• <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 ?

    單體引入方式對聚苯乙烯微球粒徑分布的影響

    2014-03-13 10:33:18李子凡祁洪飛劉大博
    航空材料學(xué)報 2014年3期
    關(guān)鍵詞:分散性數(shù)目微球

    李子凡, 祁洪飛, 劉大博

    (北京航空材料研究院,北京100095)

    各向異性導(dǎo)電膠膜(ACF)是一種新興的微電子封裝材料,主要由導(dǎo)電粒子和環(huán)氧樹脂兩部分構(gòu)成[1],其中,導(dǎo)電粒子一般為表面鍍有Ni/Au涂層的聚苯乙烯(PS)微球。ACF可以實現(xiàn)機(jī)械和電連接,并且只在互連方向?qū)щ姡诖怪被ミB方向上絕緣。其具有如下優(yōu)勢:(1)封裝溫度低;(2)適合于微細(xì)間距(<50μm)互連,可大幅度提高封裝密度;(3)綠色環(huán)保;(4)柔性好?;诖耍珹CF已成為液晶顯示器及各種平板顯示器中不可或缺的驅(qū)動互連技術(shù)[2,3]。

    3~5μm單分散PS微球的制備是ACF研究與應(yīng)用中的瓶頸技術(shù),因此,其制備技術(shù)一直是該領(lǐng)域的研究重點(diǎn)之一。近年來發(fā)展起來的制備微米級PS微球的主要方法包括:分散聚合法、種子聚合法、兩步溶脹法和動力學(xué)溶脹技術(shù)[4~6]。其中,由于分散聚合技術(shù)具備制備工藝簡單,易于控制,可以一步獲得微米級PS微球的優(yōu)勢,而廣為國內(nèi)外研究者采用。分散聚合技術(shù)的單體引入方式為傾倒法,其對小粒徑單分散PS微球的制備非常有效,但卻難以實現(xiàn)粒徑大于3μm的微球的單分散性。為此,國內(nèi)外研究者做出了不懈努力,包括:反應(yīng)物濃度配比、反應(yīng)溫度、攪拌速率等因素對粒徑分布影響的研究[7,8],以及采用新奇的合成大分子取代傳統(tǒng)的引發(fā)劑和分散劑以提高微球的單分散性[9~11]。其中以合成大分子最為有效,但是,其造價昂貴,制備過程復(fù)雜,穩(wěn)定性差,而且無法實現(xiàn)粒徑大于4μm的 PS微球的單分散性。

    從改變單體引入方式入手制備大粒徑PS微球的工作尚未見報道,因此,本工作詳細(xì)研究了單體引入方式對PS微球單分散性能的影響,采用單體滴加法制備出粒徑3.8~7.1μm的單分散PS微球,并結(jié)合對單體滴加法反應(yīng)動力學(xué)的研究,提出了其理論模型。

    1 實驗方法

    1.1 試劑

    苯乙烯(St),分析純,反應(yīng)前用5%NaOH溶液去除阻聚劑;偶氮二異丁腈(AIBN),化學(xué)純;聚乙烯吡咯烷酮(PVP K-30),化學(xué)純;無水乙醇,分析純。

    1.2 聚合過程

    聚合裝置示意圖如圖1所示。PS微球的合成步驟如下:將PVP-K30溶于乙醇中(溶液S1),將溶液S1倒入250mL的三口燒瓶內(nèi),燒瓶裝有冷凝器、磁子和定制的20mL恒壓滴液漏斗中,通氮?dú)獗Wo(hù),于70℃下攪拌30min。然后將攪拌均勻的苯乙烯和AIBN的混合溶液(S2)倒入進(jìn)恒壓滴液漏斗中,通過調(diào)節(jié)閥控制單體的引入速率(包括一次傾倒和不同滴加速率)。聚合反應(yīng)在70℃下反應(yīng)24h,即可獲得PS微球懸濁液,聚合反應(yīng)在氮?dú)鈿夥罩羞M(jìn)行。將懸濁液離心,去除上層清液,然后加入無水乙醇超聲分散,再經(jīng)離心和分散,即可獲得PS微球懸濁液。通過調(diào)節(jié)配比及單體引入方式,重復(fù)上述工藝制備出一系列不同粒徑和粒徑分布的PS微球。

