• <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 ?

    低溫等離子體生物質(zhì)煉制技術(shù)

    2014-06-24 14:13:36付小果陳洪章
    生物工程學(xué)報 2014年5期
    關(guān)鍵詞:氣化等離子體生物質(zhì)

    付小果,陳洪章

    中國科學(xué)院過程工程研究所 生物質(zhì)煉制工程北京市重點實驗室,北京 100190

    低溫等離子體生物質(zhì)煉制技術(shù)

    付小果,陳洪章

    中國科學(xué)院過程工程研究所 生物質(zhì)煉制工程北京市重點實驗室,北京 100190

    生物質(zhì)煉制是世界各國的戰(zhàn)略性研究方向。目前,主要有汽爆、酸、堿等煉制技術(shù),而低溫等離子體因具有獨特的化學(xué)活性和高能量等優(yōu)勢而倍受青睞。本論文系統(tǒng)闡述了基于低溫等離子體技術(shù)的生物質(zhì)預(yù)處理、降解制糖、選擇性功能改性、液化、氣化等煉制技術(shù)的研究進展,并探討了低溫等離子體生物質(zhì)煉制的機理及其今后研究發(fā)展方向。

    生物質(zhì),低溫等離子體,煉制技術(shù)

    進入21世紀(jì),隨著能源、資源、環(huán)境問題的日趨嚴(yán)峻,生物質(zhì)煉制已經(jīng)在全球被廣泛接受并迅速發(fā)展,成為世界各國的戰(zhàn)略性研究方向。相對于石油煉制而言,生物質(zhì)煉制是以可再生生物質(zhì)資源為原料,生產(chǎn)各種化學(xué)品、燃料和生物基材料等的新型工業(yè)模式。雖然生物質(zhì)煉制有很多的積極因素,但真正全面的生物基經(jīng)濟時代還沒有到來。實現(xiàn)生物基產(chǎn)品取代石油基產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵是生物質(zhì)煉制技術(shù)的突破[1]。目前,主要的生物質(zhì)煉制技術(shù)有汽爆處理、酸處理、堿處理等,在解除生物質(zhì)抗降解屏障、提高酶解可及性等方面取得了進展,但仍存在環(huán)境、經(jīng)濟性等問題。隨著全世界對生物質(zhì)煉制的深入研究,新的生物煉制技術(shù)不斷涌現(xiàn),低溫等離子體技術(shù)以其獨特的化學(xué)活性和高能量成為具有前景的生物質(zhì)煉制技術(shù)之一[2]。

    等離子體通常與固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)并列,被稱為物質(zhì)的第四態(tài),根據(jù)其體系的能量、溫度和離子密度的不同,通常分為高溫等離子體和低溫等離子體。高溫等離子體主要應(yīng)用于能源領(lǐng)域的可控核聚變,而低溫等離子體與現(xiàn)代工業(yè)關(guān)系更加密切[3]。低溫等離子體是指電子溫度高而體系溫度低的等離子體,其中電子溫度可達10 000 K以上,而離子和原子之類重粒子溫度可低到300?500 K[4]。電子與重粒子之間巨大的溫度差異,具有兩方面的作用,一方面,電子具有足夠的能量使反應(yīng)物分子激發(fā)、電離和解離,另一方面,體系得以保持低溫乃至接近室溫。在電極間高壓電場的作用下,產(chǎn)生大量的高能粒子如電子、離子、分子、中性原子、激發(fā)態(tài)原子、光子和自由基等,而粒子的總正負電荷數(shù)相等,宏觀上呈電中性。低溫等離子體空間富集的高活性粒子,具有如下特性[2]:1)活性的氣氛,高活性粒子在電場的作用下具有很高的動能以及內(nèi)能,為化學(xué)反應(yīng)提供了活化能,具備了化學(xué)反應(yīng)的可能性;2) 各向異性的高能流分布,本質(zhì)上,等離子體是一種高溫物質(zhì),電子溫度可達數(shù)萬度,但其受磁場作用,一方面可將其約束于局部區(qū)域,另一方面可控制其能流方向?;谏鲜鎏匦裕蜏氐入x子體作為一項具有極強潛在優(yōu)勢的高新技術(shù),受到了國內(nèi)外相關(guān)學(xué)科界的高度關(guān)注[5-8]。

    生物基產(chǎn)品的生產(chǎn)過程即為物理化學(xué)作用下,生物質(zhì)基質(zhì)中化學(xué)鍵的斷裂-解聚與新化學(xué)鍵的形成-聚合過程。由于低溫等離子體中的絕大多數(shù)的活性粒子能量高于生物質(zhì)原料中常見的化學(xué)鍵的鍵能 (表1)[9],因此低溫等離子體具有足夠的能量斷開生物質(zhì)原料中的化學(xué)鍵,具備了與生物質(zhì)基質(zhì)發(fā)生聚合與解聚反應(yīng)的可能性,在生物質(zhì)煉制領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。以下將系統(tǒng)闡述基于低溫等離子體技術(shù)的生物質(zhì)的低溫等離子體預(yù)處理、降解制糖、選擇性功能改性、液化、氣化等技術(shù)研究現(xiàn)狀及存在的問題,并探討低溫等離子體生物質(zhì)煉制機理,為生物質(zhì)高效、清潔煉制提供一種新途徑。

    1 低溫等離子體生物質(zhì)煉制技術(shù)

    1.1 生物質(zhì)的低溫等離子體預(yù)處理

    生物質(zhì)資源成分豐富、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在進化過程中,形成了一系列抗降解的天然屏障[10]。采用生物、物理和化學(xué)等方法改變或去除其結(jié)構(gòu)和組成的屏障,是生物質(zhì)資源高效煉制研究的重點[11]。

    采用氧氣或空氣低溫等離子體產(chǎn)生的高能粒子撞擊紡織棉纖維,取代常規(guī)的化學(xué)濕法加工工序。通過對紡織纖維或織物表面蠟質(zhì)的刻蝕和基團的引入,使纖維表面附著物分子發(fā)生氧化分解反應(yīng) (圖1),分子鏈被切斷并生成碳酸氣和水而被去除,另有部分低分子被氧化,形成含有-OH、-COOH等易溶于水的基團物質(zhì)而被去除,解除紡織纖維角質(zhì)層、果膠等形成的天然屏障[12-13]。同樣,可通過低溫等離子體解除秸稈表面的角質(zhì)、果膠等天然抗降解屏障,使其滲透性提高10?100倍,這將有助于秸稈等生物質(zhì)資源的酶解轉(zhuǎn)化。

    筆者采用介質(zhì)阻擋低溫等離子處理玉米秸稈,處理條件為:常壓,N2流量0.5 L/min,處理功率為200 W,處理時間為30 s,處理后的玉米秸稈酶解率較未處理物料提高了10.7%。Nadja等[14]采用O2等離子體處理玉米秸稈酶解生產(chǎn)燃料乙醇,發(fā)現(xiàn)預(yù)處理物料中木質(zhì)素的去除率達到95%,纖維素酶解率達到78%,乙醇產(chǎn)率可達理論產(chǎn)率的52%,且預(yù)處理水洗物料對乙醇發(fā)酵不產(chǎn)生抑制。

    表1 等離子體活性粒子能量及生物質(zhì)代表性化學(xué)鍵鍵能表Table 1 Plasma particle energy and chemical bond energy of biomass

    圖1 O2等離子體與纖維質(zhì)原料氧化反應(yīng)[15]Fig. 1 Oxidation reaction between O2plasma and biomass[15].

