• <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 ?

    多針狀氧化鋅晶須的等效電磁建模及仿真*

    2014-08-13 11:33:32趙雨辰萬國賓
    西安工業(yè)大學學報 2014年6期
    關(guān)鍵詞:針狀磁導率晶須

    趙雨辰,萬國賓

    (西北工業(yè)大學 電子信息學院,西安 710129)

    四針狀氧化鋅晶須(T-ZnOw)是最早由日本松下產(chǎn)業(yè)株式會社于1989年研制成功的,其形狀與過去的晶須完全不同,為立體四針狀單晶體,其多方面的功能已引起材料界的高度重視[1].經(jīng)過多年的發(fā)展,目前ZnOw主要有纖維狀、多針狀這兩大類.纖維狀ZnOw也稱為一維納米ZnOw材料,近十幾年來,研究人員利用各種方法陸續(xù)合成了多種一維納米ZnOw材料[2].而作為多針狀氧化鋅晶須(M-ZnOw)的典型代表,T-ZnOw由于其獨特的空間三維立體構(gòu)型和良好的單晶性,不僅擁有其他材料難以比擬的豐富多樣的優(yōu)秀性能,同時由它組成的復合材料呈各向同性,性能遠優(yōu)于由單一纖維狀晶須組成的復合材料,具有增強耐磨、防滑、降噪及吸波等優(yōu)良的綜合性能,是目前氧化鋅晶須研究的熱點[3].M-ZnOw是在 T-ZnOw基礎上發(fā)展起來的具有更復雜三維形狀的氧化鋅晶須.研究人員由乙二胺輔助的水熱過程中制備出了形態(tài)更為復雜的氧化鋅晶須,并系統(tǒng)地研究了其生長機理,形態(tài)調(diào)制和微波吸收性能,結(jié)果顯示相比于單針狀的ZnOw,多針狀ZnOw吸波性能要更為優(yōu)異[4].

    具體到吸波材料領(lǐng)域,由于具有高介電損耗、低電阻率、抗菌、高強高模和耐高溫等特性,ZnOw是一種理想的功能材料和結(jié)構(gòu)材料,因此許多研究人員都通過實驗的方式,對不同條件下不同形態(tài)ZnOw,特別是T-ZnOw的微波吸收性能,微波-熱轉(zhuǎn)換特性等性能進行了研究[5-7].目前對于ZnOw的吸波特性實驗研究較多,而理論建模研究較少,直到2010年Fang等人從微觀結(jié)構(gòu)的電磁響應出發(fā),推導了T-ZnOw對于入射電磁波吸收的表達式,才對T-ZnOw的微波能量衰減的定量分析進行了較為詳細的闡述[8].而由于ZnOw可以通過物理化學的方法制備成多種形態(tài)的晶須,而不僅僅限于四針狀,因此對于M-ZnOw吸波特性的理論建模還有待進一步的完善.

    文中采用等效電磁參數(shù)的研究思路,即采用宏觀電磁響應的一致性近似而非具體微觀結(jié)構(gòu)電磁響應的理論推導的方式,對M-ZnOw復合材料的等效電磁參數(shù)提取理論進行了研究.對不同形狀填充粒子的宏觀電磁響應進行建模和分析,通過引入等效球形粒子得到了M-ZnOw的等效電磁參數(shù)的上下界閉式表達式,通過與實驗數(shù)據(jù)的對比驗證了所建立的表達式的有效性,并討論了涂覆層參數(shù)的影響.

    1 復合材料仿真建模與分析

    1.1 復合材料仿真模型的建立

    文獻[8]中T-ZnOw復合材料可以被認為是包含一個四針狀晶須的立方體單胞按周期排列所組成的周期結(jié)構(gòu),因此這里采用Ansoft公司的高頻電磁仿真軟件 (High Frequency Structure Simulator,HFSS)對不同形狀粒子填充的復合材料建立其周期結(jié)構(gòu)模型,包括球形粒子、多針狀粒子以及條形粒子,如圖1所示.在建立模型時,將不同形狀填充粒子的體積設置為相同的,即復合材料各組分材料的占空比不變,并將基體材料的介電常數(shù)設為2,磁導率設為1.

