• <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 ?

    竹粉增強(qiáng)木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的力學(xué)性能*

    2014-12-04 11:11:30孫成軍赫羴姍邸明偉
    化學(xué)與粘合 2014年6期
    關(guān)鍵詞:竹粉長(zhǎng)徑木質(zhì)素

    孫成軍,赫羴姍,劉 彤,邸明偉

    (東北林業(yè)大學(xué) 生物質(zhì)材料科學(xué)與技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,黑龍江 哈爾濱150040)

    前 言

    木質(zhì)素在植物界中的儲(chǔ)量?jī)H次于纖維素而居于第二位,其分子中含有芳香基、醇羥基、酚羥基、甲氧基、共軛雙鍵等化學(xué)活性基團(tuán),是一種具有較高工業(yè)價(jià)值的可再生有機(jī)原料[1,2]。在纖維素的相關(guān)產(chǎn)業(yè),如生物質(zhì)廢棄物水解制乙醇以及制漿造紙工業(yè)中,木質(zhì)素通常以副產(chǎn)物的形式大量產(chǎn)出,但到目前為止,大多數(shù)木質(zhì)素因缺乏應(yīng)用途徑而只能被燃燒或廢棄,造成資源的極大浪費(fèi)[3]。木質(zhì)素的工業(yè)產(chǎn)品中,玉米秸稈酶解木質(zhì)素由于制備條件溫和,較好的保留了木質(zhì)素分子結(jié)構(gòu)中官能團(tuán)的活性,因而,比傳統(tǒng)的木質(zhì)素磺酸鹽、堿木質(zhì)素等更適于用作聚合物的改性以及復(fù)合材料的制備[4~7]。

    近年來(lái),天然植物纖維作為復(fù)合材料增強(qiáng)體的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越引起人們的關(guān)注。竹纖維具有較高的比強(qiáng)度和比模量,可作為生物質(zhì)-聚合物復(fù)合材料的增強(qiáng)體,進(jìn)一步提高復(fù)合材料的力學(xué)性能[8]。本文采用熱壓成型工藝,制備了基于竹粉增強(qiáng)的交聯(lián)型木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料,探討了竹粉添加量及其粒徑對(duì)復(fù)合材料力學(xué)性能及動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能的影響。

    1 實(shí)驗(yàn)部分

    1.1 試驗(yàn)原料

    玉米秸稈酶解木質(zhì)素,吉林松原來(lái)禾化學(xué)有限公司;竹粉為毛竹粉,來(lái)自福建南平地區(qū)竹材加工邊角料;雙酚A型環(huán)氧樹脂,牌號(hào)WSR618(E-51),中國(guó)南通星辰合成材料有限公司;低相對(duì)分子質(zhì)量聚酰胺固化劑,牌號(hào)TY-200,中國(guó)天津燕?;瘜W(xué)有限公司。

    1.2 復(fù)合材料制備

    木質(zhì)素和竹粉于真空干燥箱中在50℃下干燥24h后備用。將木質(zhì)素、竹粉、環(huán)氧樹脂和聚酰胺固化劑在室溫下按照一定的比例放入開煉機(jī)中混煉10~30min,混合均勻后,將物料放至熱壓機(jī)下的模具中,在8MPa的成型壓力和120℃的熱壓溫度下熱壓成型5min;待其固化成型,降溫后取出樣品置于80℃烘箱中后固化2h,參照測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)制成標(biāo)準(zhǔn)樣對(duì)材料進(jìn)行性能測(cè)試。竹粉增強(qiáng)木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的制備工藝流程如圖1所示。

    圖1 竹粉增強(qiáng)木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料制備工藝流程簡(jiǎn)圖Fig.1 The preparation process of lignin-epoxy resin composite reinforced by bamboo powder