    1.3 測試與表征

    1.3.1 粒徑及粒徑分布

    圖1 聚合反應(yīng)裝置示意圖Fig.1 Sketch of the reaction apparatus for dropwisemonomer feeding procedure

    PS微球直徑用FEI-SIRION型掃描電子顯微鏡(SEM)測定。用顯微鏡照像法拍攝微球樣品的照片,隨機(jī)抽取100個微球,測其直徑并進(jìn)行統(tǒng)計處理。PS微球的直徑通過SEM進(jìn)行測量和標(biāo)定。微球的平均直徑、標(biāo)準(zhǔn)偏差和分散系數(shù)按下列公式計算:

    式中:di為單個微球的直徑,d為微球的平均粒徑,n為樣本容量,δ為標(biāo)準(zhǔn)偏差,ε為分散系數(shù)。

    1.3.2 單體轉(zhuǎn)化率

    采用干物法測單體轉(zhuǎn)化率,反應(yīng)過程中每隔一段時間取樣,準(zhǔn)確稱重后放入干燥箱中烘至恒重,即可求得單體轉(zhuǎn)化率:

    式中:Mc為單體轉(zhuǎn)化率,Wa為體系總質(zhì)量(g),Wb為烘干前試樣質(zhì)量(g),Wc為烘干后試樣干固質(zhì)量(g),G為實驗中加入的單體總質(zhì)量(g),M為實驗中加入的除單體以外的其他固體含量(g)。

    1.3.2 顆粒數(shù)目

    聚合反應(yīng)過程中的顆粒數(shù)目通過下式計算:

    式中:Ms為固體(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),D為粒子平均粒徑(μm),ρ為聚合物密度(g/cm3),Np為每克分散液中的粒子數(shù)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 單體引入方式對粒徑分布的影響

    采用不同單體加入方式制備的5.1μmPS微球的SEM照片如圖2所示。圖2a為傾倒法制備的樣品,可見,傾倒法制備的PS微球粒徑分布很不均勻,其間分布著大量小粒徑的微球。表明在本實驗條件下,采用傳統(tǒng)單體引入方式,無法實現(xiàn)5.1μm PS微球的單分散性。圖2b~d為單體滴加法制備的樣品,可見,滴加速率較快時,樣品中的小球數(shù)目減少。在適當(dāng)?shù)牡渭铀俾氏?,樣品中的小球消失,粒徑較為均勻。滴加速率過慢反而導(dǎo)致粒徑分布迅速增大。結(jié)果表明,滴加速率對樣品的粒徑分布有很大影響,在適當(dāng)?shù)膯误w滴加速率下,能制備出單分散性較高的5.1μm PS微球。

    圖3為5.1μm PS微球的分散系數(shù)(CV)隨單體滴加速率的變化曲線。

    可見,單體滴加速率顯著影響PS微球的粒徑分布。隨著單體滴加速率的降低,微球的粒徑分布逐漸減小,直至PS微球的CV值達(dá)到最小值3.5%,遠(yuǎn)低于傾倒法制備樣品的分散系數(shù)(CV值為9.5%)。此后,隨著滴加速率的進(jìn)一步降低,樣品的分散系數(shù)迅速增大,過低的滴加速率會導(dǎo)致樣品的單分散性急劇變差。

    單體滴加速率對其它粒徑的PS微球顯示了同樣的影響規(guī)律,通過對單體滴加速率的優(yōu)化,最終制備出了平均粒徑為3.8μm,4.3μm,6.2μm和7.1μm的單分散PS微球,其SEM照片如圖4所示??梢?,在最佳單體滴加速率下,樣品均呈現(xiàn)規(guī)則的球形,粒徑較為均勻,單分散性很高。圖5給出了最佳單體滴加速率及CV隨PS微球平均粒徑的變化趨勢??梢?,隨著平均粒徑的增大,最佳滴加速率逐漸降低,而樣品的CV值逐漸增大,并與平均粒徑呈近似的線性關(guān)系。