    圖1 復合材料仿真模型Fig.1 Simulation model of composite

    1.2 宏觀電磁響應的對比和分析

    由于填充粒子的特性,包括材料、形狀等是影響復合材料的宏觀電磁響應的重要因素,因此這里對不同特性的三種形狀粒子填充的復合材料的宏觀電磁響應S11進行了對比.

    圖2是強散射粒子填充的情況,三種不同形狀粒子材料均設為理想電導體(Perfect Electronic Conductor,PEC).入射電場方向由Floquet端口的模式所確定,圖2(a)和圖2(b)分別對入射電場極化方向為x方向和y方向時的S11進行對比,其中re表示實部,imag表示虛部.從圖2可知,當入射電場極化方向為x方向時,三種不同形狀粒子填充的復合材料其S11曲線各不相同,說明此時三種復合材料對于入射電磁波的宏觀響應各不相同.由于各組分材料的本征電磁參數(shù)和占空比并未改變,所以粒子形狀的影響是造成宏觀電磁響應不同的主要原因.當入射電場極化方向為y方向時,一方面對于球形和多針形粒子填充的復合材料,S11曲線與x方向極化時并無明顯差別,說明所填充的粒子對這兩個方向的極化的電磁波而言具有各向同性性質(zhì),或者更準確地來說,在所建立的模型中,多針狀粒子具有準各向同性性質(zhì);另一方面條形粒子填充時的S11曲線發(fā)生了較明顯的變化,從數(shù)值上來看更接近于多針形粒子填充時的結(jié)果,這是因為在y方向兩者形狀上更為接近.

    圖3是有損耗粒子填充的情況,三種不同形狀粒子材料均設為FR4,其介電常數(shù)為4.4(1-j0.02).從圖中可以看出,當填充的粒子具有一定的損耗時,不論入射電場極化方向是x方向還是y方向,三種不同形狀粒子填充的復合材料其S11曲線基本相同,但相對于y方向極化的入射波,條形粒子對x方向極化的入射波的宏觀響應與其它兩種粒子有一定差距.這是由于當填充粒子不再具有強散射特性,而是具有一定的電損耗時,其對于入射電磁波具有一定的衰減作用,此時由其組成的復合材料中粒子與粒子之間的相互作用將會比填充強散射粒子時小很多,于是在各組分材料的本征電磁參數(shù)和占空比并未改變的情況下,復合材料的宏觀電磁響應受到粒子形狀的影響并不大.通過以上分析發(fā)現(xiàn),填充粒子具有一定的損耗 時,球形粒子和多針狀粒子填充的復合材料具有基本一致的宏觀電磁響應,而實際中的M-ZnOw本身就具有一定的電磁波吸收能力,因此在建立其等效電磁參數(shù)的閉式表達式時,可以采用等效的球形粒子來簡化其特殊的三維結(jié)構(gòu).

    圖2 PEC粒子填充的情況Fig.2 Filled with PEC particle

    圖3 有損耗粒子填充的情況Fig.3 Filled with lossy particle

    2 M-ZnOw的等效電磁參數(shù)提取理論

    2.1 等效球形粒子半徑

    引入的等效球形粒子與M-ZnOw具有相同體積,因此不會改變填充顆粒的體積分數(shù).定義l和d分別表示M-ZnOw每根針的長度和根部的半徑,Num表示針的數(shù)目,而M-ZnOw核心部分可以看成是一個直徑為D的球形,因此等效球形粒子的半徑可以表示為

    對于T-ZnOw,Num =4.

