• <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 ?

    再生WC-Co粉與混合稀土制備YG8硬質(zhì)合金存在的脫碳問題研究

    2014-09-08 00:53:57魏仕勇付青峰萬珍珍陳志寶
    江西科學 2014年4期
    關(guān)鍵詞:硬質(zhì)合金脫碳雜質(zhì)

    魏仕勇,付青峰,萬珍珍,陳志寶

    (江西省科學院銅鎢新材料重點實驗室,330029,南昌)

    再生WC-Co粉與混合稀土制備YG8硬質(zhì)合金存在的脫碳問題研究

    魏仕勇,付青峰,萬珍珍,陳志寶

    (江西省科學院銅鎢新材料重點實驗室,330029,南昌)

    以再生WC粉混合制備YG8為研究對象,通過對合金性能和組織進行檢測,結(jié)果發(fā)現(xiàn),稀土的添加并沒有抑制脫碳現(xiàn)象的生成,相反在一定程度上還加劇了碳的脫除。此外,與原生WC粉末制備的硬質(zhì)合金相比,再生粉末制備的硬質(zhì)合金,合金樣品組織中出現(xiàn)更為明顯的脫碳現(xiàn)象,這主要歸因于再生粉末本身晶粒尺寸分布不均,雜質(zhì)含量偏高等缺點,使粉末在球磨過程中易吸附有害氣體,并出現(xiàn)更多的孔隙、空洞等缺陷,為碳的氧化或擴散提供動力。

    再生WC-Co粉;混合稀土氧化物;YG8;組織

    0 引言

    硬質(zhì)合金以碳化鎢和金屬鈷為主要原料,由于其制造成本和經(jīng)濟價值高,對廢舊的硬質(zhì)合金進行再生利用問題已成為鎢鈷資源循環(huán)利用的熱點[1]。據(jù)報道,研究者采用鋅熔法、機械破碎法、電化學法等方法從廢舊硬質(zhì)合金中提煉出再生WC粉[2-3]。市場上已出現(xiàn)再生料WC制造的適合切削工具、耐磨件等產(chǎn)品[4]。盡管再生粉末在制備硬質(zhì)合金產(chǎn)品上得到應(yīng)用,但與原生料WC粉相比,再生料制備的硬質(zhì)合金產(chǎn)品在綜合性能上還存在一些不足,僅適用一些對硬質(zhì)合金產(chǎn)品性能要求不高的地方[5]。硬質(zhì)合金的相組成和性能與粉末球磨壓制中碳含量有極大的關(guān)系,在硬質(zhì)合金燒結(jié)過程中,碳含量影響硬質(zhì)合金的燒結(jié)溫度和燒結(jié)過程中產(chǎn)生的液相量,最終影響合金得到正常組織[6-7]。本文以再生料WC制備YG8為研究對象,通過對合金組織觀察以及對再生粉末從球磨開始至燒結(jié)結(jié)束整個工藝過程進行分析,探討再生粉末制備硬質(zhì)合金出現(xiàn)脫碳現(xiàn)象的因果。

    1 試驗方法

    1.1原始材料

    本試驗所選用的再生WC粉和Co粉是由湖南株洲某廠采用鋅熔法制造而成,再生料WC-Co化學成分見表1,而原生料WC粉則由江鎢硬質(zhì)合金有限公司提供,成分等級標示為1級?;旌舷⊥劣墒忻嫔铣R姷难趸?CeO)和氧化釔(Y2O3)組成。

    1.2成分設(shè)計及燒結(jié)工藝

    為了對比混合稀土和再生料對合金性能的影響,本試驗進行如下成分設(shè)計,見表2。

    表2 樣品成分設(shè)計

    備注:1)配料量按每克Co量來定;2)Re為0.3 CeO+0.3 Y2O3。

    按上述表2成分設(shè)計成配料,按常規(guī)YG8硬質(zhì)合金生產(chǎn)工藝制備出再生WC-8Co硬質(zhì)合金試樣。待試樣燒結(jié)冷卻后,對試樣的顯微組織進行觀察。

    2 結(jié)果與討論

    2.1合金試樣顯微組織

    圖1為合金試樣燒結(jié)后的顯微組織,從圖1中可以看出,1#、2#、3#合金試樣均存在脫碳現(xiàn)象,其中尤以3#試樣(圖1(c))脫碳現(xiàn)象最為明顯。對比圖1(a)、(b)兩圖,稀土的添加并沒有抑制脫碳現(xiàn)象的出現(xiàn);相反,在一定程度上促進了合金組織出現(xiàn)脫碳面積。而對比圖1(a)、(b)、(c)三圖,可以看出再生粉末在制備硬質(zhì)合金過程中,再生粉末量越多,合金組織中脫碳現(xiàn)象就越明顯。由此可見,在本實驗中,再生粉末制備的YG8硬質(zhì)合金是不合格的,還需對再生粉末進行優(yōu)化處理,減少粉末中的雜質(zhì),防止粉末吸附更多的有害氣體,消耗配料中的C。這也說明了再生粉末要達到原生粉末相當?shù)木C合性能,還需對再生粉末如何得到正常組織進行深一步的研究。