    1.3 材料性能測(cè)試

    采用深圳市瑞格爾儀器有限公司生產(chǎn)的CMT-6104型電子萬(wàn)能力學(xué)試驗(yàn)機(jī)按照GB/T 9341-2000測(cè)試復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度;采用承德市實(shí)驗(yàn)機(jī)有限公司生產(chǎn)的XJJ-50型沖擊強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)按照GB/T1043-93測(cè)試復(fù)合材料的沖擊強(qiáng)度;采用美國(guó)TA公司生產(chǎn)的AR2000ex型旋轉(zhuǎn)流變儀的DMA模式測(cè)試材料的動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 竹粉含量對(duì)復(fù)合材料力學(xué)及動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能的影響

    圖2為40~80目粒徑竹粉的含量對(duì)復(fù)合材料力學(xué)性能的影響。其中環(huán)氧樹脂與聚酰胺的質(zhì)量比為1∶1,木質(zhì)素與竹粉總量占復(fù)合材料總質(zhì)量的60%。從圖中可以看出,隨著竹粉含量的增加,復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度均呈現(xiàn)增大的趨勢(shì)。添加20%的竹粉時(shí),復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度從39.82 MPa提高到了55.79MPa,增幅為40.11%;沖擊強(qiáng)度從3.78kJ/m2提高到了6.44kJ/m2,增幅為70.37%。繼續(xù)提高竹粉的含量能更進(jìn)一步提高材料的彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度。本文所用竹粉在微觀形態(tài)上具有一定的長(zhǎng)徑比,能與環(huán)氧樹脂形成更多的、結(jié)合良好的界面,從而對(duì)復(fù)合材料起到增強(qiáng)的效果。且竹粉表面由于有纖維素和半纖維素的存在而含有大量羥基,可以與環(huán)氧樹脂發(fā)生化學(xué)交聯(lián)[9,10],形成比木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂更加牢固的化學(xué)結(jié)合,界面結(jié)合更加完善,因而可以改善復(fù)合材料的彎曲和沖擊性能。盡管大量竹粉的添加對(duì)材料力學(xué)性能的提升有利,但是在較大程度改善復(fù)合材料力學(xué)性能的同時(shí),應(yīng)盡量提高木質(zhì)素在復(fù)合材料中的含量,以便充分利用木質(zhì)素資源制備復(fù)合材料。

    圖2 竹粉含量對(duì)復(fù)合材料力學(xué)性能的影響Fig.2 Effect of the of bamboo powders content on the mechanical properties of the composite

    圖3列出了40~80目竹粉的添加量對(duì)木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能的影響。其中a為復(fù)合材料的儲(chǔ)能模量隨溫度的變化曲線,b為復(fù)合材料的損耗因子隨溫度的變化曲線。從圖a中可以看出,材料的初始儲(chǔ)能模量隨著竹粉含量的增加而增加。這是由于在木質(zhì)素與竹粉總含量不變的情況下,竹粉含量的增加使得復(fù)合材料體系中竹纖維的密度增加,纖維增強(qiáng)作用得以提高,復(fù)合材料的抗形變能力提升,因而儲(chǔ)能模量增加。從圖b中可以看出,復(fù)合材料的tanδ 值以及所對(duì)應(yīng)的峰值溫度即玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,都隨著竹粉含量的增加先升高而后降低。這是由于添加少量竹粉時(shí),竹粉、木質(zhì)素會(huì)與環(huán)氧樹脂發(fā)生反應(yīng)形成良好的界面結(jié)合,使復(fù)合體系的交聯(lián)密度適當(dāng)增大,因而玻璃化轉(zhuǎn)變溫度上升,tanδ 值增大。隨著竹粉含量的繼續(xù)增加,混合時(shí)體系黏度增大,竹粉出現(xiàn)部分團(tuán)聚;另外竹粉中細(xì)胞腔體的存在可能吸附較多的樹脂,未能將所有的木質(zhì)素完全通過環(huán)氧樹脂而粘結(jié)起來(lái),使得木質(zhì)素之間也出現(xiàn)團(tuán)聚,這些缺陷的存在會(huì)降低復(fù)合材料的交聯(lián)密度,從而使玻璃化轉(zhuǎn)變溫度下降,tanδ 值下降。