    另外,低溫等離子體溫度低,不會對菌種造成熱損傷,而活性粒子濃度高,可以產(chǎn)生明顯的誘變效果,因此,低溫等離子體也應(yīng)用于生物質(zhì)預(yù)處理/煉制過程微生物的選育、改造[16]。李倩等[17]比較了紫外、低溫等離子體以及人工轉(zhuǎn)錄因子共3種方法對工業(yè)釀酒酵母Sc4126 進行的改造效果,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)阻擋等離子體誘變,具有正突變率高且回復(fù)突變率低的優(yōu)點。

    1.2 生物質(zhì)的低溫等離子體直接降解制糖

    采用水蒸汽等離子體處理秸稈等生物質(zhì)[18],水蒸汽電離和離解形成H+等離子體鞘層,糖苷鍵上的氧原子受H+進攻,迅速發(fā)生質(zhì)子化,糖苷鍵上的正電荷迅速轉(zhuǎn)移,同時打開C-O鍵,形成碳正離子C+,并形成一個-OH;在水分子作用下C+離子得到一個羥基-OH后形成游離的葡萄糖殘基。另外秸稈中的纖維素、半纖維素等可以與鞘層中的H+發(fā)生反應(yīng),生成原子氫自由基H、纖維素自由基Cell-O、Cell和羥基自由基OH,由此纖維素自由基在H2O以及由其電離產(chǎn)生的自由基作用下,生成單糖產(chǎn)物。

    生物質(zhì)本身是一個超分子功能體,水蒸汽等離子體與秸稈等生物質(zhì)反應(yīng)生成單糖產(chǎn)物的過程,實現(xiàn)了生物質(zhì)原料由高聚物到向低聚物的轉(zhuǎn)化[19-20]。與常規(guī)的酸處理相比,目前低溫等離子體直接制糖技術(shù)得率還較低,處理2 h,糖得率約為50%,且單位質(zhì)量產(chǎn)物糖的能耗達到759.4 kJ/g[2]。但該技術(shù)不使用酸、堿等強腐蝕性化學(xué)物質(zhì),反應(yīng)過程無污染,對人體無傷害,對設(shè)備無腐蝕,整個工藝過程及其產(chǎn)物對環(huán)境友好。

    1.3 生物質(zhì)的等離子體改性

    生物質(zhì)的低溫等離子體改性技術(shù)具有污染少、不損傷基體性能、高效、精確、所需能量遠比熱化學(xué)反應(yīng)低等諸多優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于生物質(zhì)改性領(lǐng)域,如木材改性[21]、紡織纖維改性[15]、淀粉改性[22]、木塑制備[23]、生物質(zhì)原料酶分子接觸通道的改性等。生物質(zhì)原料如木材、紡織纖維等離子體改性后,表面的化學(xué)組分和結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,產(chǎn)生大量的自由基,引入許多極性基團,從而使表面性能獲得優(yōu)化,如材料表面粗糙度增加、表面積增加、摩擦性能改變、親水性變化、黏結(jié)性變化、表面化學(xué)成分變化、形成活化基團和新基團、表面能的變化、與外界物質(zhì)的結(jié)合能增強、引入具有生物活性的分子或生物酶,提高其生物相容性等[24-28](圖2)。

    圖2 生物質(zhì)基體的低溫等離子體改性Fig. 2 Modification of biomass with low temperature plasma.

    組分分離煉制技術(shù)是一種生物質(zhì)行之有效的多組分綜合煉制技術(shù)[29]。不同于組分分離煉制技術(shù),生物質(zhì)的低溫等離子體改性技術(shù),發(fā)揮生物質(zhì)原料基體功能的同時,賦予其特有的功能,是一種實現(xiàn)生物質(zhì)原料功能的選擇性煉制技術(shù)。組分分離是將原料中的各種功能分子先拆分,然后再進行轉(zhuǎn)化的煉制技術(shù),煉制過程可能造成不必要的能耗;而選擇性煉制技術(shù)是利用原料中的一種或幾種功能分子,在保持原料中功能性分子的活性同時改進與產(chǎn)品不適應(yīng)的一些功能,從而生產(chǎn)符合目標(biāo)的生物基產(chǎn)品[29]。上述生物質(zhì)選擇性煉制的過程從產(chǎn)品工程的角度出發(fā),目的不僅在于獲得幾種產(chǎn)品,而是要以最少能耗、最佳效率、最大價值、清潔轉(zhuǎn)化為目標(biāo),實現(xiàn)生物質(zhì)作為新一代生物和化工產(chǎn)業(yè)主體原料的通用性[30]。

    1.4 生物質(zhì)的等離子體液化

    生物質(zhì)液化制備液體燃料是生物質(zhì)煉制的重要研究方向。目前的生物質(zhì)液化工藝,主要是采取高溫高壓的方式,存在耗能高、成本高等缺點[31]。而生物質(zhì)的等離子體液化技術(shù),因其在低溫、常壓、無催化劑條件下,即可以獲得快速液態(tài)轉(zhuǎn)化,引起了國內(nèi)外的廣泛關(guān)注[32-33]。

    張春梅等[34]利用等離子體射流技術(shù)進行快速熱解液化玉米秸稈粉的初步試驗,在出口溫度為400?430 ℃時得到生物油,收率為50%。王秋穎等[35-36]采用介質(zhì)阻擋放電等離子體技術(shù)對木屑、秸稈、稻殼等為代表的生物質(zhì)進行液化研究,認(rèn)為液化反應(yīng)主要是自由基反應(yīng),包括自由基引發(fā)、自由基反應(yīng)和電子碰撞引發(fā)的離解反應(yīng),氣相系統(tǒng)中活性粒子主要為H2+、H+、O、CH3、C2H2和C2H基。