    2.2脫碳分析

    2.2.1 脫碳原因探討 在WC-Co硬質(zhì)合金燒結(jié)過程中,碳主要來源于兩個方面:一是WC本身的內(nèi)在C,即化合碳;二是原料碳即游離碳。碳含量直接影響硬質(zhì)合金的燒結(jié)溫度和燒結(jié)過程中的液相量,對硬質(zhì)合金燒結(jié)中WC晶粒的長大起到關(guān)鍵作用。由此可知,碳含量即便輕微波動都會引起硬質(zhì)合金合金內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生突變。一般來說,在WC-8Co硬質(zhì)合金中,最理想的C含量應(yīng)控制在5.63%~5.65%之間,在此范圍內(nèi),WC-8Co硬質(zhì)合金在平衡狀態(tài)下得到正常的兩相組織WC和γ相(如圖2所示),γ相是Co基固溶體,它固溶了W元素和C元素,γ相晶粒一般呈等軸形,以孤島形式不均勻分布在基體內(nèi)。但在實際合金制備過程中,碳含量會受到原材料的碳分布、燒結(jié)設(shè)備、石墨舟皿以及燒結(jié)工藝等影響產(chǎn)生稍微波動。碳含量過低會出現(xiàn)脫碳的η相,過高會出現(xiàn)石墨相,一旦合金組織中出現(xiàn)這2種相任何一種都會破壞合金的正常組織,導致合金綜合性能降低[8]。

    一般認為,硬質(zhì)合金燒結(jié)過程中出現(xiàn)脫碳相是在C-W-Co三元合金高于共晶溫度時,由于氧的存在,消耗了液相Co中的C,破壞了液相中W原子和C原子的平衡,導致冷卻過程中從Co中析出的WC是C原子和W原子化學計量不平衡的WC,從而就與Co形成了三元的脫碳相。

    圖2 C-W-Co三元合金相圖的溶解度曲面投影圖

    在硬質(zhì)合金制備過程中,不僅原始材料、燒結(jié)工藝及設(shè)備等引起脫碳相的生成,化學成分的變化也會導致脫碳相的出現(xiàn),在整個合金制備過程中可能發(fā)生如下的脫碳反應(yīng)[9-11]:

    2WC+[O]=W2C+CO2

    (1)

    2W2C+[O]=2W2(C,O)

    (2)

    W2(C,O)=2W+CO

    (3)

    WC+H2O=W+CO+H2

    (4)

    WC+5W+6Co=Co6W6C

    (5)

    WC+2W+3Co=Co3W3C

    (6)

    WC+3W+2Co=Co2W4C

    (7)

    除了脫碳反應(yīng),還存在其他相反應(yīng),如

    Co6W6C+5C=6WC+6Co

    (8)

    Co3W3C+2C=3WC+3Co

    (9)

    Co2W4C+3C=4WC+2Co

    (10)

    在真空燒結(jié)硬質(zhì)合金過程中,從球磨開始到低溫燒結(jié)(<1 000 ℃)過程中,由于H2O和[O](為表面吸附的O或氧化物形式存在的O)等其他有害雜質(zhì)的作用下,在合金樣品表面發(fā)生(1)~(4)的反應(yīng),結(jié)果在合金樣品表面生成一層以單質(zhì)W為主的疏松多孔組織,因其多孔特性,導致合金內(nèi)部的C通過孔隙直接向氣氛中脫除。隨著燒結(jié)溫度的升高,生成的單質(zhì)W與合金樣品內(nèi)部的WC和Co發(fā)生反應(yīng)(5)、(6)、(7),形成η相(Co6W6C、Co3W3C)和θ相(Co2W4C)脫碳相,由于脫碳相層的C濃度較單質(zhì)W相層的濃度高,在合金樣品內(nèi)部形成C濃度梯度。C元素就會從粉末顆粒的內(nèi)部向外表面擴散,如果周圍的氧氣足夠充分,那么擴散至液滴外表面的C元素將會不斷的被氧化燒損,加劇了內(nèi)部C元素的擴散。另一方面,C元素的擴散導致WC顆粒與基體界面處的濃度下降,又進一步促進了WC的溶解。這樣一來,不僅是原始粉末外表面的WC顆粒會被氧化燒損,內(nèi)部的WC顆粒同樣也會發(fā)生嚴重的脫碳。文獻[12]的研究結(jié)果表明,C的梯度分布造成燒結(jié)時C擴散和遷移,C擴散、遷移過程中與脫碳相發(fā)生(8)、(9)、(10)等反應(yīng),并由此引起Co的遷移,形成富Co相。