    2.2 不同單體引入方式的反應(yīng)動力學(xué)研究

    5.1 μmPS微球的單體轉(zhuǎn)化率和時間的關(guān)系曲線如圖6所示。根據(jù)轉(zhuǎn)化率-時間曲線,可把整個聚合反應(yīng)分為三個階段:(1)均相/透明溶液階段;(2)乳白色溶液成核階段;(3)穩(wěn)定分散的白色乳狀液階段/粒子增長階段。反應(yīng)初期體系是均相的,引發(fā)劑誘導(dǎo)單體分子分解生成低聚物自由基。此時的反應(yīng)類型類似于溶液聚合,故該階段單體轉(zhuǎn)化率的增長較為緩慢。隨聚合反應(yīng)的進(jìn)行,齊聚物達(dá)到臨界鏈長以后,從介質(zhì)中沉淀析出,形成初級粒子,體系逐漸變混濁成為非均相。在該階段由于粒子尚小,捕捉自由基和吸附單體、引發(fā)劑的能力不強(qiáng),粒子的增長主要靠吸收液相中形成的聚合物鏈,因此單體轉(zhuǎn)化率的提高也不明顯,該過程稱之為“成核期”。初級粒子并不穩(wěn)定,其在分散劑的保護(hù)下繼續(xù)吸收單體而不斷長大。此時,粒子捕捉自由基和吸附單體、引發(fā)劑的能力增強(qiáng),反應(yīng)中心逐漸由液相轉(zhuǎn)移到粒子內(nèi)部,反應(yīng)類型類似于乳液聚合。粒子內(nèi)部由于吸收了大量的單體和引發(fā)劑,因此聚合反應(yīng)的速率加快,單體轉(zhuǎn)化率加快。最后,由于單體數(shù)量的減少,反應(yīng)逐漸減慢,曲線趨于平緩。由圖6可以看出,單體引入方式不同,樣品的聚合過程有顯著差異。傾倒法的聚合速率最快,成核期最短。在反應(yīng)1 h前后出現(xiàn)明顯的加速期,4 h后反應(yīng)趨于平緩。單體滴加法的聚合速率相對緩慢,成核期也較長。并且隨著滴加速率的降低,聚合速率逐漸減慢,成核期逐漸延長。

    圖2 不同單體引入方式制備的5.1μm PS微球的SEM照片F(xiàn)ig.2 SEM images of 5.1μm PSmicrospheres prepared by differentmonomer feeding processes (a)batch polymerization; (b)a feeding rate of 164.85μL/s;(c)a feeding rate of99.53μL/s;(d)a feeding rate of35.48μL/s

    圖3 微球的分散系數(shù)隨單體滴加速率的變化曲線Fig.3 Effect ofmonomer feeding rate on CV of PSparticles in 5.1μm (a)dropwisemonomer feeding procedure;(b)batch polymerization method

    圖7給出5.1μmPS微球在不同單體引入方式下的顆粒數(shù)目與時間曲線??梢钥闯?,顆粒數(shù)目隨時間延長逐漸減少,繼而變化趨于平緩,直至穩(wěn)定。表明在反應(yīng)早期的粒子生長階段存在一個明顯的顆粒合并反應(yīng)過程。其中,傾倒法中的顆粒合并過程最為明顯,其穩(wěn)定后的微球數(shù)目也較多。對于單體滴加法,隨著滴加速率的降低,穩(wěn)定后體系中的顆粒數(shù)目逐漸減少,表明聚合反應(yīng)的速率逐漸降低,該結(jié)果與圖6的結(jié)果一致。另外,隨著單體滴加速率的降低,合并反應(yīng)逐漸減少。表明滴加單體法能顯著抑制顆粒的合并反應(yīng),并且隨著滴加速率的降低,對合并反應(yīng)的抑制作用逐漸增強(qiáng)。

    2.3 單體引入方式對聚合過程的影響機(jī)理

    分散聚合中,最終PS微球的粒徑分布由兩種因素決定,即聚合過程中的顆粒成核及初級粒子的穩(wěn)定。為了實現(xiàn)最終微球的單分散性,聚合反應(yīng)的成核期應(yīng)當(dāng)盡量短,初級粒子生長過程中的合并反應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡量減少[12]。通過分散聚合的動力學(xué)研究可以發(fā)現(xiàn),最終PS微球的粒徑分布是由成核期的延長程度、反應(yīng)過程中的成核多少以及顆粒的合并程度共同決定的。