    圖3 竹粉含量對(duì)復(fù)合材料動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能的影響Fig.3 Effect of the bamboo powders content on the dynamic thermal mechanical properties of the composite

    2.2 竹粉粒徑對(duì)復(fù)合材料力學(xué)及動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能的影響

    圖4 竹粉粒徑對(duì)復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度與沖擊強(qiáng)度的影響Fig.4 Effect of the particle size of bamboo powders on the bending and impact strength of the composite

    圖4中(a)和(b)分別列出了竹粉的粒徑對(duì)復(fù)合材料彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度的影響。其中木質(zhì)素:竹粉:環(huán)氧樹脂:聚酰胺=2∶1∶1∶1,熱壓溫度120℃,熱壓壓力8MPa。從圖中可以看出,隨著竹粉粒徑的減小,復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度均呈先增大后下降的趨勢(shì),竹粉粒徑為40~80目時(shí)材料的彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度分別取得最大值為55.79 MPa和6.44kJ/m2。竹粉的長(zhǎng)徑比一般隨著竹粉粒徑的增大而增大,長(zhǎng)徑比大的纖維有利于復(fù)合材料力學(xué)性能的提高。但是粒徑過大的竹粉在填充基體材料時(shí)易形成空洞缺陷,在外界載荷作用下這些缺陷處形成應(yīng)力集中點(diǎn)。粒徑小的竹粉在與樹脂混合時(shí)易產(chǎn)生團(tuán)聚,不容易與聚合物混合均勻;同時(shí)由于粒徑小的竹粉長(zhǎng)徑比小,造成纖維不連續(xù),在施加外界載荷時(shí)不能有效的吸收傳遞能量,從而導(dǎo)致復(fù)合材料力學(xué)性能下降。圖4中隨著竹粉粒徑的減小,彎曲強(qiáng)度先升高,這主要是由于較大粒徑的竹粉在填充基體時(shí)由于其纖維長(zhǎng)徑比較大,竹粉表面粗糙度也大,復(fù)合時(shí)界面易產(chǎn)生空隙,所以導(dǎo)致20~40目粒徑填充的復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度均小于40~80目粒徑填充的復(fù)合材料。繼續(xù)減小竹粉粒徑,材料的彎曲強(qiáng)度略微下降,而沖擊強(qiáng)度則下降明顯。這是由于在復(fù)合體系中對(duì)彎曲強(qiáng)度起作用的主要是具有一定長(zhǎng)徑比的竹纖維,其在復(fù)合體系中充當(dāng)骨架,起到傳遞應(yīng)力的橋梁作用,粒徑太小,則長(zhǎng)徑比小,增強(qiáng)效果下降。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,40~80目竹粉的增強(qiáng)效果最好。

    圖5 竹粉粒徑對(duì)復(fù)合材料動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能的影響Fig.5 Effect of the particle size of bamboo powders on the dynamic thermal mechanical properties of the composite