    本實驗制備的硬質(zhì)合金工序包括球磨—干燥—壓制成型—燒結(jié),其中,除了燒結(jié)工序時在低壓真空環(huán)境下外,其他工序均在敞開的大氣環(huán)境中進行。這導致硬質(zhì)合金樣品燒結(jié)前,粉末表面可能會氧化粘附一層氧化物薄膜,也有可能在粉末之間吸附O2、H2O、H2、N2等有害氣體,這些有害氣體會使硬質(zhì)合金樣品在燒結(jié)時產(chǎn)生脫碳反應(yīng),在硬質(zhì)合金組織中生成脫碳相。

    2.2.2 再生粉末對合金脫碳的影響 利用再生WC粉末制備硬質(zhì)合金是鎢和Co資源循環(huán)利用的一個熱點,但與原生粉末相比,存在以下幾個缺點[2,13]:一是雜質(zhì)含量多且偏高(見表1),雜質(zhì)的存在會影響W-C-Co三元溶解與析出,還容易吸附更多的有害氣體;二是再生粉末粒度分布不均勻,這是因為再生粉末來源的廢料不同,不同晶粒度的廢料混雜一起,造成再生料粒度分布范圍寬且無規(guī)律性;三是再生粉末表面易臟化。這樣在雜質(zhì)和晶粒大小差異的作用下,再生粉末球磨時容易在表層形成一層氧化物或氯化物等有害化合物。

    本實驗結(jié)果表明,再生粉末制備的合金樣品(3#)組織中出現(xiàn)大面積的脫碳組織(圖1(c)),這可能一是再生粉末在球磨過程中,粉末與鋼球不斷碰撞和擠壓,使得粉末表面不斷地光滑鮮活,讓粉末表面的吸附能力不斷增強,更容易吸附一些有害氣體。另一方面,隨著球磨時間的延長,粉末的粒度也在不斷降低,粉末的總比表面積也在提高,這使得球磨后的粉末吸附作用加強,導致粉末中吸附的氧含量很高,在燒結(jié)過程中,與碳發(fā)生反應(yīng),消耗粉末中更多的游離碳,從而引發(fā)合金脫碳現(xiàn)象。此外,粉末球磨是在機械驅(qū)動動力的作用下,經(jīng)過破碎、焊合、再擠壓變形,由于再生粉末雜質(zhì)含量高且晶粒分布不均,更容易在球磨過程中產(chǎn)生新生原子面,形成細化的層狀結(jié)構(gòu),導致所制備的粉末顆粒中存在高密度缺陷和應(yīng)變能。并隨著球磨時間的延長,粉末的表面、界面效應(yīng)以及尺寸效應(yīng)也相應(yīng)得到提高,從而使粉末的化學活性得到增強,而缺陷能、應(yīng)變能以及化學能的提高為燒結(jié)中WC粉內(nèi)的C向外擴散或氧向內(nèi)擴散提供了驅(qū)動力,加速了燒結(jié)過程中碳的變化,最終在合金中形成脫碳相[14]。文獻[15]試驗發(fā)現(xiàn),利用高能球磨法制備的納米結(jié)構(gòu)WC-10Co復合粉末,經(jīng)真空燒結(jié)后,合金中出現(xiàn)W2C 、Co3W3C、Co3W9C4等脫碳相。

    2.2.3 稀土對合金脫碳的影響 在硬質(zhì)合金制備過程中,據(jù)有關(guān)文獻報道[16-18],添加稀土能改善合金的綜合性能,這是因為稀土一是凈化合金,原始粉末在球磨或干燥過程中,吸附有害氣體雜質(zhì)如氧、水、氫氣等,一旦這些有害氣體殘存在粉末中,很容易在合金中形成孔隙。除此之外,還有原始粉末本身帶來的有害雜質(zhì)(3S 、Ca、Zn、Mg等)。由于稀土化學活潑性強,很容易與有害雜質(zhì)氣體形成性質(zhì)穩(wěn)定的化合物,從而減少合金燒結(jié)過程中氣體的釋放,有利于減少孔隙形成,提高了合金的致密度。而固體雜質(zhì)元素也很容易與稀土起反應(yīng),形成化合物彌散分布在合金的晶界處。稀土對有害雜質(zhì)的凈化作用,能有效地改善合金的綜合性能。二是提高了合金的致密度,稀土的添加會降低γ液相的凝固溫度,使合金提前進入液相燒結(jié)階段,引起γ液相中碳的擴散和遷移,并加速了與氧的反應(yīng)速度,導致合金的游離態(tài)碳脫除,促進合金中的孔隙填充,從而相應(yīng)地提高了合金的致密化程度。三是細化組織,稀土的加入可以穩(wěn)定硬質(zhì)合金燒結(jié)過程中的液相,抑制了WC的析出長大過程,也就是降低了較小晶粒的溶解和粗大的晶粒繼續(xù)長大的傾向,此外,稀土化合物釘扎在晶粒邊界處,也影響W元素的擴散,從而阻礙了碳化物在Co相的溶解與析出,從而抑制其長大,最終達到晶粒細化目的。