    圖8給出了單體引入方式對大粒徑PS微球的影響機(jī)理示意圖。對于傾倒法,由于單體和引發(fā)劑濃度很高,其中會發(fā)生劇烈的聚合反應(yīng),從而生成大量的初級粒子。分散劑無法使每個初級粒子穩(wěn)定,從而發(fā)生大量的合并反應(yīng)并生成許多不同分子量的小顆粒(圖8a)。因此,傾倒法制備的樣品中存在許多小粒徑微球,粒徑分布很差(圖2a)。

    圖4 單分散PS微球的SEM照片F(xiàn)ig.4 SEM images ofmonodisperse PSparticles prepared by dropwisemonomer feeding procedure atoptimum feeding rates (a)3.8μm;(b)4.3μm;(c)6.2μm;(d)7.1μm

    圖5 最佳單體滴加速率及CV隨PS微球平均粒徑的變化趨勢Fig.5 Dependence of D n on optimum feeding rate of monomer and CV of particles

    對于單體滴加法,由于聚合速率較慢,同一時刻內(nèi)由聚合反應(yīng)消耗的單體較少,使得反應(yīng)體系中的自由單體濃度較大。連續(xù)相中苯乙烯和乙醇對聚苯乙烯鏈的溶解能力有較大差別,聚苯乙烯鏈在苯乙烯中是可溶的,在乙醇中卻是不溶的。這使得自由單體濃度較高時,初級粒子的聚合物鏈?zhǔn)嬲沟母_并且穩(wěn)定性更高。因此,單體滴加法中的成核期更長、成核顆粒數(shù)目更少、顆粒合并程度更小。而且,成核顆粒數(shù)目減少也使得分散劑對其穩(wěn)定作用加強(qiáng),這也在一定程度上抑制了初級粒子的合并反應(yīng)。因此,對于單體滴加法,當(dāng)?shù)渭铀俾瘦^大時,雖然成核期被稍微延長,但初級粒子的合并反應(yīng)顯著減少。隨著滴加速率的降低,PS微球的分散系數(shù)逐漸減小,單分散性逐漸提高(圖2b)。

    圖6 不同單體引入方式下的時間-轉(zhuǎn)化率曲線Fig.6 Time courses ofmonomer conversion of 5.1μm PSmicrospheres are prepared by different monomer feedingmodes

    圖7 不同單體引入方式下的顆粒數(shù)目-時間曲線Fig.7 Time courses of particle numbers of 5.1μm PS microspheres are prepared by differentmonomer feedingmodes

    但是,過慢的滴加速率會使連續(xù)相中的自由單體濃度過高,造成連續(xù)相對生長粒子的溶解能力過大,導(dǎo)致初級粒子可在足夠的穩(wěn)定中吸收足夠多的單體而長很多。另外,過長的成核期,會導(dǎo)致許多新近生成的齊聚物自由基和初級粒子出現(xiàn)(圖8c)。雖然對初級粒子合并的抑制作用依然有效,但過長的成核期和較少的成核數(shù)目成為決定PS微球粒徑分布的主要因素。因此,隨著滴加速率的繼續(xù)降低,樣品中出現(xiàn)了許多大粒徑PS微球,分散系數(shù)迅速增大(圖2d)。只有單體滴加速率適當(dāng)時,PS微球的單分散性能最高(圖2c)。由于體系中的自由單體濃度合適,初級粒子的合并反應(yīng)可得到充分抑制,成核期也不會過于延長,從而實現(xiàn)初級粒子的均勻生長,直至達(dá)到其最終尺寸(圖8b)。此時,初級粒子合并的抑制程度、成核期的延長程度以及顆粒成核數(shù)目的減少程度達(dá)到一個微妙的平衡。

    另外,PS微球的粒徑越大,合成過程中所需的單體數(shù)目越多,成核過程更加漫長,其中的合并反應(yīng)也會更多。因此,隨著PS微球粒徑的增大,最佳單體滴加速率逐漸降低以實現(xiàn)上述的平衡作用。單體滴加速率的降低導(dǎo)致了反應(yīng)體系中的自由單體濃度增大,使成核期逐漸延長。因此,隨著PS微球粒徑的增大,樣品的CV值呈近似線性的增大。

    圖8 單體引入方式對大粒徑PS微球的影響機(jī)理示意圖 (a)傾倒法;(b)最佳滴加速率;(c)過小滴加速率Fig.8 Sketch of themechanism of large-sized PSmicrospheres prepared by differentmonomer feedingmodes (a)dropwisemonomer feeding procedure;(b)optimum feeding rate;(c)tardy feeding rate

