• <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 ?

    球磨方式對多壁碳納米管形貌和結構的影響

    2012-12-14 09:50:46孟振強劉如鐵熊擁軍趙福安李溪濱
    中國有色金屬學報 2012年12期
    關鍵詞:球磨碳原子干式

    孟振強,劉如鐵,熊擁軍,趙福安,李溪濱

    (中南大學 粉末冶金國家重點實驗室,長沙 410083)

    自1991年被IIJIMA發(fā)現[1]以來,碳納米管(CNTs)憑借特殊的結構和性能已經引起了人們的廣泛關注。CNTs是由碳原子形成的石墨烯卷成的無縫、中空的管體,理論預測和實驗研究表明CNTs具有優(yōu)異的光學、電學和力學性能[2-4],因而迅速成為物理、化學和材料科學等領域的研究熱點。然而,作為典型的一維納米材料,CNTs在范德華力和纏繞作用的共同影響下,容易形成多級團聚體。此外,CNTs端部處于閉合狀態(tài),難與其他材料潤濕,這些使CNTs的分散性和化學活性較差,成為CNTs在許多領域應用面臨的主要障礙之一[5]。

    研究人員主要采用化學方法來改善CNTs的分散性和表面活性,如通過氧化法切割CNTs[6],或通過引入活性基團實現對CNTs的表面修飾[7]。對CNTs改性的另一途徑(機械球磨法)不太受重視。球磨具有工藝簡單、容易規(guī)?;僮鞯忍攸c,不僅能夠有效切割CNTs,而且可打開CNTs的端部,已逐漸引起材料工作者的注意。早期的研究將CNTs單獨或與其他粉末混合在一起干式球磨,如GAO等[8]在對CNTs干式球磨后,CNTs的長度大幅降低,且其儲鋰能力得到明顯提高;CHEN等[9]使用丙烯酸樹脂(PMMA)與CNTs混合球磨,發(fā)現球磨后CNTs能夠均勻分散于二氯甲烷。近期的研究嘗試對CNTs進行濕式球磨,如CHEN和XIE[10]以乙醇和KOH為球磨介質對CNTs進行濕式球磨,實現了—OH基團對CNTs的化學修飾,并且得到的CNTs在不加分散劑的條件下可溶于水。這些研究結果顯示CNTs的球磨改性具有重要的現實意義,但不同的球磨方法取得的效果存在差異。性能的變化源于微觀結構和形貌的演化,因此,有必要深入研究球磨方式對CNTs形貌和結構的影響,但目前這方面的文獻還極為少見。

    本文作者對多壁碳納米管(MWNTs)分別進行干式球磨和濕式球磨,對MWNTs的斷裂機制及斷口的形態(tài)演化進行分析,比較兩種球磨后MWNTs在形貌和結構上的差異,并討論這些差異產生的原因。

    1 實驗

    實驗采用的 MWNTs由深圳納米港有限公司提供,通過化學氣相沉積法(CVD)制備;純度高于95%,長度1~2 μm,外徑20~40 nm。MWNTs的球磨處理在行星式球磨機上進行:磨球為 GCr15鋼球,MWNTs與鋼球的質量比為1:50。干式球磨時磨罐中氣氛為空氣;濕式球磨時,磨罐中除了加入適量氨水浸沒鋼球外,另加入少量陽離子表面活性劑(十六烷基三甲基溴化銨,CTAB),MWNTs與CTAB的質量比為4:1。球磨轉速為300 r/min。球磨時間分為兩組(2 h和6 h)。

    球磨后得到的樣品用去離子水反復清洗、過濾后烘干,然后對MWNTs的形貌、結構及表面化學元素進行分析:用日本電子 JEM-2100F透射電子顯微鏡(TEM)考察MWNTs微觀形貌;用日本理學D/max2550型 X射線衍射儀進行XRD測試(Cu靶,18 kW);拉曼光譜分析在HORIBA公司生產的HR800顯微激光拉曼光譜儀上進行,使用氦氖激光器,功率17 mW,波長633 nm;通過K-Alpha 1063型X射線光電子能譜儀(XPS)分析球磨6 h后MWNTs表面的化學元素。