    竹粉的粒徑對(duì)復(fù)合材料的動(dòng)態(tài)熱機(jī)械性能也有明顯的影響,如圖5所示,其中竹粉的含量為20%。從圖5-a中可以看出,材料的初始儲(chǔ)能模量隨著竹粉粒徑的減小呈現(xiàn)先增大后降低的趨勢(shì)。粒徑大的竹粉在微觀形態(tài)上具有較大的長(zhǎng)徑比,盡管在材料內(nèi)部連續(xù)性更大,對(duì)材料的增強(qiáng)效果更好,但是粒徑較大的竹粉其表面的粗糙度也大,在環(huán)氧樹脂浸潤(rùn)竹粉的過程中易形成空隙;而粒徑過小,竹粉的長(zhǎng)徑比小,增強(qiáng)效果不明顯。故而40~80目粒徑的竹粉增強(qiáng)對(duì)復(fù)合材料儲(chǔ)能模量的提升有利。由圖5-b可以看出,復(fù)合材料的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度隨著竹粉粒徑的減小先降低后增加,分別為127.9℃、118.8℃和122.9℃。這是由于粒徑減小,纖維的增強(qiáng)作用降低,復(fù)合材料的交聯(lián)密度降低,故而玻璃化轉(zhuǎn)變溫度降低。而80~120目粒徑填充材料的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度稍高于40~80目粒徑填充的材料,這可能是由于更細(xì)粒徑的竹粉,在復(fù)合材料中形成了團(tuán)聚,物理增強(qiáng)作用加上氫鍵作用,使得玻璃化轉(zhuǎn)變溫度略有增加。從圖中還可以看出,復(fù)合材料的tanδ 值隨粒徑的減小呈現(xiàn)先降低后增大的趨勢(shì),這是由于竹粉粒徑小,增強(qiáng)作用降低,體系的交聯(lián)密度降低;加上粒徑小的竹粉形成的部分團(tuán)聚,使得損耗因子的值下降;80~120目竹粉增強(qiáng)的復(fù)合材料tanδ 值增大的原因可能是粒徑更小的竹粉團(tuán)聚更為嚴(yán)重,彼此之間形成的氫鍵作用增強(qiáng),因而tanδ 值增大。

    由動(dòng)態(tài)力學(xué)性能分析可知,盡管木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料從材料組成上分析,組分的物理化學(xué)性質(zhì)較為接近,都具有可反應(yīng)基團(tuán),理論上可以形成良好的結(jié)合界面,但實(shí)際上整個(gè)體系的交聯(lián)密度還是不高,這可能是由于木質(zhì)素的大分子結(jié)構(gòu)以及活性基團(tuán)含量不高的緣故。適當(dāng)增加木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的交聯(lián)密度,可以得到更為改善的力學(xué)性能。

    3 結(jié) 論

    利用熱壓成型工藝制備了竹粉增強(qiáng)的木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料。復(fù)合材料的彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度隨竹粉含量的增加均呈增大的趨勢(shì),而隨竹粉粒徑的增加呈現(xiàn)先增大后下降的趨勢(shì),在實(shí)驗(yàn)研究的條件范圍內(nèi),竹粉粒徑為40~80目時(shí)復(fù)合材料的力學(xué)性能最好。隨著竹粉含量的增加,材料的初始儲(chǔ)能模量逐漸增大,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度先升高而后降低;粒徑適中(40~80目)的竹粉的添加對(duì)材料初始儲(chǔ)能模量的提升有利。適當(dāng)提高木質(zhì)素-環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的交聯(lián)密度,可以得到更為改善的力學(xué)性能。

    [1]高振華, 邸明偉.生物質(zhì)材料及應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2008: 193~219.

    [2]邱衛(wèi)華, 陳洪章.木質(zhì)素的結(jié)構(gòu)、功能及高值化利用[J].纖維素科學(xué)與技術(shù), 2006, 14(1): 52~59.

    [3]任苗苗, 呂惠生, 張敏華, 等.木質(zhì)素資源利用的研究進(jìn)展[J].高分子通報(bào), 2012, 25(8): 44~48.

    [4]高仁金, 陳云平, 程賢甦.酶解木質(zhì)素環(huán)氧樹脂/蒙脫土復(fù)合材料的制備及表征[J].纖維素科學(xué)與技術(shù), 2010, 18(2): 11~14.

    [5]XIE Y, LV Q F, JIN Y Q, et al.Enzymatic hydrolysis lignin epoxy resin modified asphalt[J].Advanced Materials Research,2011, 239: 3346~3349.

