻视频免费看| 国产片特级美女逼逼视频| 成年女人在线观看亚洲视频 | 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲av在线观看美女高潮| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲最大成人av| 国产视频内射| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 美女主播在线视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 特大巨黑吊av在线直播| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲精品日本国产第一区| 九九在线视频观看精品| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲精品久久午夜乱码| 看黄色毛片网站| 久久久成人免费电影| 亚洲精品456在线播放app| 波多野结衣巨乳人妻| www.色视频.com| 亚洲成人久久爱视频| 黄色配什么色好看| 国产精品精品国产色婷婷| 国产亚洲一区二区精品| 婷婷色av中文字幕| 亚洲综合色惰| 在线免费观看不下载黄p国产| 日本午夜av视频| 午夜激情福利司机影院| 3wmmmm亚洲av在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 水蜜桃什么品种好| 黄片wwwwww| 性色avwww在线观看| 永久免费av网站大全| 一二三四中文在线观看免费高清| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产黄片视频在线免费观看| 99久久精品一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区久久| 在线播放无遮挡| 国产成人精品婷婷| 国产综合懂色| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品视频女| 一本久久精品| 久久久久国产网址| 亚洲av免费在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费观看av网站的网址| 我要看日韩黄色一级片| 久久草成人影院| 91久久精品电影网| 国精品久久久久久国模美| 亚洲丝袜综合中文字幕| 免费看a级黄色片| 成人无遮挡网站| 国产精品.久久久| 久久这里只有精品中国| 51国产日韩欧美| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 男的添女的下面高潮视频| 精品久久国产蜜桃| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产高潮美女av| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 午夜老司机福利剧场| 欧美97在线视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产黄频视频在线观看| 国产在视频线精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日本av手机在线免费观看| 国产成人精品一,二区| 黑人高潮一二区| 晚上一个人看的免费电影| 日本免费在线观看一区| 青春草亚洲视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲国产精品成人久久小说| 日本三级黄在线观看| 日韩欧美 国产精品| 综合色av麻豆| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲av免费在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 少妇的逼好多水| 国产成人精品福利久久| 国产淫片久久久久久久久| 三级国产精品欧美在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久精品国产自在天天线| 亚洲最大成人手机在线| 日韩欧美精品v在线| 成人av在线播放网站| 最新中文字幕久久久久| 亚洲精品国产av蜜桃| 有码 亚洲区| 亚洲在线观看片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 男人和女人高潮做爰伦理| 黄片无遮挡物在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩三级伦理在线观看| 观看免费一级毛片| 在线免费观看的www视频| 好男人在线观看高清免费视频| 国产男女超爽视频在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 国产极品天堂在线| 久久久久性生活片| 黑人高潮一二区| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩在线观看h| 最近手机中文字幕大全| 国产精品一区二区在线观看99 | 成人无遮挡网站| 国产午夜精品论理片| 国产成人精品婷婷| 免费黄网站久久成人精品| 日韩欧美 国产精品| 99热全是精品| 久久精品人妻少妇| a级毛色黄片| 男的添女的下面高潮视频| 久久精品国产亚洲网站| 中文天堂在线官网| 色视频www国产| 午夜日本视频在线| 久久久色成人| 色网站视频免费| 2018国产大陆天天弄谢| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美精品一区二区大全| 久久97久久精品| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲综合色惰| 干丝袜人妻中文字幕| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 亚洲高清免费不卡视频| 高清视频免费观看一区二区 | 久久久久久久久中文| 又大又黄又爽视频免费| 青春草国产在线视频| 黄色一级大片看看| 亚洲最大成人av| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 三级毛片av免费| 女人久久www免费人成看片| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲无线观看免费| 丰满少妇做爰视频| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一夜夜www| 日韩视频在线欧美| 久久久久久久久久久免费av| av在线观看视频网站免费| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 禁无遮挡网站| 在线播放无遮挡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲综合精品二区|