    2 結果與分析

    2.1 MWNTs的形貌、結構和表面化學元素分析

    球磨前后 MWNTs的形貌如圖1所示。球磨前MWNTs(見圖1(a))的長度在微米級,相互纏結在一起;圖中只能看到少數MWNTs端部,幾乎全部處于閉合狀態(tài)。經過2 h的球磨后,無論對于干式球磨(見圖1(b))還是濕式球磨(見圖1(d)),MWNTs的長度明顯降低,纏繞團聚的程度有所改善。球磨時間增至6 h后,對于干式球磨(見圖1(c)),有的MWNTs已被磨成條狀碎片且團聚在一起,另有少量仍比較長;部分MWNTs端部處于敞開狀態(tài)。對于濕式球磨(見圖1(e)),MWNTs形狀為長度均勻的短棒狀;多數MWNTs的端部處于敞開狀態(tài)。

    圖1 MWNTs的TEM像Fig.1 TEM images of MWNTs:(a) Before ball milling; (b) Dry ball milling for 2 h; (c) Dry ball milling for 6 h; (d) Wet ball milling for 2 h;(e) Wet ball milling for 6 h

    圖2所示為 MWNTs的 XRD譜。由圖2可看出,MWNTs主要衍射峰的位置和強度與石墨的相似,(002)衍射峰出現在2θ角為26°附近(見圖2(a)),根據布拉格公式計算出面間距約為 0.34 nm,即 MWNTs管壁相鄰石墨層之間的距離。球磨后衍射峰的位置無明顯變化,說明MWNTs的晶體結構保存下來。

    圖2 MWNTs的XRD譜Fig.2 XRD patterns of MWNTs: (a) Before ball milling;(b) Dry ball milling for 2 h; (c) Dry ball milling for 6 h; (d) Wet ball milling for 2 h; (e) Wet ball milling for 6 h

    圖3 MWNTs的Raman譜Fig.3 Raman spectra of MWNTs: (a) Before ball milling;(b) Dry ball milling for 2 h; (c) Dry ball milling for 6 h; (d) Wet ball milling for 2 h; (e) Wet ball milling for 6 h

    球磨對 MWNTs 結構的影響可從 Raman光譜中得到進一步分析,如圖3所示。由圖3可看出,MWNTs的Raman譜存在兩個主要的峰:位于1 570 cm-1的G峰和位于1 320 cm-1的D峰。G峰來源于石墨平面內的E2g振動模,是六邊形晶格中碳原子伸縮振動的體現。D峰是布里淵區(qū)邊界模,一般認為是由管壁石墨結構的缺陷引起的,因此通常用D峰強度(ⅠD)與G峰強度(ⅠG)之比ⅠD/ⅠG來描述石墨結構中缺陷的密集度[11]。無論對于干式球磨還是濕式球磨,MWNTs的ⅠD/ⅠG值都隨時間的延長而明顯增加:球磨前ⅠD/ⅠG值為1.38;球磨2 h后,分別為1.64和1.57;球磨6 h后,達到1.94和1.76。在同樣的球磨時間下,濕式球磨后MWNTs的ⅠD/ⅠG值較小,說明結構的損壞程度較小。

    圖4 球磨后MWNTs的XPS譜Fig.4 XPS spectra of MWNTs after ball milling: (a) Wide scan spectra; (b) Narrow scan spectra of O 1s; (c) Narrow scan spectra of N 1s

    球磨6 h后MWNTs的XPS譜如圖4所示。從寬區(qū)掃描譜(見圖4(a))可看出,除了在結合能為284 eV附近出現強C1s吸收峰外,還在532 eV附近還出現明顯的O1s吸收峰。比較O元素的精細譜(圖4(b))可知,濕式球磨后MWNTs的O1s吸收峰強度較高,說明更多的含氧基團被引入到MWNTs表面。同時,比較結合能為400 eV附近的XPS精細譜(見圖4(c)),可以看出濕式球磨后MWNTs表面還存在少量N元素??梢姖袷角蚰WNTs表面的化學結構發(fā)生了較大變化,活性基團的數量增加,這對改善MWNTs的化學活性和分散性是有利的。

    2.2 MWNTs的斷裂分析

    根據 MWNTs的結構特征,在軸向上由sp2雜化而成的σ鍵構成,而相鄰石墨層之間以離域的π鍵聯接,決定MWNTs在軸向具有很高強度,徑向模量相對較低,因此在球磨過程中更容易在徑向發(fā)生扭曲和斷裂。研究顯示 MWNTs的徑向抗壓力超過 5.3 GPa[12],而磨球產生的沖擊應力為 2~6 GPa[13],說明MWNTs的斷裂過程比較復雜,且一般發(fā)生在有缺陷的區(qū)域。