    3 結(jié)論

    (1)采用單體滴加法制備粒徑3.8~7.1μm的高單分散性聚苯乙烯微球,所制備5.1μmPS微球的分散系數(shù)最小達(dá)到3.5%,達(dá)到在ACF中應(yīng)用的要求。

    (2)對于單體滴加法,雖然成核期稍微延長,但粒子的合并反應(yīng)得到顯著抑制,成核數(shù)目大幅度減少,這是其取得成功的根本原因。

    [1]JONGW R,PENG SH,TSAI,et al.Characteristics of a new-type anisotropic conductive film joints during the bond-ing process[J].International Communications in Heat and Mass Transfer,2010,37(5):506-513.

    [2]CHUNG C K,KIM JH,LEE JW,etal.Enhancement of electrical stability of anisotropic conductive film(ACF)interconnections with viscosity-controlled and high Tg ACFs in fine-pitch chip-on-glass applications[J].Microelectronics Reliability,2012,52(1):217-224.

    [3]KIM S C,KIM Y H.Flip chip bonding with anisotropic conductive film (ACF)and nonconductive adhesive (NCA)[J].Current Applied Physics,2013,13(S2): S14-S25.

    [4]KURODA T,TANAKA A,TANIYAMA T,et al.Iodine transfer dispersion polymerization(dispersion ITP)with CHI3and reversible chain transfer catalyzed dispersion polymerization(dispersion RTCP)with GeI4of styrene in supercritical carbon dioxide[J].Polymer,2012,53(6): 1212-1218.

    [5]ZHANG Q,HAN Y,WANGW,et al.A theoretical and experimental investigation of the size distribution of polystyrenemicrospheres by seeded polymerization[J].Journalof Colloid and Interface Science,2010,342(1):62-67.

    [6]OKUBO M,WANG Z,ISE E,et al.Adsorption of styrene on micron-sized,monodisperse,cross-linked polymer particles in a snowman-shaped state by utilizing the dynamic swellingmethod[J].Colloid&Polymer Science,2001,279(10):976-982.

    [7]LIU Q,WANG L,XIAOA,etal.Controllable preparation ofmonodisperse polystyrene microspheres with different sizes by dispersion polymerization[J].Macromolecular Symposia,2008,261(1):113-120.

    [8]LEE J,HA JU,CHOE S,etal.Synthesis of Highly Monodisperse Polystyrene Microspheres via Dispersion Polymerization Using An Amphoteric Initiator[J].Journal of Colloid and Interface Science,2006,298(2):663-671.

    [9]JUNG H,KIM SY,LEE K,et al.Highmolecular weight monodisperse polystyrenemicrospheres prepared by dispersion polymerization,using a novel bifunctionalmacromonomer[J].Journal of Polymer Science Part A,2005,43 (2):3566-3573.

    [10]NAKASHIMA T,YAMADA Y,YOSHIZAWA H.Synthesis ofmonodisperse polystyrenemicrospheres by dispersion polymerization using sodium polyaspartate[J].Colloid&Polymer Science,2007,285(12):1487-1493.

    [11]YOSHIDA E.Synthesis of polystyrene microspheres by dispersion polymerization in supercritical carbon dioxide using a poly(dimethylsiloxane)-based macroazoinitiator[J].Colloid&Polymer Science,2008,286(3):351 -355.

    [12]XU Z S,DENG ZW,HU X X,et al.Monodisperse polystyrenemicrospheres prepared by dispersion polymerization withmicrowave irradiation[J].Journal of Polymer Science Part A,2005,43(7):2368-2376.