    而本試驗結(jié)果表明,添加混合稀土氧化物并未引起合金組織晶粒發(fā)生明顯變化,也未抑制合金脫碳現(xiàn)象的出現(xiàn)(圖1(b)),相反稀土使合金組織脫碳現(xiàn)象稍微加重了。這可能是因為稀土在球磨階段與原料粉末不均勻,形成了稀土聚集區(qū)域,給粉末帶來更多孔隙、孔洞等缺陷,這為粉末吸附有害氣體或燒結(jié)時碳的擴散提供便利,從而使合金組織比原生粉末制備的合金脫碳面積偏多。盡管在本實驗中,稀土對改善硬質(zhì)合金綜合性能并未被觀察到,但眾多文獻均報道,稀土在硬質(zhì)合金改性方面的積極作用。因此,對再生粉末制備硬質(zhì)合金中,如何讓稀土提高合金綜合性能還需進一步研究。

    3 結(jié)論

    從實驗的結(jié)果顯示,采用球磨與真空燒結(jié)法對再生粉末制備YG8硬質(zhì)合金中出現(xiàn)明顯脫碳現(xiàn)象,惡化了合金組織,而稀土的加入對改善再生粉末制備的YG8硬質(zhì)合金組織的效果,并沒有取得理想的作用。因此,對再生粉末制備硬質(zhì)合金脫碳控制還需在以下幾個方面進行研究。

    1)再生料C含量控制即游離態(tài)碳量的調(diào)控問題,與原生粉末制備硬質(zhì)合金相比,再生粉末制備的硬質(zhì)合金更易出現(xiàn)氧化脫碳,因此,在粉末球磨過程中,需調(diào)整游離碳的添加量,增加粉末的碳含量,使粉末處于碳過量的狀態(tài),以抵消燒結(jié)過程中的脫碳效應(yīng)。

    2)再生粉末凈化問題,再生粉末是由各種廢料(如硬質(zhì)合金刀具、耐磨機件以及礦山、地質(zhì)工具等)混雜后利用回收工藝技術(shù)而生成的,這使得粉末的雜質(zhì)、粒度以及形態(tài)各異。因此,在利用再生粉末制備硬質(zhì)合金過程中,應(yīng)將再生粉末進行除雜、清洗、過篩等處理,最大程度凈化粉末,從而有助于抑制脫碳現(xiàn)象出現(xiàn)。

    3)稀土添加問題,盡管在本實驗中,混合稀土氧化物的添加并沒有讓合金得到理想的效果,但眾多文獻資料均已報道稀土在制備硬質(zhì)合金過

    程中有著積極的作用??梢?,稀土對再生粉末制備硬質(zhì)合金研究中,還需進一步研究稀土的加入方法、量以及形態(tài)等,充分發(fā)揮稀土化學活性強的優(yōu)勢,減少粉末中吸附的有害元素(如氧,氯等)和雜質(zhì)。

    總之,對再生粉末進行有效控氧、除雜是實現(xiàn)合金燒結(jié)過程中進行有效控碳的前提條件, 這一問題的解決是制備質(zhì)量合格的再生硬質(zhì)合金的關(guān)鍵。

    [1]張江峰.硬質(zhì)合金再生利用現(xiàn)狀[J].有色金屬再生與利用,2006(2):19-20.

    [2]張興華,汪明樸.再生碳化鎢性能及應(yīng)用[J].硬質(zhì)合金,2008,25(1):58-62.

    [3]陳立寶,賀躍輝,黃伯云.鎢合金廢料的資源再生利用技術(shù)[J].粉末冶金技術(shù),2003,21(3):169-174.

    [4]趙萬軍,楊海林,阮建明.再生料制備的硬質(zhì)合金組織與性能研究[J].硬質(zhì)合金,2008,25(3):169-174.