    圖5所示為兩種常見的缺陷形式(彎曲和扭結),其中圖5(b)和(d)所示分別為圖5(a)和(c)的高分辨放大圖。從圖5(b)可以看出,MWNTs在受力點附近的石墨層斷裂,排列趨于無序,受力側管壁向內凹陷,形成彎曲。MWNTs的扭結可看作是高度彎曲后出現的一種特殊形態(tài)。當MWNTs受到較大的沖擊應力時,受力側管壁大量σ鍵斷裂,層狀結構損壞嚴重,導致MWNTs沿受力點產生大角度扭轉,形成扭結。MWNTs在產生彎曲的過程中積聚了很高的壓縮應變,而扭結的形成可使這種應變得到緩釋[14]。

    由于 MWNTs在斷裂前只能承受小于 15%的形變,在高度彎曲或扭結的區(qū)域不容易通過進一步形變來吸收應力。同時,缺陷使MWNTs的力學強度下降,因此當受到磨球的擠壓、剪切或摩擦作用時,這些地方很可能首先出現斷裂(見圖5(d))。隨著球磨的繼續(xù),斷裂的石墨層越來越多,最終導致MWNTs完全斷裂。

    2.3 MWNTs的斷口形貌及其結構穩(wěn)定性

    球磨過程中MWNTs的斷裂產生大量敞開的斷口,它們是球磨后 MWNTs端部的主要組成部分。MWNTs敞開斷口的形貌如圖6所示。由圖6中可以看出,石墨層在斷裂處卷曲、變形,而其他區(qū)域的層狀排列無明顯變化,說明MWNTs的基本結構保存下來,這與XRD的分析結果是一致的。從圖6中還可看出,MWNTs的斷裂面并不對稱,也不完全垂直于管軸方向,而是呈一斜面,說明這種斷裂是從彎曲或扭結處發(fā)展而成[15]。

    圖5 MWNTs的結構缺陷Fig.5 Structure defects of MWNTs: (a) TEM image of bend; (b) HRTEM image of bend; (c) TEM image of kink; (d) HRTEM image of kink

    圖6 MWNTs斷口的HRTEM像Fig.6 HRTEM image of fracture of MWNTs

    根據PONOMARENKO等[16]的研究結果,敞開的CNTs端部的穩(wěn)定性取決于斷口體系能量的大小。對于球磨產生的MWNTs斷口來說,由于存在大量碳碳懸鍵,體系具有高能量而使其結構處于亞穩(wěn)態(tài)。研究發(fā)現,MWNTs破碎的碳原子層可卷曲形成小直徑的管狀結構[17];MWNTs的石墨結構受壓縮而向內塌陷后,碳碳鍵還可以通過一種納米塑性機制從 sp2雜化向sp3雜化轉變[18],每個碳原子通過4個σ鍵與其他碳原子連接,形成封閉的籠形富勒烯結構。這說明斷口處的懸鍵可重新組合形成其他結構,從而使其形態(tài)上存在由敞開態(tài)向閉合態(tài)轉化的趨勢。此外,球磨產生的碳質碎片如石墨、富勒烯和無定形碳等,它們可吸附在MWNTs上,碎片中的碳原子可能進一步與管壁的碳原子發(fā)生化學結合。如圖7所示的籠形富勒烯結合在MWNTs的彎曲處,兩者外層斷裂的碳原子層聯結在一起。這些碳質碎片也可能堵塞在MWNTs的斷口處,對斷口的敞開狀態(tài)產生不利影響,如圖8所示。

    圖7 籠形富勒烯在MWNTs彎曲處的聯結Fig.7 Combination of spherical onion-like fullerene with MWNTs at site of bend

    圖8 碳質碎片堵塞在MWNTs斷口處的形貌Fig.8 Morphology of carbonaceous debris blocked at fracture of MWNTs

    2.4 球磨效果存在差異的原因分析

    由2.1節(jié)的測試結果可知,與干式球磨比較,濕式球磨后MWNTs的長度較均勻,多數端部處于敞開狀態(tài),且其結構的損壞程度較小。分析認為,MWNTs的分散狀態(tài)及其斷口結構的穩(wěn)定性存在差異,是兩種球磨效果不同的可能原因。