    目前,生物質(zhì)等離子體液化技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率還比較低,處于研究階段,但該技術(shù)所擁有的反應(yīng)速度快、條件溫和、設(shè)備簡單、產(chǎn)物性質(zhì)穩(wěn)定、低腐蝕性等一系列優(yōu)點,為探索生物質(zhì)液化及開發(fā)石油產(chǎn)品技術(shù)開拓了新思路,提供了新方法。

    1.5 生物質(zhì)的等離子體氣化

    常規(guī)生物質(zhì)氣化是引入含氧物質(zhì)作為氣化劑,將生物質(zhì)中的碳水化合物轉(zhuǎn)化為可燃氣體,但存在焦油產(chǎn)率較高、燃氣熱值較低和合成氣凈化困難等問題[37],而等離子體氣化技術(shù)很好地解決了上述問題,成為工業(yè)規(guī)模生物質(zhì)轉(zhuǎn)化工廠制備合成氣的一個有效技術(shù)[38]。

    等離子體熱解氣化是利用等離子體提供的高焓和高升溫速率的反應(yīng)環(huán)境使生物質(zhì)發(fā)生裂解反應(yīng)[39]。與傳統(tǒng)熱解氣化相比,等離子體熱解氣化利于高溫吸熱反應(yīng)發(fā)生,而且多種反應(yīng)氣氛 (惰性、氧化或還原氣體) 使等離子體不僅提供熱源,還能以不同反應(yīng)介質(zhì)參與反應(yīng),研究表明等離子體熱解產(chǎn)物為固體殘渣和氣體,沒有焦油存在[40]。吳昂山等[41]進行了纖維素的等離子體氣化實驗,表明在進料速率為0.11 g/s時,熱解氣中H2和CO體積分?jǐn)?shù)之和可達95%,氫元素氣相轉(zhuǎn)換效率可達93%。趙增立等[42]以杉木粉為原料進行等離子體熱解氣化實驗,結(jié)果表明H2和 CO的含量之和最高達98%,且H2/CO體積比大于0.85;當(dāng)加入水蒸氣氣化時,H2和CO的含量之和均在96%以上,且H2/CO體積比為0.90?1.15;隨著水蒸氣流量的增大,碳的氣相轉(zhuǎn)化率可接近100%。

    等離子體氣化也應(yīng)用于城市生活垃圾的資源化利用[43]。2009年夏初,美國垃圾處理業(yè)巨頭廢物管理公司(Waste Management)開始與InEnTec公司展開合作,將InEnTec公司的等離子體氣化設(shè)備投入商業(yè)使用,它們在美國的佛羅里達、路易斯安那和加利福尼亞3個州建設(shè)大型試驗工廠,每個工廠日處理垃圾的能力超過1 000 t。

    電能是低溫等離子體技術(shù)的主要的能耗來源,Gomez等[44]報道了采用等離子體處理固體廢棄物總成本約為100歐元/t,而電能消耗占處理成本的60% (60歐元/t 固體廢棄物)。

    利用等離子體技術(shù)進行生物質(zhì)熱轉(zhuǎn)化利用,是一項完全不同于常規(guī)熱解氣化的新工藝。由于等離子體能夠提供一個高溫、高能量的反應(yīng)環(huán)境,不僅可大幅度提高反應(yīng)速率,而且產(chǎn)生常溫下不可能發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)。生物質(zhì)中的高揮發(fā)性組分含量和氧含量,非常利于進行快速高溫?zé)峤夥磻?yīng)和化學(xué)合成氣(CO+H2)的生成。另外生物質(zhì)原料中的低N、S含量和等離子體氣化氣體中低含量的CO2、CH4等雜質(zhì),也大大降低了氣體精制費用。

    2 低溫等離子體生物質(zhì)煉制原理

    對于大多數(shù)等離子體使用者而言,低溫等離子體是一個“黑匣子”,其內(nèi)部反應(yīng)過程較難了解,因此就只能考慮“黑匣子”的輸入-輸出之間的關(guān)系。另外,在線的等離子體診斷技術(shù)的缺乏,導(dǎo)致一些非線性變化及不穩(wěn)定性造成的重復(fù)性差的問題,也導(dǎo)致等離子體在生物質(zhì)煉制過程作用規(guī)律研究的片面性,至今未形成一套系統(tǒng)的理論體系。因此,對低溫等離子體生物質(zhì)煉制機理研究處于百家爭鳴的狀態(tài),不同的研究者提出了不同的見解。等離子體對生物質(zhì)煉制規(guī)律的研究,屬于等離子體與生物質(zhì)領(lǐng)域的交叉學(xué)科,現(xiàn)有的研究往往將二者割裂,僅僅套用等離子體物理與化學(xué)的相關(guān)規(guī)律,如分子鏈降解理論、氧化理論、氫鍵理論、交聯(lián)理論、臭氧化理論以及介電體理論等[36,45-47]。

    基于低溫等離子體特性,結(jié)合多年生物質(zhì)煉制研究基礎(chǔ),筆者簡單總結(jié)低溫等離子體生物質(zhì)煉制原理見圖3,可概括為3步:1) 在低溫等離子體的反應(yīng)器電場中,高能電子作用于氣體分子,氣體分子在高電壓電場中被加速而獲得較高動能,在運動時必然會撞擊到空間中的其他分子。被撞擊的分子同時接收到部分能量,成為激發(fā)態(tài)分子而具有活性;2) 激發(fā)態(tài)分子不穩(wěn)定,又分解成自由基消耗吸收的能量,也可能離解成離子或保留其能量而停留于亞穩(wěn)態(tài);3) 在生物質(zhì)原料煉制轉(zhuǎn)化體系中,高能活性粒子通過輻射、離子流、中性粒子流作用于生物質(zhì)原料,并在其上吸附、滲透,與生物質(zhì)原料中相應(yīng)的基團充分接觸,發(fā)生交聯(lián)、氧化等反應(yīng),完成生物質(zhì)煉制過程。

    低溫等離子體生物質(zhì)煉制過程中,高能電子僅在反應(yīng)初始階段起到了激發(fā)、離解作用,放電增強了自由基碎片的活性,引發(fā)了彈性碰撞及非彈性碰撞等一系列反應(yīng),形成終產(chǎn)物。因其電離后產(chǎn)生的電子平均能量在1?10 eV,控制反應(yīng)條件可以實現(xiàn)一般情況下難以實現(xiàn)的反應(yīng),或使速度很慢的化學(xué)反應(yīng)變得快速。

    圖3 低溫等離子體生物質(zhì)煉制原理Fig. 3 Mechanism of bio-refinery with low temperature Plasma.