    [5]Hugo M Ortner,Peter Ettmayer,Hans Kolaska,etal.The history of the technological progress of hardmetals[J].International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,2014,44:148-159.

    [6]Liu C,Lin N,He Y H,etal.The effects of micron WC contents on the microstructure and mechanical properties of ultrafine WC-(micron WC-Co) cemented carbides[J].Journal of Alloys and Compounds,2014,594(5):76-81.

    [7]Tran Bao Trung,Hussain Zuhailawati,Zainal Arifin Ahmad,etal.Sintering characteristics and properties of WC-10AISI304(stainless steel)hardmetals with added graphite[J].Materials Science and Engineering:A,2014,605:210-214.

    [8]婁靜,易建宏,鮑瑞.碳含量對微波燒結(jié)亞微米硬質(zhì)合金組織與性能的影響[J].中國鎢業(yè),2011,26(2):30-35.

    [9]張浩澤.微波燒結(jié)WC-Co合金脫碳控制及VC對其組織和性能的影響[D].長沙:中南大學,2012.

    [10]劉壽榮,宋俊亭.WC-Co硬質(zhì)合金的相轉(zhuǎn)變[J].硬質(zhì)合金,2001,18(3):1-7.

    [11]婁靜.微波燒結(jié)YG8硬質(zhì)合金的脫碳行為及其控制[D].長沙:中南大學,2011.

    [12]Zhigang Zak Fang,Oladapo O.Eso.Liquid phase sintering of functionally graded WC-Cocomposites[J].Scripta Materialia,2005,52:785-791.

    [13]張梅琳,朱世根,朱守星.超細及納米硬質(zhì)合金中碳含量的變化及對組織性能的影響[J].材料導報,2006,20(8):65-70.

    [14]李長案,孫蘭,熊計,等.球磨WC-8Co粉末的放電等離子燒結(jié)[J].四川大學學報,2012,44(增刊1):285-290.

    [15]張風林.高能球磨法制備的納米復合WC-Co及其燒結(jié)體的結(jié)構(gòu)號勝能[D].廣州:華南理工大學,2003.

    [16]秦琴.稀土Y2O3對WC-6Co超細硬質(zhì)合金組織及性能的影響[J].硬質(zhì)合金,2013,30(1):14-19.

    [17]戴珍,林晨光,林中坤.稀土對鋅熔法再生WC-8Co合金微觀組織的影響[J].稀有金屬,2013.37(5):259-364.

    [18]楊艷玲,馮亮,陸德平,等.Y2O3對再生WC-8Co硬質(zhì)合金組織的影響[J].江西科學,2013,31(5):642-647.

    TheProblemofDecarburizationontheYG8HardMetalsPreparatedbyWC-CoPowderonRegenerationandMixedRareEarthOxide

    WEI Shiyong,FU Qingfeng,WAN Zhenzhen,CHEN Zhibao

    (Institute of Applied Physics,Jiangxi Academy of Sciences,330029,Nanchang,PRC)

    This paper was taked the YG8 carbides preparated by mixture of rare earth and regeneration of WC powder as the object of the research,the properties and microstucture of the cemented carbide are analysised,the results show that it has been no effect on inhibition of decarburization phenomenonthe,on the contrary,to some extent,also contributed to the carbon removal.The cemented carbide preparated by the regeneration of WC-Co powder have appeared the obvious decarburization phenomenon on organization,this is mainly attributed to the regeneration of grain size distribution of powder itself,and the high content of impurities.

    regeneration of WC-Co powder;mixed rare earth oxides;YG8 hard metals;organization

    2014-06-29;

    2014-07-28

    魏仕勇(1978-),男,江西永豐人,碩士,助理研究員,主要從事金屬材料及表面強化等研究工作。

    國家科技支撐計劃課題(2011BAC10B04);江西省科學院國家預研項目(2013-CXY-17);江西省科學院產(chǎn)學研項目(2012-CXY-06)。