    [6]YIN Q F, YANG W J, SUN C J, et al.Preparation and properties of the lignin-epoxy resin composites[J].Bioresources, 2012, 7(4): 5737~5748

    [7]赫羴姍, 張紫茵, 劉彤, 等.木粉增強(qiáng)木質(zhì)素/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的制備與力學(xué)性能[J].化學(xué)與黏合, 2013, 35(3): 26~28.

    [8]劉曉玲, 邱仁輝, 楊文斌, 等.竹粉粒徑對(duì)竹/聚丙烯復(fù)合材料力學(xué)性能的影響[J].東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 37(12): 72~74.

    [9]侯桂香, 于守武, 李婷婷, 等.尾礦粉/秸稈纖維素/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料制備及性能研究[J].塑料工業(yè), 2012, 40(10): 84~87.

    [10]O'BRIEN R N, HARTMAN K.Air infrared spectroscopy study of the epoxy-cellulose interface[J].Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia, 1971, 34(1): 293~301.

    猜你喜歡
    竹粉長(zhǎng)徑木質(zhì)素
    基于全三維動(dòng)網(wǎng)格技術(shù)的變長(zhǎng)徑比間隙環(huán)流的研究
    竹粉用量對(duì)竹粉/聚丙烯復(fù)合材料力學(xué)性能和蠕變性能的影響
    玄武巖纖維長(zhǎng)徑比對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響
    基于隨形冷卻的大長(zhǎng)徑比筆套注塑優(yōu)化
    竹粉含量及改性對(duì)聚乳酸基竹塑復(fù)合材料性能的影響
    木質(zhì)素增強(qiáng)生物塑料的研究進(jìn)展
    上海包裝(2019年8期)2019-11-11 12:16:14
    一種改性木質(zhì)素基分散劑及其制備工藝
    天津造紙(2016年1期)2017-01-15 14:03:29
    銦摻雜調(diào)控氧化鋅納米棒長(zhǎng)徑比
    一種新型酚化木質(zhì)素胺乳化劑的合成及其性能
    吸水對(duì)PE-HD/竹粉復(fù)合材料防霉性能的影響
    男女边吃奶边做爰视频| 久久午夜福利片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲精品色激情综合| 一边亲一边摸免费视频| 九色成人免费人妻av| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲内射少妇av| 夫妻午夜视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 日日摸夜夜添夜夜爱| av卡一久久| 亚洲欧美清纯卡通| 国产成人91sexporn| 免费看光身美女| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲色图综合在线观看| 日本色播在线视频| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美97在线视频| 五月天丁香电影| 精品久久国产蜜桃| 亚洲美女视频黄频| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲国产精品专区欧美| 国产成人免费观看mmmm| 2018国产大陆天天弄谢| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 男女国产视频网站| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 欧美一区二区亚洲| 69av精品久久久久久| videossex国产| 久久久久网色| 97精品久久久久久久久久精品| 国产精品一区www在线观看| 免费在线观看成人毛片| 男人狂女人下面高潮的视频| 成人亚洲精品av一区二区| 久久精品夜色国产| 午夜激情福利司机影院| 国产一级毛片在线| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产探花在线观看一区二区| 久久久精品免费免费高清| 97超碰精品成人国产| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 五月开心婷婷网| 国产熟女欧美一区二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 91久久精品电影网| 亚洲精品,欧美精品| 一区二区三区精品91| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美bdsm另类| 黑人高潮一二区| 一级片'在线观看视频| 亚洲最大成人av| 免费观看性生交大片5| 插阴视频在线观看视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 色播亚洲综合网| 热99国产精品久久久久久7| 午夜爱爱视频在线播放| 国产69精品久久久久777片| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲av二区三区四区| 插逼视频在线观看| 男女边摸边吃奶| 亚洲美女视频黄频| 亚洲国产欧美人成| 校园人妻丝袜中文字幕| 丝袜脚勾引网站| 免费看日本二区| 伊人久久国产一区二区| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲,欧美,日韩| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 国产精品久久久久久久久免| 成年女人在线观看亚洲视频 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久久久久国产a免费观看| 黄色日韩在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 成人毛片a级毛片在线播放| 国内揄拍国产精品人妻在线| 九色成人免费人妻av| 色播亚洲综合网| 久久99热6这里只有精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 九草在线视频观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 