    3 結(jié)語

    低溫等離子體可提供一個高密度活性粒子、高能量的反應(yīng)環(huán)境,在生物質(zhì)煉制過程中體現(xiàn)了優(yōu)于常規(guī)技術(shù)的一些特點,成為國內(nèi)外研究的熱點。2009年,等離子體裂解煤制乙炔等項目列入國家863計劃,雖然在高壓電源能效、氣固高效混合以及反應(yīng)器的放大等關(guān)鍵技術(shù)方面還有待突破[48],但在新疆天業(yè)集團建立的2 MW反應(yīng)裝置上,充分證實了等離子體液化過程的經(jīng)濟可行性,生產(chǎn)每噸乙炔比電石水解法綜合能耗降低30%,原煤消耗降低50%,能量和物料的綜合利用是該過程經(jīng)濟性的保證。

    隨著等離子體技術(shù)的進一步發(fā)展,它與生物質(zhì)工程科學(xué)的交叉融合必將更加深入,今后低溫等離子體生物質(zhì)煉制研究可從以下幾方面入手:

    1) 加強低溫等離子體生物質(zhì)煉制機理的研究,解析低溫等離子體對生物質(zhì)原料物理、化學(xué)變化的原因和機理,同時控制好外界條件,保證低溫等離子體技術(shù)穩(wěn)定有效地實施。

    2) 基于生物質(zhì)原料的特性,開展低溫等離子體生物質(zhì)煉制過程的診斷和在線監(jiān)測技術(shù),深入了解低溫等離子體生物質(zhì)煉制的全過程。

    3) 以連續(xù)性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性為目標(biāo),研制適用于生物質(zhì)煉制的常壓低溫等離子體反應(yīng)器,提高高壓電源能效,強化氣固高效混合效率,促進低溫等離子體技術(shù)生物質(zhì)煉制的工業(yè)化應(yīng)用。

    4) 將低溫等離子體技術(shù)與其他生物質(zhì)煉制技術(shù)相結(jié)合,設(shè)計合理的工藝流程,發(fā)揮低溫等離子體清潔、高能量反應(yīng)優(yōu)勢。

    5) 拓展低溫等離子體技術(shù)在生物質(zhì)原料預(yù)處理、生物基材料、生物基燃料、生物基化學(xué)品等領(lǐng)域的研究,實現(xiàn)低溫等離子體在生物質(zhì)煉制的全過程應(yīng)用。

    REFERENCES

    [1] Chen HZ, Ma LT. Breakthroughs in key technologies and prospects of the biomass industry. J Eng Stu, 2012, 4(3): 237–244 (in Chinese).陳洪章, 馬力通. 生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)前景. 工程研究-跨學(xué)科視野中的工程, 2012, 4(3): 237–244.

    [2] Song CL. Method of hydrolyzing corn stalk into sugars with micro-stream discharge plasma [D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2010 (in Chinese).宋春蓮. 微流注放電玉米秸稈水解制備糖類化合物[D]. 大連: 大連海事大學(xué), 2010.

    [3] Jiang N. Low temperature plasma research in China (Ⅰ). Physics, 2006, 35(2): 130–139 (in Chinese).江南. 我國低溫等離子體研究進展 (Ⅰ). 物理, 2006, 35(2): 130–139.

    [4] Boyd TJM, Sanderson JJ. The Physics of Plasmas. UK: Cambridge University Press, 2004: 7–10.

    [5] Hyun-Ha Kim. Nonthermal Plasma Processing for air-pollution control: a historical review, current issues, and future prospects. Plasma Process Polym, 2004, 1(2): 91–110.

    [6] Zhang LH, Xu CB, Champagne P. Overview of recent advances in thermo-chemical conversion of biomass. Energ Convers Manage, 2010, 51(5): 969–982.

    [7] Yang Y, Huang BC, Ye DQ. Surface modification of porous materials by non-thermal plasma. Chem Ind Engin Prog, 2008, 27(11): 1760–1763 (in Chinese).楊岳, 黃碧純, 葉代啟. 低溫等離子體對多孔材料的表面改性研究進展. 化工進展, 2008, 27(11): 1760–1763.

    [8] Chen HZ. Process Engineering in Plant-based Products. New York: Science Publishers, 2009: 67–107.

    [9] Meng YD, Zhong SF, Xiong XY. Advances in applied low-temperature plasma technology. Physics, 2006, 35(2): 140–146 (in Chinese).孟月東, 鐘少鋒, 熊新陽. 低溫等離子體技術(shù)應(yīng)用研究進展. 物理, 2006, 35(2): 140–146.

    [10] Qu YB, Wang LS. Recalcitrance of biomass and the scientific aspects of bio-refining. Chin Basi Sci, 2009, 11(5): 55–58 (in Chinese).曲音波, 王祿山. 生物質(zhì)的抗降解性及其生物煉制中的科學(xué)問題. 中國基礎(chǔ)科學(xué), 2009, 11(5): 55–58.

    [11] Chen HZ. Gas Explosion Technology and Biorefinery. Beijing: Chemical Industry Press, 2013: 8–9 (in Chinese).陳洪章. 氣相爆破技術(shù)與生物質(zhì)煉制. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2013: 8–9.

    [12] Tian LQ, Lou SF, Shi YJ, et al. Pectinase scouring of cotton fabric combined with atmospheric pressure plasma pretreatment. Dyeing & Finish, 2012, 38(16): 1–5 (in Chinese).田利強, 婁少峰, 史溢君, 等. 棉織物的常壓等離子體預(yù)處理-果膠酶精練. 印染, 2012, 38(16): 1–5.

    [13] Tian LQ, Nie HL, Chatterton NP, et al. Helium/ oxygen atmospheric pressure plasma jet treatment for hydrophilicity improvement of grey cotton knitted fabric.Appl Surf Sci, 2011, 257(16): 7113–7118.

    [14] Nadja SJ, Zsófia K, Anna BT, et al. Plasma-assisted pretreatment of wheat straw for ethanol production. Appl Biochem Biotech, 2011, 165(3/4):1010–1023. [15] Chen JR. Application in Textile Printing and Dyeing of Plasma Cleaning Technology. Beijing: Chinese Textile Press, 2005: 57–69 (in Chinese).陳杰瑢. 等離子體清潔技術(shù)在紡織印染中的應(yīng)用. 北京: 中國紡織出版社, 2005: 57–69.

    [16] Li HP, Li G, Bao CY, et al. The breeding device using atmospheric pressure low temperature plasma: China, ZL200820079382.1. 2009-01-28 (in Chinese).李和平, 李果, 包成玉, 等. 大氣壓低溫等離子體育種裝置: 中國, ZL200820079382.1. 2009-01-28.