    2.2 HS變分理論

    假設復合材料是由N種均勻粒子組成的,并且粒子都具有各態(tài)遍歷特性,記復合材料中各種粒子的占空比分別為f(p)(p=1,2,…,N),根據(jù) HS變分理論,對于具有各態(tài)遍歷性的復合材料,可選取一參考媒質(zhì),其介電常數(shù)可以取為基體材料的介電常數(shù),即ε(0)=ε(1),這里記基體材料的介電常數(shù)為ε(1).于是,根據(jù)HS變分理論復合材料等效介電常數(shù)張量的表達式為

    S表示幾何因子.從ε(0)≤min{ε(p)}時式(2)給出了等效介電常數(shù)的下界表達式,當時ε(0)≥max{ε(p)},則給出上界表達式

    其中fm和fc分別表示基體和填充粒子的占空比,εm和εc分別是基體和等效球形粒子的介電常數(shù),下標U和L分別表示上界和下界.由于是球形粒子,推導時S取1/3.等效磁導率的計算公式和等效介電常數(shù)相同.

    2.3 核殼粒子理論

    雖然T-ZnOw有許多優(yōu)點,但其吸波性能仍然具有一定的局限性,通過在T-ZnOw表面采用物理化學的方法涂覆一層具有磁損耗的材料,可以提高其吸波性能,并且已經(jīng)有了用Fe包覆TZnOw的相關(guān)實驗研究[7].從等效球形粒子的角度看,包覆了Fe的T-ZnOw可以等效為具有核殼結(jié)構(gòu)的球形粒子,定義t表示涂覆Fe的厚度,核的半徑記為R1,可由式(1)求得,則殼的半徑為R2=R1+t,若記ε1為核的介電常數(shù),ε2為殼的介電常數(shù).于是可得核殼粒子的等效介電常數(shù)εc為

    3 理論的驗證與分析

    3.1 等效理論的驗證

    為了驗證所建立的等效電磁參數(shù)預測公式,將計算結(jié)果與文獻中已有的實驗結(jié)果進行對比.文獻[7]中通過實驗的手段測量了涂覆Fe的T-ZnOw與石蠟復合材料等效磁導率,其中填充的TZnOw/Fe粒子的占空比為0.75.根據(jù)式(4)采用等效球形粒子的近似方法計算了T-ZnOw/Fe復合材料的等效磁導率.Fe的本征磁導率取自文獻[9],而T-ZnOw和石蠟的磁導率均取1,T-ZnOw/Fe粒子的幾何參量l,d,t和D 分別取5,1,100 μm和1.2μm,計算結(jié)果與實驗結(jié)果的對比如圖4所示.

    圖4 與實驗結(jié)果的對比Fig.4 Comparison with experimental results

    從圖中可以看出理論計算結(jié)果與實驗結(jié)果吻合較為良好,其中等效磁導率實部在2GHz和18 GHz附近與實驗結(jié)果較為接近,在10GHz左右與實驗結(jié)果具有一定的差距,數(shù)值上大約比實驗結(jié)果小0.3左右,而等效磁導率虛部的吻合程度要比等效磁導率實部好.

    3.2 涂覆層參數(shù)的影響分析

    由于T-ZnOw和石蠟的磁導率均為1,所以復合材料的磁導率主要取決于涂覆Fe的厚度和參數(shù).因此在驗證了理論預測公式的準確性后,進一步分析了不同情況下涂覆層,即殼的參數(shù)的影響.在圖5中,對涂覆Fe的厚度分別為100nm和400 nm時的理論預測值進行了分析,計算時各組分的磁導率取2GHz時的值.從圖中可以看出,當Fe的厚度較薄時,上下界計算的結(jié)果比較接近,而當Fe的厚度增加時,下上界之間的差距就隨之增大,這是由于在計算時T-ZnOw和石蠟的磁導率均為1,所以在Fe含量較小時,上下界的差別也很小.