黄片wwwwww| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美zozozo另类| 久久人人爽人人片av| 欧美97在线视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 亚洲怡红院男人天堂| 精品一区在线观看国产| 91久久精品国产一区二区成人| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 三级国产精品片| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲欧美日韩东京热| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 麻豆国产97在线/欧美| 丝袜美腿在线中文| 99热这里只有是精品在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日韩一区二区视频免费看| 精品酒店卫生间| 亚洲av国产av综合av卡| 精品一区二区免费观看| 舔av片在线| 一区二区三区免费毛片| 国产中年淑女户外野战色| 高清在线视频一区二区三区| 日韩一区二区视频免费看| 日韩国内少妇激情av| av在线蜜桃| 日韩中字成人| 精品久久久久久久久av| 国产成人免费无遮挡视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 一级av片app| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产黄片美女视频| 男女边摸边吃奶| 亚洲av.av天堂| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 一本一本综合久久| 美女视频免费永久观看网站| a级一级毛片免费在线观看| h日本视频在线播放| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲国产欧美在线一区| av国产精品久久久久影院| 亚洲欧美一区二区三区国产| 观看免费一级毛片| 内射极品少妇av片p| 欧美精品一区二区大全| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲四区av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产成人精品婷婷| 美女内射精品一级片tv| 久久久久久久大尺度免费视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 永久网站在线| 精品一区二区免费观看| 久久久久久久精品精品| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲内射少妇av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 女人被狂操c到高潮| 久久国内精品自在自线图片| 国产高清有码在线观看视频| 日韩亚洲欧美综合| 内地一区二区视频在线| 黄色配什么色好看| 亚洲天堂av无毛| 草草在线视频免费看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 2022亚洲国产成人精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 97热精品久久久久久| 嘟嘟电影网在线观看| 97在线人人人人妻| 好男人视频免费观看在线| 如何舔出高潮| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | a级毛片免费高清观看在线播放| 男插女下体视频免费在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久久久久久久成人| 我的老师免费观看完整版| 99久久中文字幕三级久久日本| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 精品人妻熟女av久视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产探花极品一区二区| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品第二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 看十八女毛片水多多多| 久久国产乱子免费精品| av在线天堂中文字幕| av女优亚洲男人天堂| 亚洲人成网站高清观看| 久久女婷五月综合色啪小说 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产免费又黄又爽又色| 插逼视频在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日本av手机在线免费观看| 水蜜桃什么品种好| 日本一本二区三区精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 18禁动态无遮挡网站| 91狼人影院| 久久久午夜欧美精品| 国产精品三级大全| 国产老妇伦熟女老妇高清| 真实男女啪啪啪动态图| 白带黄色成豆腐渣| av国产免费在线观看| 国产亚洲最大av| 成年人午夜在线观看视频| 国产高清三级在线| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 精品久久国产蜜桃| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲精品一区蜜桃| 成年版毛片免费区| 少妇丰满av| 国产黄片视频在线免费观看| 色视频www国产| 亚洲精品一二三| 久久99精品国语久久久| 国产黄a三级三级三级人| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲在久久综合| 亚洲欧美精品专区久久| 在线观看国产h片| 禁无遮挡网站| 中文在线观看免费www的网站| 国产一区二区三区综合在线观看 | 中文在线观看免费www的网站| 白带黄色成豆腐渣| 又大又黄又爽视频免费| 69av精品久久久久久| 成人亚洲精品av一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 久久午夜福利片| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲天堂av无毛| 午夜亚洲福利在线播放| 天堂俺去俺来也www色官网| 另类亚洲欧美激情| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品久久久久久久久av| 国内精品宾馆在线| 99热这里只有是精品50| 精品熟女少妇av免费看| 我的女老师完整版在线观看| 一区二区三区免费毛片| 99久久人妻综合| 大陆偷拍与自拍| 