    [17] Li Q, Zhao XQ, Kim JS, et al. Comparison of three approaches to breed industrial Saccharomyces cerevisiae strains with improved ethanol tolerance. Chin J Biotech, 2013, 29(11): 1672–1675 (in Chinese).李倩, 趙心清, Kim JS, 等. 三種選育高乙醇耐受性工業(yè)釀酒酵母方法的比較. 生物工程學(xué)報, 2013, 29(11): 1672–1675.

    [18] Song CL, Zhang ZT, Chen WY, et al. Converting cornstalk into simple sugars with high-pressure nonequilibrium plasma. IEEE T Plasma Sci, 2009, 37(9): 1817–1824.

    [19] Song CL, Zhang ZT, Chen WY, et al. Splitting reaction of corn stalk powder in discharged plasma. J Chem Ind Eng. 2009, 60(8): 2046–2053 (in Chinese).宋春蓮, 張芝濤, 陳文艷, 等. 玉米秸稈粉料在放電等離子體中的裂解反應(yīng). 化工學(xué)報, 2009, 60(8): 2046–2053.

    [20] Song CL, Zhang ZT, Bai MD, et al. Technology of producing sugar from solid corn stalk powder by tiny disemboguement discharge under environmental-friendly conditions. Mod Chem Ind, 2008, 28(7): 39–42 (in Chinese).宋春蓮, 張芝濤, 白敏冬, 等. 綠色友好條件下微流注放電固態(tài)玉米秸稈制糖技術(shù)研究. 現(xiàn)代化工, 2008, 28(7): 39–42.

    [21] Cui HW, Du GB. Advances in plasma modification of wood. World Forest Res. 2008, 21(1): 51–55 (in Chinese).崔會旺, 杜官本. 木材等離子體改性研究進展.世界林業(yè)研究, 2008, 21(1): 51–55.

    [22] Zeng XM, Xiong JY, Zhou L, et al. Research progress of low temperature plasma on preparation of modified starches. Sci Technol Food Ind, 2012, 33(10): 442–444 (in Chinese).曾曉漫, 熊家艷, 周璐, 等. 低溫等離子體制備變性淀粉的研究進展. 食品工業(yè)科技, 2012, 33(10): 442–444.

    [23] Mei CT, Zhou XB, Zhu KA, et al. Interfacial modification of rice straw-HDPE composite with plasma treatment. J Nanjing Forest Univ: Natl Sci Ed, 2009, 33(6): 1–5 (in Chinese).梅長彤, 周緒斌, 朱坤安, 等. 等離子體處理對稻秸/聚乙烯復(fù)合材料界面的改性. 南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報: 自然科學(xué)版, 2009, 33(6): 1–5.

    [24] Yang XH, Tang LJ, Zhang R, et al. Review on progress of crop straws surface modification. J Nanjing Forest Univ: Natl Sci Ed, 2013, 37(3): 45–50 (in Chinese).楊雪慧, 湯麗娟, 章蓉, 等. 農(nóng)作物秸稈表面改性處理的研究進展. 南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報: 自然科學(xué)版, 2013, 37(3): 45–50.

    [25] Yu HY, Liu LQ, Zhao QT, et al. Surface modification of polypropylene microporous membrane to improve its antifouling characteristics in an SMBR: air plasma treatment. J Membr Sci, 2008, 311(1/2): 216–224.

    [26] Arpanaei A. Winther Jensen B, Theodosiou E. et al. Surface modification of chromatography adsorbents by low temperature low pressure plasma. J Chromatogr A, 2010, 1217(44): 6905–6916.

    [27] Fernández A, Thompson A. The inactivation of Salmonella by cold atmospheric plasma treatment. Food Res Int, 2012, 45(2): 678–684.

    [28] Yu HY, Xie YJ, Hu MX, et al. Surface modification of polypropylene microporous membrane to improve its antifouling property in MBR: CO2plasma treatment. J Membrane Sci, 2005, 254(1/2): 219–227.

    [29] Chen HZ, Fu XG. Material refining technology system for fermentation industry. Biotechnol Business, 2013, 1: 1–5 (in Chinese).陳洪章, 付小果. 發(fā)酵工業(yè)原料煉制技術(shù)體系.生物產(chǎn)業(yè)技術(shù), 2013, 1: 1–5.

    [30] Chen HZ, Qiu WH, Xing XH, et al. Development of the biomass material refining process for the next generation biological and chemical industries. Chin Basi Sci, 2009, 11(5): 32–37 (in Chinese).陳洪章, 邱衛(wèi)華, 邢新會, 等. 面向新一代生物及化工產(chǎn)業(yè)的生物質(zhì)原料煉制關(guān)鍵過程. 中國基礎(chǔ)科學(xué), 2009, 11(5): 32–37.

    [31] Lu RR, Shang H, Li J. Research progress on biomass pyrolysis technology for liquid oil production. Biomass Chem Eng, 2010, 44(3): 54–59 (in Chinese).路冉冉, 商輝, 李軍. 生物質(zhì)熱解液化制備生物油技術(shù)研究進展. 生物質(zhì)化學(xué)工程, 2010, 44(3): 54–59.

    [32] Lupa CJ, Wylie SR, Shaw A, et al. Experimental analysis of biomass pyrolysis using microwaveinduced plasma. Fuel Process Technol, 2012, 97: 79–84.

    [33] Denes FS, Manolache S. Macromolecular plasmachemistry: an emerging field of polymer science. Prog Polym Sci, 2004, 29(8): 815–885.

    [34] Zhang CM, Liu RH, Yi WM, et al. Experiment on plasma pyrolysis of corn stalk for liquid fuel. Trans Chin Soc Agri Machine, 2009, 40(8): 96–99 (in Chinese).張春梅, 劉榮厚, 易維明, 等. 玉米秸稈等離子體熱裂解液化實驗. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報, 2009, 40(8): 96–99.

    [35] Wang QY, Gu F. Biomass liquefaction by dielectric barrier discharge plasma. Trans Chin Soc Agri Eng, 2010, 26(2): 290–294 (in Chinese).王秋穎, 顧璠. 介質(zhì)阻擋放電等離子體生物質(zhì)的液化. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2010, 26(2): 290–294.

    [36] Wang QY, Gu F. Mechanism analysis of multiphase mediums interaction of solid fuels liquefaction by dielectric barrier discharge plasma. J Southeast Univ: Natl Sci Ed, 2010, 40(4): 800–804 (in Chinese).王秋穎, 顧璠. DBD固體燃料液化多相介質(zhì)作用機理分析. 東南大學(xué)學(xué)報: 自然科學(xué)版, 2010, 40(4): 800–804.