    10.13990/j.issn1001-3679.2014.04.004

    TG135.5

    A

    1001-3679(2014)04-0439-05

    猜你喜歡
    硬質(zhì)合金脫碳雜質(zhì)
    球磨時間對再生料硬質(zhì)合金性能的影響
    山東冶金(2022年4期)2022-09-14 08:59:00
    5種沸石分子篩的吸附脫碳對比實驗
    煤氣與熱力(2021年9期)2021-11-06 05:22:56
    剔除金石氣中的雜質(zhì),保留純粹的陽剛之氣
    鐵代鈷鎳高粘結(jié)相硬質(zhì)合金的組織和性能
    四川冶金(2019年4期)2019-11-18 09:30:54
    二則
    在細節(jié)處生出智慧之花
    稀土元素對礦用低鈷超粗硬質(zhì)合金性能的影響
    加熱和旋鍛過程對彈簧鋼表面脫碳層厚度的影響研究
    超粗晶粒硬質(zhì)合金截齒性能表征參數(shù)的探討
    粗鹽中難溶性雜質(zhì)的去除
    成人av在线播放网站| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲av美国av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 深爱激情五月婷婷| 午夜爱爱视频在线播放| 成人综合一区亚洲| 永久网站在线| 97超视频在线观看视频| 久久久久国内视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 亚洲av第一区精品v没综合| 国产美女午夜福利| 国内精品久久久久精免费| 国产精品国产高清国产av| 精品人妻偷拍中文字幕| 色哟哟·www| 久久九九热精品免费| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产在线精品亚洲第一网站| 久久香蕉精品热| 久久这里只有精品中国| 性插视频无遮挡在线免费观看| 中出人妻视频一区二区| 中文资源天堂在线| av天堂在线播放| 色哟哟·www| 久9热在线精品视频| 观看免费一级毛片| h日本视频在线播放| 五月伊人婷婷丁香| 两个人视频免费观看高清| 成年免费大片在线观看| 色5月婷婷丁香| 波多野结衣高清无吗| 国产一区二区在线av高清观看| 久久九九热精品免费| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久精品91蜜桃| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产三级中文精品| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 村上凉子中文字幕在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 99热网站在线观看| 国产一区二区激情短视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 夜夜爽天天搞| 免费观看的影片在线观看| 简卡轻食公司| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产精品亚洲美女久久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久久国产成人免费| 国内精品久久久久精免费| av在线蜜桃| 美女黄网站色视频| 亚洲av免费高清在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲一区二区三区色噜噜| 88av欧美| 午夜爱爱视频在线播放| 国产精品不卡视频一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 国产伦人伦偷精品视频| 免费看av在线观看网站| 黄色配什么色好看| 99久久精品热视频| 亚洲最大成人手机在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 久久中文看片网| 午夜免费激情av| 久久久久久久亚洲中文字幕| ponron亚洲| 男女边吃奶边做爰视频| 一进一出抽搐动态| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩欧美精品v在线| 一个人免费在线观看电影| 国产精品伦人一区二区| 亚洲av五月六月丁香网| 最新中文字幕久久久久| 99riav亚洲国产免费| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 熟女电影av网| 有码 亚洲区| 一进一出抽搐动态| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品一及| 精品一区二区三区视频在线| 色综合婷婷激情| 最好的美女福利视频网| 日韩欧美免费精品| 亚洲国产精品久久男人天堂| 色哟哟哟哟哟哟| 国产成人福利小说| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久99热这里只有精品18| 99riav亚洲国产免费| 成人美女网站在线观看视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲成人久久性| 久久精品综合一区二区三区| 欧美中文日本在线观看视频| 黄色日韩在线| 波多野结衣高清作品| av女优亚洲男人天堂| 真人做人爱边吃奶动态| 成人三级黄色视频| 午夜老司机福利剧场| 日本一本二区三区精品| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲黑人精品在线| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲真实伦在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久99热这里只有精品18| 成年人黄色毛片网站| 日日夜夜操网爽| 神马国产精品三级电影在线观看| 两个人视频免费观看高清| 直男gayav资源| 欧美日韩黄片免| 亚洲国产欧美人成| 成年女人毛片免费观看观看9| h日本视频在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产免费男女视频| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲四区av| 麻豆一二三区av精品| 亚洲自拍偷在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲乱码一区二区免费版| 丝袜美腿在线中文| 国产色婷婷99| 最好的美女福利视频网| 久久久久国内视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日本 av在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 窝窝影院91人妻| 久久人人精品亚洲av| 一个人观看的视频www高清免费观看| 99热这里只有是精品50| 亚洲自拍偷在线| 欧美成人a在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 美女免费视频网站| 毛片女人毛片| 成人综合一区亚洲| 全区人妻精品视频| av国产免费在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 国产成人aa在线观看| 欧美+日韩+精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产欧美日韩一区二区精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 色吧在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 国产老妇女一区| 精品久久久久久久久av| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | xxxwww97欧美| 免费av不卡在线播放| 久久精品影院6| 桃色一区二区三区在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产一区二区激情短视频| 如何舔出高潮| 1000部很黄的大片| 