    圖6在填充粒子的占空比分別為0.15,0.35,0.55和0.75的情況下,研究了殼的磁導率對最終計算的等效磁導率的影響.從圖中可以看出,等效磁導率隨著殼的磁導率的增加而快速增加,但當殼的磁導率進一步增加時,上界表達式所預測的等效磁導率的增加幅度不變,而下界的開始放緩,并且當填充粒子的占空比越小時,其對應曲線的斜率也越小.

    圖5 涂覆層厚度的影響Fig.5 Influence of coating thickness

    圖6 涂覆層滲透性的影響Fig.6 Influence of permeability of coating layer

    4 結(jié)論

    1)對于填充不同粒子的復合材料,填充粒子的散射特性和形狀都會對其宏觀電磁響應產(chǎn)生影響,當粒子具有一定的損耗時,具有準各向同性性質(zhì)的粒子和標準的球形粒子具有相近的宏觀電磁響應.

    2)由于具有相似的宏觀電磁響應,以T-ZnOw為代表的具有準各向同性性質(zhì)的M-ZnOw粒子可以通過一個等效的球形粒子來表示,簡化了其幾何結(jié)構(gòu)的復雜性.

    3)在使用等效球形粒子簡化T-ZnOw的基礎上,采用核殼粒子等效理論和HS變分理論可以較為準確地預測T-ZnOw/Fe復合材料的等效電磁參數(shù),與實驗結(jié)果相比,在2~18GHz頻段內(nèi),對復合材料的磁導率實部預測值誤差小于0.3,虛部預測值誤差小于0.1.

    [1]ZENG A,ZHENG Y,GUO Y,et al.Effect of Tetra-Needle-Shaped Zinc Oxide Whisker(T-ZnOw)on Mechanical Properties and Crystallization Behavior of Isotactic Polypropylene[J].Materials & Design,2012,34:691.

    [2]張雪川,張躍,袁洪濤,等.MOCVD法制備一維定向ZnO晶須陣列及摻雜研究[J].人工晶體學報,2005,34(6):972.ZHANG Xue-chuan,ZHANG Yue,YUAN Hongtao,et al.Study on One-dimension Well-Aligned ZnO Whiskers and Doping by MOCVD[J].Journal of Synthetic Crystals,2005,34(6):972.(in Chinese)

    [3]郭嵐,傅敏恭,萬益群,等.四針狀氧化鋅晶須的制備及其吸波性能的研究[J]無機化學學報,2007,23(7):1251.GUO Lan,F(xiàn)U Min-gong,WAN Yi-qun,et al.Tetrapod-shaped ZnO Whiskers:Preparation and Microwave Absorption Behaviors [J]. Chinese Journal of Inorganic Chemistry,2007,23(7):1251.(in Chinese)

    [4]HU Q,TONG G X,WU W H,et al.Selective Preparation and Enhanced Microwave Electromagnetic Characteristics of Polymorphous ZnO Architectures Made from a Facile One-Step Ethanediamine-Assisted Hydrothermal Approach[J].CrystengComm,2013,15(7):1314.

    [5]YUAN F Y,ZHANG H B,LI X F,et al.Synergistic Effect of Boron Nitride Flakes and Tetrapod-Shaped ZnO Whiskers on the Thermal Conductivity of Electrically Insulating Phenol Formaldehyde Composites[J].Composites Part A:Applied Science and Manufacturing,2013,53:137.

    [6]KONG L,YIN X W,YE F,et al.Electromagnetic Wave Absorption Properties of ZnO-Based Materials Modified with ZnAl2O4Nanograins[J].The Journal of Physical Chemistry C,2013,117(5):2135.