    [37] Gao NB, Li AM, Qu Y. Review on biomass gasification and its influencing factors. Chem Ind Eng Prog, 2010, 29: 52–57 (in Chinese).高寧博, 李愛民, 曲毅. 生物質(zhì)氣化及其影響因素研究進展. 化工進展, 2010, 29: 52–57.

    [38] Tang L, Huang H. Biomass gasification using capacitively coupled RF plasma technology. Fuel, 2005, 84(16): 2055–2063.

    [39] Steinberg M. Conversion of fossil and biomass fuels to electric power and transportation fuels by high efficiency integrated plasma fuel cell (IPFC) energy cycle. Hydrogen Energy, 2006, 31(3): 405–411.

    [40] Wang Q, Yan BH, Jin Y, et al. Investigation of dry reforming of methane in a dielectric barrier discharge reactor. Plasma Chem Plasma Process, 2009, 29(3): 217–228.

    [41] Wu AS, Nie Y, Sun YP, et al. Gasification performance of cellulose in horizontal plasma jet reactor. Chem Eng, 2010, 38(12): 80–84 (inChinese).吳昂山, 聶勇, 孫艷朋, 等. 纖維素在等離子體射流水平床內(nèi)熱解氣化特性. 化學(xué)工程, 2010, 38(12): 80–84.

    [42] Zhao ZL, Li HB, Wu CZ, et al. The study on the plasma gasification of biomass. Acta Eng Solaris Sin, 2005, 26(4): 468–472 (in Chinese).趙增立, 李海濱, 吳創(chuàng)之, 等. 生物質(zhì)等離子體氣化研究. 太陽能學(xué)報, 2005, 26(4): 468–472.

    [43] Ed Dodge, Tan YJ. Plasma gasification and its application in municipal solid waste treatment. Chin Environ Protection Ind, 2010, 10: 59–61 (in Chinese). Ed Dodge, 譚亞軍. 等離子氣化技術(shù)在垃圾處理中的應(yīng)用. 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè), 2010, 10: 59–61.

    [44] Gomez E, Amutha Rani D, Cheeseman CR, et al. Thermal plasma technology for the treatment of wastes: a critical review. J Hazard Mater, 2009, 161(2/3): 614–626.

    [45] Bai XY, Zhang ZT, Bai MD, et al. Non-equilibrium plasma chemistry at high pressure and its application. Physics, 2000, 29(7): 404–410 (in Chinese).白希堯, 張芝濤, 白敏冬, 等. 高氣壓非平衡等離子體化學(xué)及應(yīng)用基礎(chǔ)研究. 物理, 2000, 29(7): 404–410.

    [46] Chen JR. Low Temperature Plasma Chemistry and Its Application. Beijing: Science Press, 2001: 7–14 (in Chinese).陳杰瑢. 低溫等離子體化學(xué)及其應(yīng)用. 北京: 科學(xué)出版社, 2001: 7–14.

    [47] Itikawa Y. Molecular processes in plasmas: collisions of charged particles with molecules. Springer Berlin Heidelberg, 2007: 155–185.

    [48] Wu CN, Yan BH, Zhang L, et al. Analysis of key techniques and economic feasibility for one-step production of acetylene by coal pyrolysis in thermal plasma reactor. CIESC J, 2010, 61(7): 1636–1644 (in Chinese).吳昌寧, 顏彬航, 章莉, 等. 熱等離子體裂解煤一步法制乙炔關(guān)鍵技術(shù)及過程經(jīng)濟性分析. 化工學(xué)報, 2010, 61(7): 1636–1644.

    (本文責(zé)編 陳宏宇)

    Low temperature plasma technology for biomass refinery

    Xiaoguo Fu, and Hongzhang Chen
    Beijing Key Laboratory of Biomass Refining Engineering, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

    Biorefinery that utilizes renewable biomass for production of fuels, chemicals and bio-materials has become more and more important in chemical industry. Recently, steam explosion technology, acid and alkali treatment are the main biorefinery treatment technologies. Meanwhile, low temperature plasma technology has attracted extensive attention in biomass refining process due to its unique chemical activity and high energy. We systemically summarize the research progress of low temperature plasma technology for pretreatment, sugar platflow, selective modification, liquefaction and gasification in biomass refinery. Moreover, the mechanism of low temperature plasma in biorefinery and its furtherdevelopment were also discussed.

    biomass, low temperature plasma, biomass refinery

    January 25, 2014; Accepted: March 31, 2014

    Hongzhang Chen. Tel: +86-10-82544982; Fax: +86-10-82627071; E-mail: hzchen@ipe.ac.cn

    付小果, 陳洪章. 低溫等離子體生物質(zhì)煉制技術(shù). 生物工程學(xué)報, 2014, 30(5): 743?752.

    Fu XG, Chen HZ. Low temperature plasma technology for biomass refinery. Chin J Biotech, 2014, 30(5): 743?752.

    Supported by: Special Funds of the Science and Technology Innovation Base for Beijing Key Laboratory of Biomass Refining Engineering (No. Z13111000280000), National Natural Science Foundation of China (No. 21206176), National Basic Research Program of China (973 Program) (No. 2011CB707401).

    生物質(zhì)煉制工程北京市重點實驗室2013年度科技創(chuàng)新基地培育與發(fā)展工程專項項目 (No. Z13111000280000),國家自然科學(xué)基金(No. 21206176),國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃 (973計劃) (No. 2011CB707401) 資助。

    時間:2014-04-09 網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/doi/10.13345/j.cjb.140055.html