    一方面,兩種球磨過程中MWNTs的分散不同。對于干式球磨,MWNTs易于團聚并被磨球擠壓成較大的團塊[19]。當受到磨球的高能沖擊時,各部分MWNTs對能量的吸收不平衡,內層MWNTs受力小而不易斷裂,而外層MWNTs的結構易受到嚴重損壞。MWNTs團聚的另一影響在于:球磨產生的碳質碎片和MWNTs直接接觸,使石墨及富勒烯等碳質碎片通過化學鍵合作用堵塞斷口的可能性增大。對于濕式球磨,氨水和CTAB的共同作用使MWNTs之間的范德華力減弱,團聚傾向降低,在磨球的攪拌作用下能夠形成均勻的懸浮液,使球磨更加均勻。同時,良好的分散狀態(tài)也減小了碳質碎片堵塞斷口的概率,對于保持斷口的敞開狀態(tài)是有利的。

    另一方面,不同球磨環(huán)境下MWNTs斷口結構的穩(wěn)定性存在差異。濕式球磨時液相與MWNTs之間的作用力導致懸鍵的能量顯著降低[19],減弱懸鍵重新組合的趨勢,從而有效避免斷口形貌由敞開態(tài)向閉合態(tài)的轉化。此外,由 XPS分析結果可知濕式球磨后MWNTs表面引入了含氧、氮的化學基團,而化學基團與碳原子之間的結合需要克服很高的能量壁壘,因此一般發(fā)生在存在較多懸鍵的區(qū)域[20],即化學基團更容易在敞開的斷口處修飾 MWNTs。很明顯,化學基團通過懸鍵與碳原子的聯結可以減少懸鍵的數量,提高斷口結構的穩(wěn)定性,這也是濕式球磨后MWNTs具有更多敞開斷口的一個原因。

    3 結論

    1)在機械球磨過程中,MWNTs的斷裂一般發(fā)生在彎曲、扭結等存在結構缺陷的地方。由于存在大量懸鍵,斷裂產生的敞開斷口結構處于亞穩(wěn)態(tài),可能向其他結構轉化。

    2) 干式球磨與濕式球磨對 MWNTs形貌和結構的影響存在差異。與干式球磨比較,MWNTs在濕式球磨過程中分散良好,球磨更加均勻,導致球磨后MWNTs長度較平均,且結構的損壞程度較小。此外,濕式球磨后,更多MWNTs端部呈敞開狀態(tài),其原因可能在于:良好的分散抑制了球磨產生的碳質碎片對MWNTs敞開斷口的堵塞作用;濕式球磨時,液相和表面化學基團的共同作用提高了MWNTs斷口結構的穩(wěn)定性,從而有利于斷口維持敞開狀態(tài)。

    [1]IIJIMA S.Helical microtubules of graphitic carbon[J].Nature,1991, 354(6348): 56-58.

    [2]CANESTRARO C D, SCHNITZLER M C, ZARBIN A J G,DALUZ M G E, ROMAN L S.Carbon nanotubes based nanocomposites for photocurrent improvement[J].Applied Surface Science, 2006, 252(15): 5575-5578.

    [3]HANG B T, HAYASHI H, YOON S H, OKADA S, YAMAKi J.Fe2O3-filled carbon nanotubes as a negative electrode for an Fe-air battery[J].Journal of Power Sources, 2008, 178(1):393-401.

    [4]YU M F, LOURIE O, DVER M J, MOLONI K, KELLY T F,RUOFF R S.Strength an breaking mechanism of multiwalled carbon nanotubes under tensile load[J].Science, 2000,287(5453): 637-640.

    [5]RASTOGI R, KAUSHAL R, TRIPATHI S K, SHARMA A L,KAUR I, BHARADWAJ L M.Comparative study of carbon nanotube dispersion using surfactants[J].Journal of Colloid and Interface Science, 2008, 328(2): 421-428.

    [6]TRAN M Q, TRIDECH C, ALFREY A, BISMARCK A,SHAFFER M S P.Thermal oxidative cutting of multi-walled carbon nanotubes[J].Carbon, 2007, 45(12): 2341-2350.

    [7]SHAO Lu, BAI Yong-ping, HUANG Xu, GAO Zhang-fei,MENG Ling-hui, HUANG Yu-dong, MA Jun.Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) functionalized with amino groups by reacting with supercritical ammonia fluids[J].Materials Chemistry and Physics, 2009, 116(2/3): 323-326.