    [7]夏寧博,刑欣,司亞凱,等.四針狀氧化鋅晶須吸波性能的改進[J].安全與電磁兼容,2009,21(1):57.XIA Ning -bo,XING Xin,SI Ya -kai,et al.Improvement on Microwave Absorption Property of Tetrapod-Shaped ZnO Whiskers[J].SAFETY &EMC,2009,21(1):57.(in Chinese)

    [8]FANG X Y,CAO M S,SHI X L,et al.Microwave Responses and General Model of Nanoteraneedle ZnO: Integration of Interface Scattering,Microcurrent,Dielectric Relaxation and Microantenna[J].Journal of Applied Physic,2010,107:054034.

    [9]彭偉才,陳康華.磁性纖維隨機混合媒質(zhì)等效電磁參數(shù)的計算[J].稀有金屬材料與工程,2005,34(9):1407.PENG Wei-cai,CHEN Kang-h(huán)ua.Calculation of Effective Electromagnetic Parameters in Random Mixture Media of Magnetic Iron Fiber[J].Rare Metal Materials and Engineering,2005,34(9):1407.(in Chinese)

    猜你喜歡
    針狀磁導率晶須
    膽怯
    散文詩(2024年4期)2024-03-29 03:15:06
    寬頻高磁導率R10k軟磁材料的開發(fā)
    山東冶金(2022年2期)2022-08-08 01:50:52
    針狀焦生產(chǎn)技術(shù)及行業(yè)發(fā)展探討
    基于FEMM的永磁電機動態(tài)凍結(jié)磁導率并行仿真及程序
    防爆電機(2021年3期)2021-07-21 08:12:50
    針狀焦市場分析與生產(chǎn)技術(shù)研討
    高純度莫來石晶須的制備與分散
    陶瓷學報(2019年6期)2019-10-27 01:18:20
    Advanced Frozen Permeability Technique and Applications in Developing High Performance Electrical Machines
    鈦酸鉀晶須和硫酸鈣晶須增強PA66/PVDF的摩擦學行為研究
    中國塑料(2015年1期)2015-10-14 00:58:36
    纖維素晶須的制備研究
    應用化工(2014年11期)2014-08-16 15:59:13
    提鹽廢鹵制備硫酸鈣晶須
    應用化工(2014年9期)2014-08-10 14:05:08
    精品一区二区三卡| 色婷婷av一区二区三区视频| 99re6热这里在线精品视频| 高清在线视频一区二区三区| 国模一区二区三区四区视频| 日韩av免费高清视频| 熟女电影av网| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲欧洲日产国产| 26uuu在线亚洲综合色| 满18在线观看网站| 在线精品无人区一区二区三| 少妇精品久久久久久久| 我要看黄色一级片免费的| 一级毛片电影观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费少妇av软件| 婷婷成人精品国产| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | tube8黄色片| 亚洲国产最新在线播放| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久久人妻精品一区果冻| 夫妻午夜视频| 日韩伦理黄色片| 久久久久久久久久久久大奶| 精品亚洲成a人片在线观看| 黄片播放在线免费| 午夜激情久久久久久久| 国产成人91sexporn| 国产精品 国内视频| 色网站视频免费| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲精品日韩av片在线观看| 日韩伦理黄色片| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 精品一区二区免费观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久久久久久久久丰满| 欧美精品国产亚洲| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 91在线精品国自产拍蜜月| 日本av免费视频播放| 午夜av观看不卡| 少妇高潮的动态图| 在线精品无人区一区二区三| 中文字幕久久专区| av电影中文网址| 最近2019中文字幕mv第一页| 两个人免费观看高清视频| 日本免费在线观看一区| 久久久久视频综合| 日韩亚洲欧美综合| 国产淫语在线视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 777米奇影视久久| 一区二区三区免费毛片| 精品亚洲成国产av| av有码第一页| 亚洲av.av天堂| 精品少妇内射三级| 老熟女久久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日韩三级伦理在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 日本91视频免费播放| 久久精品人人爽人人爽视色| 黑人高潮一二区| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲第一av免费看| 国产精品 国内视频| 久久久国产一区二区| 一本大道久久a久久精品| 亚洲不卡免费看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 91国产中文字幕| 激情五月婷婷亚洲| 飞空精品影院首页| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲精品视频女| 两个人的视频大全免费| 国产又色又爽无遮挡免| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲av福利一区| 2021少妇久久久久久久久久久| 新久久久久国产一级毛片| 色网站视频免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 美女福利国产在线| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲人成77777在线视频| 日本vs欧美在线观看视频| 