亚洲国产精品成人综合色| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品欧美国产一区二区三| 91狼人影院| 国产免费av片在线观看野外av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 在线观看舔阴道视频| 久久亚洲精品不卡| 亚洲人与动物交配视频| 网址你懂的国产日韩在线| 免费高清视频大片| 亚洲avbb在线观看| 久久久午夜欧美精品| 99久久无色码亚洲精品果冻| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲自拍偷在线| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久中文看片网| 国产亚洲欧美98| 一级黄色大片毛片| 偷拍熟女少妇极品色| 老女人水多毛片| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久国内视频| 一个人看视频在线观看www免费| 国产成年人精品一区二区| xxxwww97欧美| 两个人的视频大全免费| 99久久无色码亚洲精品果冻| 尾随美女入室| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 一级av片app| 国内精品美女久久久久久| 免费观看人在逋| 国产 一区 欧美 日韩| av中文乱码字幕在线| 97热精品久久久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看 | a在线观看视频网站| 91狼人影院| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲av中文av极速乱 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲在线自拍视频| 欧美bdsm另类| 午夜爱爱视频在线播放| 在线天堂最新版资源| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产色爽女视频免费观看| 精品人妻视频免费看| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲av二区三区四区| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲美女视频黄频| 最新在线观看一区二区三区| 成人av一区二区三区在线看| 97热精品久久久久久| 国产午夜精品论理片| 国产精品一区二区三区四区久久| 校园春色视频在线观看| 国内精品美女久久久久久| 精品久久国产蜜桃| 日韩高清综合在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲真实伦在线观看| 一夜夜www| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲三级黄色毛片| 男女啪啪激烈高潮av片| 嫩草影院精品99| 亚洲人成伊人成综合网2020| 免费人成在线观看视频色| 老司机深夜福利视频在线观看| 日本色播在线视频| 黄色女人牲交| 久久久久国内视频| 亚洲在线自拍视频| 日韩一本色道免费dvd| 舔av片在线| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩国内少妇激情av| 国产精品久久久久久精品电影| 性色avwww在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 在线观看66精品国产| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 精品欧美国产一区二区三| 成人综合一区亚洲| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产美女午夜福利| netflix在线观看网站| 午夜福利18| 中亚洲国语对白在线视频| av黄色大香蕉| 亚洲成人免费电影在线观看| 深夜精品福利| 成人av在线播放网站| 国产伦在线观看视频一区| 深夜a级毛片| 亚洲va在线va天堂va国产| 联通29元200g的流量卡| 又紧又爽又黄一区二区| 天堂动漫精品| 国产单亲对白刺激| 国产视频一区二区在线看| 久久精品影院6| 国产精品久久电影中文字幕| 午夜福利高清视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 午夜免费男女啪啪视频观看 | av在线天堂中文字幕| 色尼玛亚洲综合影院| 12—13女人毛片做爰片一| 国产伦人伦偷精品视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 日日啪夜夜撸| 久久6这里有精品| av在线老鸭窝| 欧美日本亚洲视频在线播放| 丝袜美腿在线中文| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日本五十路高清| 欧美性感艳星| 免费看日本二区| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产av不卡久久| 美女高潮的动态| 特级一级黄色大片| 丰满的人妻完整版| 国产精华一区二区三区| 国产在线男女| 男人舔女人下体高潮全视频| 成人无遮挡网站| 99精品在免费线老司机午夜| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 成人av一区二区三区在线看| 国产真实乱freesex| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 91在线观看av| 一级毛片久久久久久久久女| 国产探花极品一区二区| 精品免费久久久久久久清纯| 不卡视频在线观看欧美| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲av二区三区四区| 免费人成视频x8x8入口观看| 网址你懂的国产日韩在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品精品国产色婷婷| 看片在线看免费视频| 亚洲国产欧美人成| 波多野结衣巨乳人妻| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产黄a三级三级三级人| 啦啦啦韩国在线观看视频| 天堂√8在线中文| 亚洲在线观看片| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产精品永久免费网站| 久久中文看片网| 九色国产91popny在线| 国产精品免费一区二区三区在线| 九色国产91popny在线| 国产精品,欧美在线| 又爽又黄a免费视频| 久久久久久伊人网av| 欧美国产日韩亚洲一区| 美女黄网站色视频| 国产探花在线观看一区二区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 免费在线观看日本一区| 亚洲无线在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品野战在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 在线播放无遮挡| or卡值多少钱| 不卡视频在线观看欧美| 欧美在线一区亚洲| 在线观看66精品国产| 日韩高清综合在线| 国产精品一区二区性色av| 精品欧美国产一区二区三| 悠悠久久av| 午夜精品久久久久久毛片777| 我的老师免费观看完整版| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 在线观看午夜福利视频| 成人特级av手机在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 听说在线观看完整版免费高清| 久久久久免费精品人妻一区二区| av视频在线观看入口| 免费无遮挡裸体视频| 午夜福利在线观看吧| 在线观看66精品国产| 高清毛片免费观看视频网站| 两个人的视频大全免费| 久久久久性生活片| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 中出人妻视频一区二区| 99久久精品热视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 淫秽高清视频在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 91久久精品国产一区二区成人| 