亚州av有码| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产一区有黄有色的免费视频| 99视频精品全部免费 在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产一级毛片在线| 日韩国内少妇激情av| 日韩中字成人| 午夜福利视频精品| av在线app专区| 两个人的视频大全免费| 国产成人精品婷婷| 秋霞在线观看毛片| 在线播放无遮挡| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品国产成人久久av| 久久精品久久久久久久性| 亚洲人成网站在线观看播放| freevideosex欧美| 18禁在线播放成人免费| 国产一级毛片在线| 看十八女毛片水多多多| 国产成人91sexporn| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 1000部很黄的大片| 久久久精品94久久精品| 日韩一区二区三区影片| 欧美+日韩+精品| 日本色播在线视频| 在线观看免费高清a一片| 免费看av在线观看网站| 一个人看视频在线观看www免费| av播播在线观看一区| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲成人一二三区av| 少妇高潮的动态图| 国产成人免费观看mmmm| 一区二区三区乱码不卡18| 国产成人精品一,二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 丰满乱子伦码专区| 国产乱来视频区| 久久久久久久久久成人| 国产精品无大码| 校园人妻丝袜中文字幕| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 免费av不卡在线播放| 七月丁香在线播放| 国产 一区精品| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜精品国产一区二区电影 | 丰满人妻一区二区三区视频av| 成年人午夜在线观看视频| 赤兔流量卡办理| 中文欧美无线码| 一区二区三区四区激情视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产男人的电影天堂91| 亚洲最大成人手机在线| 成人欧美大片| freevideosex欧美| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜精品国产一区二区电影 | 五月玫瑰六月丁香| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲欧美日韩东京热| 七月丁香在线播放| 下体分泌物呈黄色| 国产午夜精品一二区理论片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 丝袜美腿在线中文| 国产高清三级在线| 久久精品人妻少妇| 色视频在线一区二区三区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品一区二区性色av| 97在线视频观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲欧美精品专区久久| 国产免费视频播放在线视频| av在线app专区| 国产永久视频网站| 久久久久久久精品精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲精品视频女| 免费观看性生交大片5| 国产日韩欧美亚洲二区| 在线看a的网站| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产成人福利小说| 中文字幕亚洲精品专区| 日本-黄色视频高清免费观看| 舔av片在线| a级毛色黄片| 成年女人在线观看亚洲视频 | 六月丁香七月| 国产爽快片一区二区三区| 大话2 男鬼变身卡| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲精品一区蜜桃| 中文天堂在线官网| 免费大片18禁| 中文字幕免费在线视频6| 高清午夜精品一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久97久久精品| 国产成人精品一,二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 成人无遮挡网站| 人人妻人人看人人澡| 亚洲美女视频黄频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 十八禁网站网址无遮挡 | 日本熟妇午夜| 国产一区亚洲一区在线观看| 人妻系列 视频| 在线a可以看的网站| 综合色av麻豆| 熟妇人妻不卡中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 青春草亚洲视频在线观看| av线在线观看网站| 男的添女的下面高潮视频| 偷拍熟女少妇极品色| av黄色大香蕉| 2022亚洲国产成人精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 十八禁网站网址无遮挡 | 国产午夜精品一二区理论片| 欧美bdsm另类| 国产老妇伦熟女老妇高清| 十八禁网站网址无遮挡 | 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品成人久久久久久| 日本一二三区视频观看| 久久久久久久久久成人| 大片电影免费在线观看免费| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 女人久久www免费人成看片| 国产亚洲最大av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲精品国产av成人精品| 国产午夜精品一二区理论片| 免费av毛片视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 免费观看在线日韩| av在线播放精品| 午夜免费观看性视频| 最新中文字幕久久久久| 亚洲成人久久爱视频| 白带黄色成豆腐渣| 国产视频首页在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| freevideosex欧美| 国产在视频线精品| 伦精品一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩av在线免费看完整版不卡| 精品久久久久久久末码| 亚洲欧美成人精品一区二区| 大码成人一级视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产爱豆传媒在线观看| 嫩草影院入口| av在线亚洲专区| 一级片'在线观看视频| 国产爽快片一区二区三区| 久久久午夜欧美精品| 一本久久精品| 日本熟妇午夜| 