99九九在线精品视频| 久久精品国产a三级三级三级| videosex国产| 久久久久视频综合| 麻豆乱淫一区二区| 欧美日本中文国产一区发布| 少妇人妻久久综合中文| 老司机亚洲免费影院| 日韩视频在线欧美| 国产精品国产三级专区第一集| 国产视频首页在线观看| 丝袜在线中文字幕| 熟女电影av网| 国产精品三级大全| 超碰97精品在线观看| 欧美+日韩+精品| 黄片无遮挡物在线观看| 99九九在线精品视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲综合色惰| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产欧美亚洲国产| 黑人高潮一二区| 曰老女人黄片| 亚洲,欧美,日韩| 少妇被粗大猛烈的视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 日本欧美视频一区| 只有这里有精品99| 精品国产国语对白av| 亚洲精品一区蜜桃| 天天操日日干夜夜撸| 男女边吃奶边做爰视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| videosex国产| 多毛熟女@视频| a级毛色黄片| 99国产精品免费福利视频| 69精品国产乱码久久久| 能在线免费看毛片的网站| 少妇精品久久久久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 青春草亚洲视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产在线视频一区二区| 各种免费的搞黄视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 久久ye,这里只有精品| 欧美3d第一页| 久久人妻熟女aⅴ| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 18禁在线播放成人免费| av黄色大香蕉| 视频在线观看一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 国产淫语在线视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久这里有精品视频免费| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久97久久精品| 乱人伦中国视频| 精品熟女少妇av免费看| 搡老乐熟女国产| 久热久热在线精品观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲五月色婷婷综合| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 七月丁香在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 欧美三级亚洲精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 免费黄频网站在线观看国产| av播播在线观看一区| 99久久综合免费| 免费少妇av软件| 男女边摸边吃奶| 人人澡人人妻人| 亚洲不卡免费看| 国产免费一级a男人的天堂| 国产片内射在线| 热re99久久国产66热| 久久精品人人爽人人爽视色| 热re99久久精品国产66热6| 欧美成人午夜免费资源| 成人午夜精彩视频在线观看| 少妇高潮的动态图| 国产免费福利视频在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲成色77777| 亚洲成色77777| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜日本视频在线| 日本wwww免费看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产片内射在线| 亚洲国产精品成人久久小说| 18禁观看日本| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美精品一区二区大全| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品一二三区在线看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 欧美精品一区二区大全| 中国三级夫妇交换| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 男女无遮挡免费网站观看| 色网站视频免费| 又大又黄又爽视频免费| 18禁在线播放成人免费| 亚洲精品成人av观看孕妇| av在线老鸭窝| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 街头女战士在线观看网站| 午夜激情久久久久久久| a级毛片黄视频| 十八禁网站网址无遮挡| 久久ye,这里只有精品| av在线app专区| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久久久久久久成人| 国产男女内射视频| av在线app专区| 国产精品成人在线| 欧美日韩av久久| 亚洲经典国产精华液单| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久婷婷青草| 美女国产视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 国产成人精品无人区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产淫语在线视频| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 男人操女人黄网站| 777米奇影视久久| 三上悠亚av全集在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产亚洲精品久久久com| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧洲日产国产| 精品久久久噜噜| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲av综合色区一区| 我的老师免费观看完整版| 久久国产亚洲av麻豆专区| 99久久精品一区二区三区| 亚洲怡红院男人天堂| 久久人人爽人人片av| 亚洲成人av在线免费| 国产精品一区二区在线不卡| 午夜免费观看性视频| 99热网站在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级,二级,三级黄色视频| 成人无遮挡网站| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲成人一二三区av| 满18在线观看网站| 丰满少妇做爰视频| 