    [8]GAO B, BOWER C, LORENTZEN J D, FLEMING L,KLEINHAMMES A, TANG X P, MCNEIL L E, WU Y, ZHOU O.Enhanced saturation lithium composition in ball-milled single-walled carbon nanotubes[J].Chemical Physics Letters,2000, 327(1/2): 69-75.

    [9]CHEN Li, PANG Xiu-jiang, ZHANG Qing-tang, YU Zuo-long.Cutting of carbon nanotubes by a two-roller mill[J].Materials Letters, 2006, 60(2): 241-244.

    [10]CHEN Li-fei, XIE Hua-qing.Surfactant-free nanofluids containing double- and single-walled carbon nanotubes functionalized by a wet-mechanochemical reaction[J].Thermochimica Acta, 2010, 497(1/2): 67-71.

    [11]鄭瑞廷, 程國安, 趙 勇, 劉華平.碳納米管陣列拉曼光譜的對比研究[J].光譜學與光譜分析, 2006, 26(6): 1071-1075.ZHENG Rui-ting, CHENG Guo-an, ZHAO Yong, LIU Hua-ping.A comparative Raman study of carbon nanotubes allays[J].Spectroscopy and Spectral Analysis, 2006, 26(6): 1071-1075.

    [12]SHEN W, JIANG B, HAN B S, XIE S.Investigation of the radial compression of carbon nanotubes with a scanning probe microscope[J].Physics Review Letters, 2000, 84(16):3634-3637.

    [13]HUANG J Y, YASUDA H, MORI H.Highly curved carbon nanostructures produced by ball-milling[J].Chemical Physics Letters, 1999, 303(1/2): 130-134.

    [14]MAITI A.Mechanical deformation in carbon nanotubes - bent tubes vs tubes pushed by atomically sharp tips[J].Chemical Physics Letters, 2000, 3319(1): 21-25.

    [15]KONYA Z, ZHU J, NIESZ K, MEHN D, KIRICSI I.End morphology of ball milled carbon nanotubes[J].Carbon, 2004,42(10): 2001-2008.

    [16]PONOMARENKO O, RADNY M W, SMITH P V.Energetics and stability within the microscopic, empirical model for finite,open-ended, single-walled carbon nanotubes[J].Physics Letters:Part A, 2003, 310: 203-206.

    [17]谷萬里, 盛文斌.碳納米管在與銅粉混合球磨過程中的形態(tài)演化[J].中國有色金屬學報, 2008, 18(9): 1674-1679.GU Wan-li, SHENG Wen-bin.Morphology transformation of carbon nanotubes mixed with copper powder during mechanical ball milling process[J].The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2008, 18(9): 1674-1679.

    [18]SRIVASTAVA D, MENON M, CHO K.Nanoplasticity of single-wall carbon nanotubes under uniaxial compression[J].Physics Review Letter, 1999, 83(15): 2973-2976.

    [19]AHNA J H, SHIN H S, KIMB Y J, CHUNG H.Structural modification of carbon nanotubes by various ball milling[J].Journal of Alloys and Compounds, 2007, 434/435(S): 428-432.

    [20]RICCA A, DROCCO J A.Interaction of O2with a (9, 0) carbon nanotube[J].Chemical Physics Letters, 2002, 362(3/4):217-223.