    猜你喜歡
    分散性數(shù)目微球
    有機(jī)物“同分異構(gòu)體”數(shù)目的判斷方法
    攪拌對聚羧酸減水劑分散性的影響
    納米SiO2粉體在水泥液相中的分散性
    懸浮聚合法制備窄尺寸分布聚甲基丙烯酸甲酯高分子微球
    sPS/PBA-aPS共混體系的相容性及分散性研究
    中國塑料(2016年4期)2016-06-27 06:33:40
    《哲對寧諾爾》方劑數(shù)目統(tǒng)計研究
    牧場里的馬
    TiO2/PPy復(fù)合導(dǎo)電微球的制備
    可吸收止血微球在肝臟部分切除術(shù)中的應(yīng)用
    一種高分散性的廢舊氟橡膠膠粉的制備方法
    精品福利永久在线观看| 性色av一级| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产极品天堂在线| 少妇的丰满在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 老司机靠b影院| 亚洲,欧美精品.| 亚洲第一区二区三区不卡| 人人妻人人澡人人看| 黄色怎么调成土黄色| 一级黄片播放器| 在线观看一区二区三区激情| 国产熟女欧美一区二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 少妇人妻久久综合中文| 99久久综合免费| 飞空精品影院首页| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品一区在线观看国产| 水蜜桃什么品种好| 亚洲国产看品久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 老司机影院成人| 男女午夜视频在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 新久久久久国产一级毛片| www.av在线官网国产| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲成人手机| 免费看av在线观看网站| 女性生殖器流出的白浆| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黄色怎么调成土黄色| 日韩一区二区三区影片| 深夜精品福利| 在线观看免费午夜福利视频| 日日爽夜夜爽网站| 免费黄网站久久成人精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 少妇被粗大猛烈的视频| 中文字幕高清在线视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美日本中文国产一区发布| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 好男人视频免费观看在线| 欧美精品高潮呻吟av久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 一区二区av电影网| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品蜜桃在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 午夜av观看不卡| 久久综合国产亚洲精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 永久免费av网站大全| 色综合欧美亚洲国产小说| 在现免费观看毛片| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人手机av| 久久久久久久久免费视频了| 老熟女久久久| 国产福利在线免费观看视频| 青春草亚洲视频在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久av网站| 一区在线观看完整版| 高清不卡的av网站| tube8黄色片| 国产av精品麻豆| 最新在线观看一区二区三区 | 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 男女免费视频国产| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产成人av激情在线播放| 999精品在线视频| 捣出白浆h1v1| 最新在线观看一区二区三区 | 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲中文av在线| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 精品少妇内射三级| avwww免费| 一级片免费观看大全| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲专区中文字幕在线 | 亚洲一区中文字幕在线| 高清视频免费观看一区二区| 99热网站在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 热99久久久久精品小说推荐| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久网色| 老汉色av国产亚洲站长工具| 各种免费的搞黄视频| 我要看黄色一级片免费的| 欧美97在线视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 中文字幕亚洲精品专区| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久久久精品国产欧美久久久 | 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 自线自在国产av| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产亚洲最大av| 一区二区三区激情视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产99久久九九免费精品| 999久久久国产精品视频| 丝袜美腿诱惑在线| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品一二三区在线看| 看免费成人av毛片| 亚洲免费av在线视频| 国产精品熟女久久久久浪| av在线老鸭窝| 视频在线观看一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 蜜桃国产av成人99| 国产av一区二区精品久久| 丝袜人妻中文字幕| 高清av免费在线| 不卡av一区二区三区| 免费少妇av软件| 亚洲精品自拍成人| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 啦啦啦 在线观看视频| 国产成人91sexporn| 一本久久精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 波多野结衣一区麻豆| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 青春草视频在线免费观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 嫩草影视91久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 观看美女的网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 一区在线观看完整版| 久久精品国产综合久久久| 欧美在线黄色| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 一本久久精品| 亚洲视频免费观看视频| 性少妇av在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 啦啦啦 在线观看视频| 色吧在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲第一区二区三区不卡| 中国国产av一级| 久久久久久久国产电影| 男女边摸边吃奶| 最近中文字幕高清免费大全6| 精品亚洲成国产av| 日韩人妻精品一区2区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 午夜激情av网站| 熟女av电影| bbb黄色大片| 老司机影院成人| 人妻一区二区av| 一区二区av电影网| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲成色77777| 亚洲av福利一区| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久久国产精品麻豆| 久久久国产一区二区| 国产精品久久久久久精品古装| 国产熟女欧美一区二区| 