免费无遮挡裸体视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| av在线蜜桃| 51国产日韩欧美| av天堂在线播放| 国产精品伦人一区二区| 国产精品av视频在线免费观看| 日本在线视频免费播放| 十八禁网站免费在线| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 舔av片在线| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 日本成人三级电影网站| 午夜精品在线福利| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲欧美激情综合另类| 日韩中字成人| 天堂影院成人在线观看| 精品久久国产蜜桃| 特级一级黄色大片| 国模一区二区三区四区视频| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲成人久久爱视频| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲不卡免费看| 在线免费观看的www视频| 国内精品久久久久精免费| 九九热线精品视视频播放| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 国产一级毛片七仙女欲春2| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲美女黄片视频| 99久国产av精品| 国产伦精品一区二区三区视频9| 最近最新中文字幕大全电影3| 变态另类丝袜制服| 国产精品99久久久久久久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久99热6这里只有精品| 色噜噜av男人的天堂激情| 日韩欧美国产在线观看| 久久久久久久午夜电影| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精华一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲最大成人av| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 中亚洲国语对白在线视频| 三级国产精品欧美在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 床上黄色一级片| 91狼人影院| 嫩草影院入口| 国产爱豆传媒在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 久久久久久久久大av| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久久精品欧美日韩精品| 99久久九九国产精品国产免费| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲av中文av极速乱 | 波多野结衣高清作品| 亚洲成av人片在线播放无| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 变态另类成人亚洲欧美熟女| 午夜爱爱视频在线播放| 五月伊人婷婷丁香| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久久久大精品| 国产黄片美女视频| 久久6这里有精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 九色成人免费人妻av| 中文字幕久久专区| 十八禁网站免费在线| 国产高清三级在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩中字成人| 亚洲av不卡在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 欧美极品一区二区三区四区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品日产1卡2卡| eeuss影院久久| 校园春色视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 直男gayav资源| 亚洲综合色惰| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产91精品成人一区二区三区| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲综合色惰| 观看免费一级毛片| 深夜a级毛片| 全区人妻精品视频| 久久久久久久午夜电影| 一夜夜www| 美女高潮的动态| 国产精品国产高清国产av| 亚洲自偷自拍三级| 日本黄色片子视频| 免费观看在线日韩| 亚洲黑人精品在线| netflix在线观看网站| 国产免费av片在线观看野外av| 热99re8久久精品国产| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品人妻久久久久久| 少妇的逼好多水| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产免费av片在线观看野外av| 国产v大片淫在线免费观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 简卡轻食公司| 国产精品一区二区性色av| 久久国内精品自在自线图片| 身体一侧抽搐| 国内精品宾馆在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产人妻一区二区三区在| av国产免费在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产精品爽爽va在线观看网站| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲四区av| 日本色播在线视频| 老女人水多毛片| 我要看日韩黄色一级片| 婷婷亚洲欧美| 少妇人妻精品综合一区二区 | 最好的美女福利视频网| 99久久成人亚洲精品观看| 丰满乱子伦码专区| 国产免费男女视频| 毛片女人毛片| 国产真实伦视频高清在线观看 | 99热只有精品国产| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲一区二区三区色噜噜| 99热这里只有是精品在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日韩av在线大香蕉| 22中文网久久字幕| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 99久久九九国产精品国产免费| 精品人妻熟女av久视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美黑人巨大hd| 久久久久久九九精品二区国产| 中文字幕免费在线视频6| 国产亚洲91精品色在线| 一个人看视频在线观看www免费| 久9热在线精品视频| 91av网一区二区| 联通29元200g的流量卡| 丝袜美腿在线中文| 在线观看av片永久免费下载| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品国产成人久久av| 国产乱人伦免费视频| 三级毛片av免费| 黄色女人牲交| 韩国av一区二区三区四区| 久久久色成人| 色噜噜av男人的天堂激情| 色综合婷婷激情| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日本与韩国留学比较| 99热这里只有是精品50| 国产高清有码在线观看视频| 久久久久久九九精品二区国产| 直男gayav资源| 听说在线观看完整版免费高清| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产单亲对白刺激| 成年女人永久免费观看视频| 波野结衣二区三区在线| aaaaa片日本免费| 亚洲av美国av| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 可以在线观看的亚洲视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 国内精品宾馆在线| 日韩中字成人| 波多野结衣巨乳人妻| 日韩高清综合在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品电影一区二区三区|