    猜你喜歡
    球磨碳原子干式
    建構模型認知 突破有機物分子中原子共平面問題
    干式噴漆室的商用化
    上海涂料(2021年5期)2022-01-15 06:09:44
    干式熒光發(fā)光法在HBV感染診療中應用價值
    含廢鎂碳磚中間包鎂質干式料的研制
    昆鋼科技(2021年6期)2021-03-09 06:10:22
    碳鏈異構有關的同分異構體書寫補遺
    超聲波輔助球磨納米MnxMg1—xFe2O4的制備和表征
    選礦過程球磨自動控制系統(tǒng)設計探討
    有機化合物命名易錯題直擊
    FT-Dry全干式光纜的開發(fā)與應用
    現代傳輸(2016年3期)2017-01-15 14:23:07
    硅酮相容性光引發(fā)劑
    又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产精品爽爽va在线观看网站| 在线天堂最新版资源| 波多野结衣巨乳人妻| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产单亲对白刺激| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲av一区综合| 久久久精品欧美日韩精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久人人爽人人爽人人片va| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日韩人妻高清精品专区| 中文字幕av成人在线电影| 两个人的视频大全免费| 国产一区二区三区av在线| 日日啪夜夜撸| 亚洲精品自拍成人| 亚洲经典国产精华液单| 国产伦一二天堂av在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 内地一区二区视频在线| 国产精品久久久久久久久免| 韩国av在线不卡| 亚洲精品日本国产第一区| 三级毛片av免费| 国产片特级美女逼逼视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲内射少妇av| 美女国产视频在线观看| 久久热精品热| 欧美xxⅹ黑人| 国产亚洲精品av在线| 直男gayav资源| 人妻系列 视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品一区二区三区视频在线| 综合色丁香网| 亚洲av男天堂| www.色视频.com| 亚洲国产av新网站| 国产伦精品一区二区三区视频9| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久精品人妻少妇| 天堂中文最新版在线下载 | 在线观看免费高清a一片| 搡老乐熟女国产| 国产成人福利小说| 亚洲av成人av| 高清av免费在线| 亚洲精品色激情综合| www.色视频.com| 午夜激情久久久久久久| 又大又黄又爽视频免费| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品,欧美精品| 熟女电影av网| av在线亚洲专区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 18+在线观看网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 99久久精品一区二区三区| 免费在线观看成人毛片| 大片免费播放器 马上看| 午夜激情久久久久久久| 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 | 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久精品久久精品一区二区三区| 看非洲黑人一级黄片| 婷婷六月久久综合丁香| 国产一区二区在线观看日韩| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 免费av不卡在线播放| 高清在线视频一区二区三区| 99久久精品国产国产毛片| 91在线精品国自产拍蜜月| 99久久精品热视频| 黄色日韩在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品一区二区三区视频在线| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久久精品免费免费高清| 三级国产精品片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 九色成人免费人妻av| 成人国产麻豆网| 午夜福利在线在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产一级毛片七仙女欲春2| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 午夜激情欧美在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 少妇的逼好多水| 一级片'在线观看视频| av一本久久久久| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 日本色播在线视频| 在线免费观看的www视频| 有码 亚洲区| 超碰av人人做人人爽久久| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲综合精品二区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| videos熟女内射| 欧美一级a爱片免费观看看| 日韩成人伦理影院| .国产精品久久| 国产黄频视频在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲国产欧美在线一区| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 亚洲精品国产av蜜桃| 成年免费大片在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美 日韩 精品 国产| 日本三级黄在线观看| 色视频www国产| 国精品久久久久久国模美| freevideosex欧美| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 伊人久久精品亚洲午夜| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩亚洲欧美综合| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美性感艳星| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 夜夜爽夜夜爽视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲四区av| 丝袜美腿在线中文| 听说在线观看完整版免费高清| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| av福利片在线观看| 国产色婷婷99| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲国产最新在线播放| 国产成人福利小说| 亚洲自拍偷在线| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产在线男女| 伦精品一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看 | kizo精华| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久久午夜欧美精品| 成人国产麻豆网| 亚洲av.av天堂| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产亚洲91精品色在线| 日韩强制内射视频| 午夜老司机福利剧场| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99热全是精品| 午夜免费观看性视频| 国产免费福利视频在线观看| 一级毛片 在线播放| 好男人视频免费观看在线| 国产一区有黄有色的免费视频 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 看免费成人av毛片| 全区人妻精品视频| 日本免费在线观看一区| 婷婷色麻豆天堂久久| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中国国产av一级| 