最近中文字幕高清免费大全6| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲精品视频女| 国产av国产精品国产| 国产日韩欧美在线精品| 久久性视频一级片| 丰满迷人的少妇在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 美女中出高潮动态图| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 免费在线观看完整版高清| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日韩大片免费观看网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 免费黄网站久久成人精品| 十八禁网站网址无遮挡| 青草久久国产| 欧美精品av麻豆av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av在线观看美女高潮| 99re6热这里在线精品视频| 最新的欧美精品一区二区| 午夜久久久在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 丝瓜视频免费看黄片| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产1区2区3区精品| 精品一区二区三卡| 精品久久久久久电影网| 国产精品久久久久久精品古装| 男女之事视频高清在线观看 | 咕卡用的链子| 在现免费观看毛片| 看十八女毛片水多多多| 天堂8中文在线网| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美国产精品va在线观看不卡| 91精品三级在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 在线天堂最新版资源| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 日本91视频免费播放| 亚洲精品,欧美精品| 美国免费a级毛片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一边亲一边摸免费视频| 日日啪夜夜爽| 丝袜在线中文字幕| 在线天堂最新版资源| 黄色怎么调成土黄色| 日韩电影二区| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产一区二区在线观看av| 国产男人的电影天堂91| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲人成电影观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 老汉色av国产亚洲站长工具| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产 一区精品| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品.久久久| 精品一区在线观看国产| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品欧美亚洲77777| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产极品天堂在线| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产精品二区激情视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 日韩电影二区| 亚洲四区av| 国产一卡二卡三卡精品 | 99热全是精品| 一级片免费观看大全| 一级毛片我不卡| 国产精品二区激情视频| svipshipincom国产片| 男女午夜视频在线观看| 亚洲国产av新网站| 一区二区三区激情视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 老司机深夜福利视频在线观看 | 亚洲男人天堂网一区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品亚洲成国产av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲av综合色区一区| av网站免费在线观看视频| 99九九在线精品视频| 不卡视频在线观看欧美| 男女高潮啪啪啪动态图| 日韩视频在线欧美| 久久久久视频综合| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲精品,欧美精品| 曰老女人黄片| 国产成人精品久久久久久| 色播在线永久视频| 国产一区二区激情短视频 | 激情视频va一区二区三区| 久久久久精品人妻al黑| 天堂8中文在线网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 99热网站在线观看| 97在线人人人人妻| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲精品在线美女| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 99热全是精品| 十八禁人妻一区二区| 人妻人人澡人人爽人人| 成人亚洲欧美一区二区av| 我的亚洲天堂| a级片在线免费高清观看视频| 午夜激情久久久久久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产97色在线日韩免费| 日本91视频免费播放| 日韩制服骚丝袜av| 99久久人妻综合| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品久久久久久精品古装| 18在线观看网站| 日韩伦理黄色片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 色网站视频免费| 啦啦啦在线观看免费高清www| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品 国内视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久精品免费免费高清| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 91精品伊人久久大香线蕉| 一级爰片在线观看| 免费观看人在逋| 成人国产av品久久久| 日本欧美国产在线视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲精品国产av成人精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 午夜91福利影院| 伦理电影大哥的女人| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲,欧美,日韩| 中国国产av一级| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 美女午夜性视频免费| 国产一区二区在线观看av| 亚洲美女搞黄在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品 欧美亚洲| 秋霞伦理黄片| 精品一区在线观看国产| 尾随美女入室| 色视频在线一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 国产激情久久老熟女| 国产xxxxx性猛交| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产乱人偷精品视频| 日韩制服骚丝袜av| 精品亚洲成国产av| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产免费又黄又爽又色| 高清av免费在线| 成年动漫av网址| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久欧美国产精品| 多毛熟女@视频| 两个人免费观看高清视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产色婷婷99| 国产精品免费大片| 久久久精品免费免费高清| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品国产av在线观看| 男女国产视频网站| 亚洲视频免费观看视频| 人人澡人人妻人| 免费在线观看完整版高清| 人人澡人人妻人| 十八禁网站网址无遮挡| 热re99久久国产66热| 亚洲人成77777在线视频| 99久久综合免费| 黑丝袜美女国产一区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一级毛片我不卡| 免费观看人在逋| 