麻豆国产97在线/欧美| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 中文欧美无线码| 丝袜脚勾引网站| av天堂中文字幕网| 日韩成人av中文字幕在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 色视频www国产| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日韩三级伦理在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 校园人妻丝袜中文字幕| 人妻少妇偷人精品九色| 99视频精品全部免费 在线| 免费观看无遮挡的男女| 国产伦理片在线播放av一区| 久久精品综合一区二区三区| 观看免费一级毛片| 精品一区二区免费观看| 极品教师在线视频| 午夜日本视频在线| 亚洲国产精品成人久久小说| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品女同一区二区软件| 赤兔流量卡办理| 国产男女内射视频| 国产色婷婷99| 中国三级夫妇交换| 亚洲图色成人| 26uuu在线亚洲综合色| 三级国产精品片| 欧美精品一区二区大全| 免费观看的影片在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产探花在线观看一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 日日啪夜夜爽| 国产精品av视频在线免费观看| 成人亚洲精品av一区二区| 成人黄色视频免费在线看| 国产亚洲一区二区精品| 日韩一本色道免费dvd| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产熟女欧美一区二区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 伦理电影大哥的女人| 色播亚洲综合网| 岛国毛片在线播放| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日韩国内少妇激情av| 天美传媒精品一区二区| 亚洲在久久综合| 综合色丁香网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久热这里只有精品99| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产成人精品一,二区| 97超视频在线观看视频| 国产色爽女视频免费观看| 99热网站在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一区二区av电影网| 久热久热在线精品观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 少妇熟女欧美另类| 午夜日本视频在线| 久久精品国产亚洲网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 人妻系列 视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产视频内射| 一区二区三区精品91| 日韩一区二区三区影片| 亚洲精品自拍成人| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 身体一侧抽搐| 老司机影院成人| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲av国产av综合av卡| 久久99热6这里只有精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产 精品1| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品一二三区在线看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 性色av一级| 成人黄色视频免费在线看| 国产一级毛片在线| av国产免费在线观看| 亚洲人成网站在线播| 99久久精品热视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产成人a区在线观看| 精品久久久久久久久av| 人妻 亚洲 视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产成人一区二区在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久久久久久久免费av| videossex国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 日韩成人av中文字幕在线观看| 日本熟妇午夜| 男男h啪啪无遮挡| 插逼视频在线观看| 一本久久精品| 身体一侧抽搐| 国产人妻一区二区三区在| 男女边摸边吃奶| 国产69精品久久久久777片| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲久久久久久中文字幕| 高清日韩中文字幕在线| 青春草视频在线免费观看| 一级毛片电影观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 91在线精品国自产拍蜜月| h日本视频在线播放| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 99热这里只有是精品在线观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 极品教师在线视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久久久国产a免费观看| 尾随美女入室| 69av精品久久久久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产永久视频网站| 国产乱来视频区| 久久久久精品久久久久真实原创| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品午夜福利在线看| 97超碰精品成人国产| 久久99热这里只频精品6学生| 免费av不卡在线播放| 男插女下体视频免费在线播放| 22中文网久久字幕| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 少妇人妻精品综合一区二区| 国产一区二区三区av在线| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 色吧在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 老司机影院成人| 免费看a级黄色片| 亚洲久久久久久中文字幕| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久综合国产亚洲精品|