午夜福利视频精品| 成年人午夜在线观看视频 | 赤兔流量卡办理| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 日韩中字成人| 久久久久久久午夜电影| 91精品伊人久久大香线蕉| 成人无遮挡网站| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 久久精品综合一区二区三区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 能在线免费观看的黄片| 午夜激情欧美在线| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产高清三级在线| 欧美潮喷喷水| 日韩国内少妇激情av| 国产在线男女| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲欧美日韩东京热| 伦理电影大哥的女人| 久久久精品免费免费高清| 国产色婷婷99| 成年av动漫网址| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 成年免费大片在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 一级黄片播放器| 成人二区视频| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 少妇的逼好多水| 91av网一区二区| 成人国产麻豆网| 国产精品一区二区性色av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 尾随美女入室| 黄色欧美视频在线观看| 国产乱人偷精品视频| 免费少妇av软件| 波多野结衣巨乳人妻| 午夜视频国产福利| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产精品一区www在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 视频中文字幕在线观看| 观看美女的网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 最近2019中文字幕mv第一页| 国产毛片a区久久久久| 亚洲不卡免费看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲av成人精品一区久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 欧美日韩综合久久久久久| 2022亚洲国产成人精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品人妻久久久影院| av在线播放精品| 免费观看的影片在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲国产精品国产精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲最大成人中文| 看免费成人av毛片| 国产高潮美女av| 搡女人真爽免费视频火全软件| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久久久网色| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美潮喷喷水| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲乱码一区二区免费版| 国内揄拍国产精品人妻在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一边亲一边摸免费视频| 国国产精品蜜臀av免费| 国产成年人精品一区二区| 久久久久久久午夜电影| 男女边吃奶边做爰视频| 乱人视频在线观看| 国产免费视频播放在线视频 | 真实男女啪啪啪动态图| 18+在线观看网站| 成人毛片a级毛片在线播放| 男人舔奶头视频| 亚洲真实伦在线观看| 777米奇影视久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 伊人久久国产一区二区| 黄色日韩在线| 精品久久久久久久久亚洲| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 啦啦啦韩国在线观看视频| av免费观看日本| 毛片女人毛片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产黄频视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲av二区三区四区| 国产真实伦视频高清在线观看| 视频中文字幕在线观看| 国产在线一区二区三区精| 亚洲色图av天堂| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品久久久久久av不卡| 久久精品国产亚洲av天美| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 夫妻午夜视频| 婷婷色综合www| a级一级毛片免费在线观看| 美女主播在线视频| 午夜福利视频精品| 国产在视频线在精品| 亚洲最大成人中文| 精品人妻视频免费看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99热网站在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲伊人久久精品综合| 日韩欧美精品免费久久| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 毛片女人毛片| 国产免费又黄又爽又色| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 午夜激情久久久久久久| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲不卡免费看| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲欧美日韩无卡精品| 淫秽高清视频在线观看| 水蜜桃什么品种好| 亚洲av成人精品一区久久| 国产黄片美女视频| 热99在线观看视频| 视频中文字幕在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 国产有黄有色有爽视频| 在线免费观看的www视频| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲精品一二三| 男人舔女人下体高潮全视频| 好男人视频免费观看在线| 日韩视频在线欧美| 神马国产精品三级电影在线观看| 男女国产视频网站| 色视频www国产| 看免费成人av毛片| 精品久久久久久电影网| 最近手机中文字幕大全| 午夜免费观看性视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲av福利一区| 国产视频内射| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 午夜福利视频精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国内揄拍国产精品人妻在线| 一级毛片电影观看| 国产在视频线精品| 国产美女午夜福利| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲色图av天堂| 丰满人妻一区二区三区视频av| 麻豆成人午夜福利视频| 午夜视频国产福利| 天堂中文最新版在线下载 | 成人性生交大片免费视频hd| 国产一区有黄有色的免费视频 | 午夜福利高清视频| 日日撸夜夜添| 嫩草影院入口| 精品久久久久久成人av| 在线天堂最新版资源| 色哟哟·www| 在线观看免费高清a一片| 免费在线观看成人毛片| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 只有这里有精品99| 免费看美女性在线毛片视频| 国产淫片久久久久久久久| 十八禁国产超污无遮挡网站| av网站免费在线观看视频 | 国产高清有码在线观看视频| av线在线观看网站| 国产精品一区二区性色av| 亚洲精品色激情综合| 精品久久久精品久久久| 天堂网av新在线| 在线观看av片永久免费下载| 又大又黄又爽视频免费| 水蜜桃什么品种好| 日韩亚洲欧美综合| 联通29元200g的流量卡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 