五月开心婷婷网| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久国产欧美日韩av| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 一本大道久久a久久精品| 九草在线视频观看| 免费观看性生交大片5| 99久久精品一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久99一区二区三区| av卡一久久| 国产伦理片在线播放av一区| 搡老乐熟女国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 日本wwww免费看| 蜜桃国产av成人99| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产成人精品久久久久久| 美女内射精品一级片tv| 黄色一级大片看看| 午夜免费鲁丝| 国产毛片在线视频| 国产亚洲最大av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久久久大av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产一区二区三区av在线| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 国产综合精华液| h视频一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费观看a级毛片全部| 51国产日韩欧美| 黄色配什么色好看| 久久精品久久精品一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 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 | 99精国产麻豆久久婷婷| 一区二区三区免费毛片| 老司机影院毛片| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲国产日韩一区二区| 高清不卡的av网站| 女性生殖器流出的白浆| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久久久久久久久成人| 久久久久久久精品精品| 欧美+日韩+精品| 制服人妻中文乱码| 人妻一区二区av| 欧美国产精品一级二级三级| 久久这里有精品视频免费| 亚洲综合色网址| av黄色大香蕉| 成人国语在线视频| 在线观看人妻少妇| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费看av在线观看网站| 两个人的视频大全免费| 黄色视频在线播放观看不卡| 男女边摸边吃奶| 黄色视频在线播放观看不卡| 视频在线观看一区二区三区| 国产日韩欧美视频二区| 国产精品国产三级专区第一集| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 下体分泌物呈黄色| 成年美女黄网站色视频大全免费 | a级毛片在线看网站| 久久久久精品性色| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品国产国语对白av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 免费观看性生交大片5| 国产精品不卡视频一区二区| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产精品不卡视频一区二区| 观看美女的网站| 国产又色又爽无遮挡免| 一级二级三级毛片免费看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 黄片播放在线免费| 久久精品国产亚洲av涩爱| 视频中文字幕在线观看| 国产在线免费精品| 免费观看性生交大片5| 欧美日本中文国产一区发布| 国产av国产精品国产| 看免费成人av毛片| 中文字幕av电影在线播放| 免费大片黄手机在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲性久久影院| 黄片播放在线免费| www.av在线官网国产| 亚洲情色 制服丝袜| 91精品一卡2卡3卡4卡| av一本久久久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日韩强制内射视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| xxxhd国产人妻xxx| 伦理电影大哥的女人| 91精品伊人久久大香线蕉| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 女人久久www免费人成看片| 亚洲,一卡二卡三卡| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产成人a∨麻豆精品| 伦理电影大哥的女人| 亚洲成人手机| 久久人妻熟女aⅴ| 老司机影院成人| 国产免费一级a男人的天堂| a 毛片基地| 日韩人妻高清精品专区| 秋霞在线观看毛片| 免费观看a级毛片全部| 午夜精品国产一区二区电影| 七月丁香在线播放| 成年女人在线观看亚洲视频| 免费av中文字幕在线| 赤兔流量卡办理| 久久午夜综合久久蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产在线免费精品| 亚洲综合精品二区| 国产高清不卡午夜福利| 婷婷色综合www| 两个人的视频大全免费| 日韩一区二区三区影片| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久精品国产亚洲av天美| 七月丁香在线播放| 精品一品国产午夜福利视频| 9色porny在线观看| 亚洲在久久综合| 99九九线精品视频在线观看视频| 五月开心婷婷网| 国模一区二区三区四区视频| 成人毛片60女人毛片免费| 97精品久久久久久久久久精品| 一区二区三区精品91| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 丝袜喷水一区| 午夜久久久在线观看| 在线播放无遮挡| 亚洲精品久久午夜乱码| 少妇高潮的动态图| av不卡在线播放| 亚洲av欧美aⅴ国产| a级毛色黄片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 一级毛片 在线播放| 日本欧美视频一区| 中国国产av一级| 久久久久国产网址| 免费观看的影片在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 国产亚洲一区二区精品| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久久a久久爽久久v久久| 一级a做视频免费观看| 午夜视频国产福利| 