    猜你喜歡
    氣化等離子體生物質(zhì)
    生物質(zhì)揮發(fā)分燃燒NO生成規(guī)律研究
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:44
    小型垃圾熱解氣化焚燒廠碳排放計算
    連續(xù)磁活動對等離子體層演化的影響
    基于低溫等離子體修飾的PET/PVC浮選分離
    《生物質(zhì)化學(xué)工程》第九屆編委會名單
    《造紙與生物質(zhì)材料》(英文)2020年第3期摘要
    中國造紙(2020年9期)2020-10-20 05:33:36
    等離子體種子處理技術(shù)介紹
    生物質(zhì)碳基固體酸的制備及其催化性能研究
    氣化裝置在線倒?fàn)t及優(yōu)化改進
    粉煤加壓氣化新局難破
    能源(2015年8期)2015-05-26 09:15:44
    亚洲国产日韩一区二区| 嫩草影院入口| 国产黄色视频一区二区在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| www日本在线高清视频| 丝袜在线中文字幕| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲图色成人| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 制服诱惑二区| 亚洲av福利一区| 亚洲综合精品二区| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲精品一二三| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产在线免费精品| 草草在线视频免费看| 在线观看国产h片| 少妇 在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产免费视频播放在线视频| 在线观看www视频免费| 国产精品国产av在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲av国产av综合av卡| 香蕉丝袜av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产成人精品婷婷| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产成人精品一,二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| a级片在线免费高清观看视频| 成人免费观看视频高清| 在线看a的网站| 欧美日本中文国产一区发布| 国产高清不卡午夜福利| 成人综合一区亚洲| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 午夜福利视频在线观看免费| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久久久久伊人网av| xxxhd国产人妻xxx| 热re99久久精品国产66热6| 18+在线观看网站| 国产精品人妻久久久久久| 国产在线免费精品| 亚洲av成人精品一二三区| 黄色毛片三级朝国网站| 如何舔出高潮| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产福利在线免费观看视频| av免费在线看不卡| 免费大片18禁| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 天天影视国产精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 婷婷色麻豆天堂久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 天美传媒精品一区二区| 国产精品久久久久久精品古装| 男人舔女人的私密视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 在线天堂最新版资源| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲国产欧美在线一区| 精品一区二区三区视频在线| 美女中出高潮动态图| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 成人综合一区亚洲| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美精品一区二区免费开放| av一本久久久久| 日韩一区二区三区影片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 黄色一级大片看看| 在线看a的网站| 九色成人免费人妻av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 少妇 在线观看| 国产淫语在线视频| av播播在线观看一区| 激情五月婷婷亚洲| 18禁观看日本| 岛国毛片在线播放| av免费在线看不卡| 最近手机中文字幕大全| 久久这里有精品视频免费| 久久99一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲av免费高清在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 男女国产视频网站| 久久精品久久久久久久性| 亚洲,欧美,日韩| 午夜免费男女啪啪视频观看| 最新的欧美精品一区二区| 2018国产大陆天天弄谢| 人妻系列 视频| 午夜视频国产福利| 免费av不卡在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品不卡视频一区二区| 成人亚洲精品一区在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 中文字幕人妻丝袜制服| 看十八女毛片水多多多| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品不卡视频一区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 久久久欧美国产精品| 亚洲经典国产精华液单| 日韩制服骚丝袜av| 男男h啪啪无遮挡| 韩国av在线不卡| 国产成人欧美| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日韩制服骚丝袜av| 丝袜脚勾引网站| 男人添女人高潮全过程视频| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产成人精品一,二区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 成人无遮挡网站| 夜夜爽夜夜爽视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 深夜精品福利| 免费播放大片免费观看视频在线观看| av电影中文网址| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久这里只有精品19| 国产精品熟女久久久久浪| 久久婷婷青草| 亚洲伊人久久精品综合| 免费日韩欧美在线观看| 九草在线视频观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 精品国产国语对白av| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产成人精品在线电影| 黑人高潮一二区| 久久久久网色| 国产精品国产av在线观看| 美女主播在线视频| 在线观看免费高清a一片| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久这里只有精品19| 国产亚洲精品久久久com| 18禁国产床啪视频网站| 男人操女人黄网站| 国产精品久久久久成人av| 国产成人精品一,二区| 国产精品偷伦视频观看了| 在线观看美女被高潮喷水网站| 一二三四在线观看免费中文在 | 久久久久精品久久久久真实原创| 美女福利国产在线| 国产精品国产av在线观看| 91国产中文字幕| 亚洲成人手机| 亚洲图色成人| av.在线天堂| 搡女人真爽免费视频火全软件| 好男人视频免费观看在线| 精品亚洲成国产av| 波多野结衣一区麻豆| 在线观看免费高清a一片| 国产淫语在线视频| 观看av在线不卡| 国产精品久久久久成人av| 久久这里有精品视频免费| 看非洲黑人一级黄片| xxxhd国产人妻xxx| 久久精品国产a三级三级三级| 伦理电影大哥的女人| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美精品av麻豆av| 久久久国产欧美日韩av| 久久久亚洲精品成人影院| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产69精品久久久久777片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产成人欧美| 亚洲在久久综合| 亚洲国产av新网站| 韩国高清视频一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 日本vs欧美在线观看视频| 在现免费观看毛片| 免费在线观看完整版高清| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产 精品1| 自线自在国产av| 久久这里有精品视频免费| 天堂中文最新版在线下载| 精品酒店卫生间| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 伦理电影大哥的女人| 免费人成在线观看视频色| 999精品在线视频| 老熟女久久久| 日韩一区二区视频免费看| 免费黄频网站在线观看国产| 日本欧美视频一区| 久久毛片免费看一区二区三区| 精品视频人人做人人爽| videosex国产| 日本与韩国留学比较| xxxhd国产人妻xxx| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产在视频线精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲高清免费不卡视频| 免费人成在线观看视频色| 一级,二级,三级黄色视频| 午夜福利视频精品| 熟女av电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 一级片'在线观看视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 五月开心婷婷网| 欧美另类一区| 久久精品国产a三级三级三级| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜免费观看性视频| 日本av免费视频播放| 老司机亚洲免费影院| 亚洲国产看品久久| 中国三级夫妇交换| 久久久久久人妻| 国产永久视频网站| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美97在线视频| 26uuu在线亚洲综合色| 女性被躁到高潮视频| 国产免费现黄频在线看| 久久久久人妻精品一区果冻| 两个人免费观看高清视频| 看非洲黑人一级黄片| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久精品94久久精品| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日韩一区二区视频免费看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品一区二区三卡| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 夫妻午夜视频| 天天影视国产精品| 女人精品久久久久毛片| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产视频首页在线观看| 999精品在线视频| 欧美日韩综合久久久久久| 中文字幕人妻丝袜制服| 2018国产大陆天天弄谢| 新久久久久国产一级毛片| freevideosex欧美| 国产老妇伦熟女老妇高清| 尾随美女入室| 超色免费av| 亚洲成人手机| 少妇高潮的动态图| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 成人二区视频| 日本免费在线观看一区| 午夜福利视频精品| 热99久久久久精品小说推荐| 高清av免费在线| 久久精品夜色国产| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产国语露脸激情在线看| 性色av一级| 