热99在线观看视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 午夜久久久久精精品| 99视频精品全部免费 在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩欧美精品免费久久| 免费观看精品视频网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 六月丁香七月| 国产免费又黄又爽又色| 2021天堂中文幕一二区在线观| 天天躁日日操中文字幕| 夜夜爽夜夜爽视频| av国产免费在线观看| 亚洲国产色片| 99久久九九国产精品国产免费| 色哟哟·www| 欧美高清性xxxxhd video| 蜜臀久久99精品久久宅男| 69av精品久久久久久| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品99久久久久久久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产 一区精品| 六月丁香七月| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产乱人视频| 丝袜美腿在线中文| 免费观看精品视频网站| 精品久久久久久久久亚洲| 一区二区三区乱码不卡18| 国产在线一区二区三区精| 熟女电影av网| 天美传媒精品一区二区| 日韩欧美国产在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 能在线免费看毛片的网站| 国产探花在线观看一区二区| 精品国产三级普通话版| 午夜激情欧美在线| 欧美三级亚洲精品| 亚洲国产精品成人综合色| 人妻一区二区av| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 最近中文字幕2019免费版| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久精品久久久久久久性| 一区二区三区高清视频在线| 嫩草影院入口| 成人午夜精彩视频在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 最近2019中文字幕mv第一页| 在线天堂最新版资源| 久久久久久久久大av| 国产黄色视频一区二区在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 免费电影在线观看免费观看| 丰满少妇做爰视频| 精品久久久久久成人av| 免费观看在线日韩| 亚洲国产欧美人成| 极品教师在线视频| 在线a可以看的网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩人妻高清精品专区| 欧美成人a在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩制服骚丝袜av| 成年人午夜在线观看视频 | 女人久久www免费人成看片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 成人无遮挡网站| 日韩电影二区| av免费观看日本| 高清欧美精品videossex| 少妇的逼水好多| av免费观看日本| 久久韩国三级中文字幕| 老女人水多毛片| 日本与韩国留学比较| 卡戴珊不雅视频在线播放| 街头女战士在线观看网站| 全区人妻精品视频| 亚洲av一区综合| 欧美潮喷喷水| 少妇丰满av| 熟女人妻精品中文字幕| 黄色配什么色好看| 黑人高潮一二区| 麻豆av噜噜一区二区三区| 免费av不卡在线播放| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩电影二区| 亚洲国产精品专区欧美| 久久精品国产亚洲网站| 人体艺术视频欧美日本| 国产高清有码在线观看视频| 免费av观看视频| xxx大片免费视频| 欧美高清性xxxxhd video| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 九草在线视频观看| 成人午夜高清在线视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 国产精品一区www在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美另类一区| 久久久a久久爽久久v久久| 国产真实伦视频高清在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美精品一区二区大全| 高清欧美精品videossex| 男女国产视频网站| 国产色爽女视频免费观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美精品一区二区大全| 亚洲va在线va天堂va国产| 在线播放无遮挡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 晚上一个人看的免费电影| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 午夜激情福利司机影院| 男的添女的下面高潮视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美+日韩+精品| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲丝袜综合中文字幕| 草草在线视频免费看| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美精品一区二区大全| 2021少妇久久久久久久久久久| 大香蕉久久网| 国产亚洲91精品色在线| 高清在线视频一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲不卡免费看| 男女下面进入的视频免费午夜| 99久国产av精品| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产免费一级a男人的天堂| 美女cb高潮喷水在线观看| av福利片在线观看| 国产免费视频播放在线视频 | 麻豆国产97在线/欧美| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲国产欧美在线一区| 可以在线观看毛片的网站| 国产亚洲91精品色在线| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产成人精品婷婷| 国产 一区 欧美 日韩| 色吧在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 日韩大片免费观看网站| 91精品国产九色| 国产精品无大码| 超碰97精品在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 精品人妻熟女av久视频| 日韩精品青青久久久久久| 日韩一区二区三区影片| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产真实伦视频高清在线观看| 色视频www国产| 日韩欧美精品v在线| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品久久久久久久久免| 五月伊人婷婷丁香| 高清毛片免费看| 国产成人91sexporn| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品久久久噜噜| 色综合站精品国产| 国产又色又爽无遮挡免| 一级a做视频免费观看| 日韩视频在线欧美| 欧美精品国产亚洲| 夜夜爽夜夜爽视频| 一级片'在线观看视频| 成年女人在线观看亚洲视频 | 日韩大片免费观看网站| 国产成人a区在线观看| 日韩av免费高清视频| 久久久久久久久中文| 听说在线观看完整版免费高清| 在线播放无遮挡| 偷拍熟女少妇极品色| 人妻一区二区av| 一个人免费在线观看电影| 日韩国内少妇激情av| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲av二区三区四区| 久久午夜福利片| 久久久久久久久久人人人人人人| 能在线免费看毛片的网站| 两个人的视频大全免费| 51国产日韩欧美| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 午夜精品国产一区二区电影 | 人体艺术视频欧美日本| 免费观看的影片在线观看| 我的老师免费观看完整版| 久99久视频精品免费| 日本与韩国留学比较| 亚洲精品456在线播放app| 最新中文字幕久久久久| 日日啪夜夜爽| 777米奇影视久久| 久久久久久久久中文| 深爱激情五月婷婷| 亚洲无线观看免费|