免费日韩欧美在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久天堂一区二区三区四区| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产免费现黄频在线看| 一本久久精品| av网站免费在线观看视频| 免费黄色在线免费观看| 男人操女人黄网站| 老熟女久久久| 777米奇影视久久| 日韩电影二区| 搡老乐熟女国产| 深夜精品福利| 男男h啪啪无遮挡| 成人亚洲欧美一区二区av| 我要看黄色一级片免费的| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 精品视频人人做人人爽| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久精品人妻al黑| av国产久精品久网站免费入址| 大陆偷拍与自拍| 9191精品国产免费久久| 大陆偷拍与自拍| 老司机亚洲免费影院| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产一区二区三区av在线| 18禁观看日本| 亚洲精品乱久久久久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产成人精品在线电影| 老司机影院成人| 亚洲精品自拍成人| 18禁动态无遮挡网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 热99久久久久精品小说推荐| 国产99久久九九免费精品| 亚洲av电影在线进入| 亚洲精品国产av成人精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产乱来视频区| 99精品久久久久人妻精品| 国产乱人偷精品视频| 在线观看三级黄色| 欧美激情 高清一区二区三区| av国产精品久久久久影院| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲一区中文字幕在线| 青草久久国产| 高清在线视频一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产av一区二区精品久久| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲人成77777在线视频| 在现免费观看毛片| 国产精品偷伦视频观看了| 三上悠亚av全集在线观看| 日日撸夜夜添| 少妇被粗大的猛进出69影院| 啦啦啦在线免费观看视频4| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 观看av在线不卡| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品 欧美亚洲| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲情色 制服丝袜| 女性生殖器流出的白浆| 久久久久网色| 香蕉国产在线看| av线在线观看网站| 日韩av免费高清视频| 午夜福利,免费看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美激情高清一区二区三区 | 亚洲精品自拍成人| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲国产av新网站| 秋霞伦理黄片| 久久97久久精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 制服诱惑二区| 91成人精品电影| 免费av中文字幕在线| 久久鲁丝午夜福利片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 嫩草影视91久久| 一边亲一边摸免费视频| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜久久久在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲少妇的诱惑av| 精品一区在线观看国产| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 国产成人欧美| 国产一区亚洲一区在线观看| 人妻 亚洲 视频| 男女国产视频网站| 成年人免费黄色播放视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲成人国产一区在线观看 | 无遮挡黄片免费观看| 丝袜在线中文字幕| 在线观看三级黄色| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品自拍成人| 乱人伦中国视频| 国产成人啪精品午夜网站| 看免费成人av毛片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产一区二区三区av在线| 日本91视频免费播放| 亚洲国产精品一区三区| 香蕉丝袜av| 国产亚洲av高清不卡| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美黑人精品巨大| 中文字幕高清在线视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产爽快片一区二区三区| 色综合欧美亚洲国产小说| 老汉色av国产亚洲站长工具| www日本在线高清视频| 亚洲精品,欧美精品| 涩涩av久久男人的天堂| 两个人看的免费小视频| 国产熟女欧美一区二区| 啦啦啦啦在线视频资源| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 精品人妻一区二区三区麻豆| 青春草亚洲视频在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 青春草国产在线视频| 免费不卡黄色视频| 国产一卡二卡三卡精品 | 精品酒店卫生间| 在线 av 中文字幕| 日本午夜av视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久97久久精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 韩国精品一区二区三区| 国产高清国产精品国产三级| 精品国产乱码久久久久久男人| 热re99久久精品国产66热6| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久99精品国语久久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久人妻熟女aⅴ| 日韩一区二区三区影片| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 尾随美女入室| netflix在线观看网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲第一av免费看| 黄色毛片三级朝国网站| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 青青草视频在线视频观看| 在线看a的网站| 18禁动态无遮挡网站| svipshipincom国产片| 黑丝袜美女国产一区| 久久精品久久久久久久性| 亚洲国产欧美在线一区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲久久久国产精品| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲av成人精品一二三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品熟女久久久久浪| 又大又黄又爽视频免费| 18禁国产床啪视频网站| 热99国产精品久久久久久7| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品国产av在线观看| 一本大道久久a久久精品| 99香蕉大伊视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 一区二区三区乱码不卡18| av免费观看日本| 两个人免费观看高清视频| 丝袜美足系列| 十八禁人妻一区二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 卡戴珊不雅视频在线播放| 最新的欧美精品一区二区| 午夜影院在线不卡| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲精品自拍成人| 一级爰片在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 色吧在线观看| 精品酒店卫生间| 国产亚洲一区二区精品| 2018国产大陆天天弄谢| 国产av精品麻豆| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产片内射在线|