香蕉丝袜av| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲国产精品国产精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产色爽女视频免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品视频人人做人人爽| 亚洲av福利一区| 性色avwww在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩一区二区三区影片| 丝袜美足系列| 下体分泌物呈黄色| 18+在线观看网站| 母亲3免费完整高清在线观看 | 天堂俺去俺来也www色官网| 精品国产一区二区三区四区第35| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 免费黄网站久久成人精品| 日本黄色日本黄色录像| 少妇被粗大猛烈的视频| 综合色丁香网| 国产成人aa在线观看| 精品视频人人做人人爽| 久久久久久伊人网av| 9热在线视频观看99| 精品熟女少妇av免费看| 久久97久久精品| 99国产精品免费福利视频| 高清av免费在线| 国产又爽黄色视频| 精品久久久久久电影网| videos熟女内射| 日本wwww免费看| 激情视频va一区二区三区| 视频区图区小说| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久久久国产网址| 精品午夜福利在线看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产精品 国内视频| 女性被躁到高潮视频| 国产免费现黄频在线看| 亚洲国产最新在线播放| 黄色一级大片看看| av在线播放精品| 中文字幕免费在线视频6| 这个男人来自地球电影免费观看 | 天天操日日干夜夜撸| 国产精品熟女久久久久浪| 成人亚洲精品一区在线观看| 咕卡用的链子| 免费av不卡在线播放| 久久午夜福利片| 亚洲精品一区蜜桃| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 丰满饥渴人妻一区二区三| 美女大奶头黄色视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产伦理片在线播放av一区| www.熟女人妻精品国产 | www.色视频.com| 久久久久国产精品人妻一区二区| 免费观看在线日韩| 看免费av毛片| 欧美激情国产日韩精品一区| 日韩制服骚丝袜av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 大陆偷拍与自拍| 大片免费播放器 马上看| 久久这里有精品视频免费| 在线观看三级黄色| 精品一区二区三卡| 午夜激情久久久久久久| 免费人成在线观看视频色| 国产熟女午夜一区二区三区| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 97超碰精品成人国产| 日韩大片免费观看网站| 夜夜爽夜夜爽视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 免费人成在线观看视频色| 成人国产麻豆网| 9热在线视频观看99| 中文天堂在线官网| 在现免费观看毛片| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产在线一区二区三区精| 久久99精品国语久久久| 另类精品久久| 欧美最新免费一区二区三区| 国产免费视频播放在线视频| 久久久欧美国产精品| 我的女老师完整版在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久精品国产自在天天线| av电影中文网址| 国产成人精品久久久久久| 中文字幕av电影在线播放| 97在线人人人人妻| 大码成人一级视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| av一本久久久久| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 永久网站在线| av国产久精品久网站免费入址| 免费人成在线观看视频色| 九色成人免费人妻av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成人手机av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 超色免费av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日本av免费视频播放| 蜜桃国产av成人99| 男的添女的下面高潮视频| 曰老女人黄片| 波野结衣二区三区在线| 高清不卡的av网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 一级毛片我不卡| 久久久久久久久久成人| 久久久久人妻精品一区果冻| 中国美白少妇内射xxxbb| 搡老乐熟女国产| 久久久欧美国产精品| 精品久久蜜臀av无| 精品一品国产午夜福利视频| 精品一区在线观看国产| 亚洲精品美女久久av网站| 日本av手机在线免费观看| 五月开心婷婷网| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲人成网站在线观看播放| 七月丁香在线播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产一区二区在线观看av| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产成人免费观看mmmm| 国产高清三级在线| 久久久久人妻精品一区果冻| av有码第一页| 性色avwww在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久97久久精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品一区www在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 多毛熟女@视频| 91成人精品电影| 日韩三级伦理在线观看| 免费人成在线观看视频色| 亚洲综合色网址| 18禁国产床啪视频网站| 国产综合精华液| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 90打野战视频偷拍视频| 99九九在线精品视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | h视频一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 亚洲精品一二三| 美女福利国产在线| 国产在线视频一区二区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 女性生殖器流出的白浆| 99九九在线精品视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产麻豆69| 欧美日韩亚洲高清精品| av片东京热男人的天堂| 久久毛片免费看一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品视频人人做人人爽| 伦理电影免费视频| 国产成人精品在线电影| 9191精品国产免费久久| 1024视频免费在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 最黄视频免费看| 国产日韩欧美在线精品| 欧美国产精品一级二级三级| 伦理电影大哥的女人| 多毛熟女@视频| 亚洲国产精品999| 精品国产国语对白av| 免费观看在线日韩| 少妇人妻精品综合一区二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 人妻系列 视频| 精品久久久久久电影网| 亚洲第一av免费看| 日本av手机在线免费观看| 深夜精品福利| 国产免费一区二区三区四区乱码| 男女免费视频国产| 人妻系列 视频| 少妇人妻久久综合中文| 一级黄片播放器| 18在线观看网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一级毛片电影观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 热re99久久国产66热| 亚洲成人av在线免费| 大香蕉97超碰在线| 日韩一本色道免费dvd| 欧美亚洲日本最大视频资源| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲成人一二三区av| 七月丁香在线播放| 日韩欧美一区视频在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 五月开心婷婷网| 欧美日韩av久久| 国产熟女欧美一区二区| 高清欧美精品videossex| 只有这里有精品99| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产男女内射视频| 免费少妇av软件| 伦理电影免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| av国产久精品久网站免费入址| 90打野战视频偷拍视频| 熟女人妻精品中文字幕| 成人手机av| av在线老鸭窝| 亚洲av.av天堂| 亚洲国产精品国产精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 高清毛片免费看| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲少妇的诱惑av| 男女高潮啪啪啪动态图| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 青春草亚洲视频在线观看| videosex国产| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品一二三| 亚洲欧美清纯卡通| 香蕉丝袜av| 日韩一区二区三区影片| 亚洲精品乱久久久久久| 午夜视频国产福利| 国产成人免费无遮挡视频| 97超碰精品成人国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 97人妻天天添夜夜摸| 人人妻人人澡人人看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产xxxxx性猛交| av在线播放精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 下体分泌物呈黄色| 国产一区二区在线观看av| 久久久a久久爽久久v久久| 成人国语在线视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产毛片在线视频| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久久久久国产电影| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产色婷婷99| 色哟哟·www| 在线天堂中文资源库| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 高清在线视频一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片va| 黄色配什么色好看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 18在线观看网站| 日本91视频免费播放| 精品一区在线观看国产| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产乱来视频区| 亚洲av男天堂| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲国产精品专区欧美| 久久精品国产亚洲av涩爱| 黄色视频在线播放观看不卡| 99香蕉大伊视频| 国产又色又爽无遮挡免| 一本久久精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| av黄色大香蕉| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | av福利片在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 草草在线视频免费看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 日本欧美视频一区| 久久久久久久精品精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品蜜桃在线观看| 久久ye,这里只有精品|