色视频在线一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| a级毛片在线看网站| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲天堂av无毛| 亚洲图色成人| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲国产精品999| 91久久精品国产一区二区成人| 久久久久久久久久人人人人人人| 简卡轻食公司| 免费观看a级毛片全部| 97在线人人人人妻| 九色成人免费人妻av| 国产不卡av网站在线观看| av在线播放精品| 九草在线视频观看| 亚洲av免费高清在线观看| 国产黄色免费在线视频| 自线自在国产av| xxx大片免费视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 中文字幕人妻丝袜制服| 人妻系列 视频| 日韩中字成人| av在线老鸭窝| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 99久国产av精品国产电影| 久久免费观看电影| 久久久久久久国产电影| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久av网站| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 美女中出高潮动态图| 综合色丁香网| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 看非洲黑人一级黄片| 新久久久久国产一级毛片| 黑人猛操日本美女一级片| 一个人看视频在线观看www免费| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 婷婷成人精品国产| 国产熟女午夜一区二区三区 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 大片免费播放器 马上看| 亚洲久久久国产精品| 大片电影免费在线观看免费| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲国产av新网站| 97在线人人人人妻| 中文字幕最新亚洲高清| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲五月色婷婷综合| 少妇人妻 视频| 日本欧美视频一区| 日本av手机在线免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 国产乱来视频区| 国产成人91sexporn| 日韩欧美一区视频在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 两个人的视频大全免费| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲国产欧美在线一区| 国产成人freesex在线| 国产在视频线精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| videos熟女内射| 精品一区在线观看国产| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99久国产av精品国产电影| 日本av免费视频播放| 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| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 欧美日韩在线观看h| 精品亚洲成a人片在线观看| 制服人妻中文乱码| 日本免费在线观看一区| 成人二区视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久鲁丝午夜福利片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| av免费观看日本| 精品视频人人做人人爽| 国精品久久久久久国模美| 成人毛片a级毛片在线播放| 18禁观看日本| av一本久久久久| 亚洲成人av在线免费| 韩国av在线不卡| 精品久久久久久电影网| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 美女内射精品一级片tv| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 十八禁高潮呻吟视频| 国产亚洲最大av| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲成人一二三区av| 午夜激情久久久久久久| 伦理电影大哥的女人| 51国产日韩欧美| 久久久久久伊人网av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 免费观看的影片在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 美女中出高潮动态图| 午夜福利视频精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲国产精品国产精品| 免费大片18禁| 人妻夜夜爽99麻豆av| 18禁观看日本| 中文字幕最新亚洲高清| 免费观看av网站的网址| 久久久久久久大尺度免费视频| 多毛熟女@视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 啦啦啦啦在线视频资源| 2018国产大陆天天弄谢| 波野结衣二区三区在线| 久久精品久久久久久久性| 午夜激情久久久久久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 99久久中文字幕三级久久日本| 不卡视频在线观看欧美| 九色亚洲精品在线播放| 最近最新中文字幕免费大全7| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久久久久伊人网av| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲欧美一区二区三区国产| 99久久中文字幕三级久久日本| 一个人看视频在线观看www免费| 熟女人妻精品中文字幕| 国产伦精品一区二区三区视频9| 色5月婷婷丁香| 曰老女人黄片| 国产成人免费观看mmmm| 国产在线视频一区二区| 少妇 在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 香蕉精品网在线| 精品一区在线观看国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 晚上一个人看的免费电影| 国产片内射在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 中文字幕免费在线视频6| 久久影院123| 中文天堂在线官网|