• <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 ?

    牛血清白蛋白和溶菌酶混合溶液的泡沫性能與其濃度的關(guān)系

    2015-02-14 09:34:56寇倩云吳兆亮胡楠
    化工學(xué)報(bào) 2015年10期
    關(guān)鍵詞:表面活性半衰期關(guān)系式

    寇倩云,吳兆亮,胡楠

    (河北工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,天津 300130)

    牛血清白蛋白和溶菌酶混合溶液的泡沫性能與其濃度的關(guān)系

    寇倩云,吳兆亮,胡楠

    (河北工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,天津 300130)

    生物表面活性物質(zhì)的濃度對(duì)其溶液的泡沫性能有很大的影響。泡沫性能包括起泡性和泡沫穩(wěn)定性。本文以初始泡沫高度和泡沫半衰期分別表征了起泡性和泡沫穩(wěn)定性。首先利用Szyszkowski擴(kuò)展方程和Rosen的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?,?dǎo)出了低于臨界膠束濃度(CMC)時(shí),兩種表面活性物質(zhì)混合溶液的初始泡沫高度與其各自濃度的關(guān)系式;然后根據(jù)泡沫相中溶液的重力勢(shì)能和表面能隨氣泡破裂而減小的規(guī)律,建立了低于CMC時(shí)兩種表面活性物質(zhì)混合溶液的泡沫半衰期與其各自濃度的關(guān)系式;最后用牛血清白蛋白(BSA)和溶菌酶(LZM)作為實(shí)驗(yàn)物系考察了這兩種關(guān)系式的準(zhǔn)確性。結(jié)果表明這兩種關(guān)系式能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)BSA和LZM混合溶液的泡沫性能。在BSA和LZM混合溶液中,BSA能顯著影響溶液的泡沫性能,而LZM對(duì)溶液泡沫性能的影響小。

    泡沫;穩(wěn)定性;起泡性;表面張力;表面活性物質(zhì);泡沫性能

    引 言

    在生物技術(shù)的產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過(guò)程中,存在的各種生物表面活性物質(zhì)會(huì)產(chǎn)生泡沫,因此有必要研究溶液中多組分的生物表面活性物質(zhì)的泡沫性能。泡沫性能包括起泡性和泡沫穩(wěn)定性,影響泡沫性能的因素有很多[1-4],其中表面活性物質(zhì)的濃度對(duì)泡沫性能的影響至關(guān)重要。表面活性物質(zhì)的濃度首先影響其溶液的表面張力,進(jìn)而影響其泡沫性能。表面活性物質(zhì)的濃度對(duì)溶液表面張力的影響已有大量的研究[5-9],一些學(xué)者研究了單一表面活性物質(zhì)溶液的表面張力隨其濃度的變化規(guī)律[5,8-9]。在這些研究中,Szyszkowski確定了表面活性物質(zhì)濃度與其溶液表面張力的關(guān)系式(式(1)),并被許多學(xué)者所引用[5,10-15]。Butler[6]將Szyszkowski方程擴(kuò)展到了兩種表面活性物質(zhì)混合溶液的表面張力隨表面活性物質(zhì)各自濃度的變化,確定了兩種表面活性物質(zhì)各自濃度與其混合溶液的表面張力的關(guān)系式(式(2))。

    溶液表面張力對(duì)泡沫性能的影響也有大量研究[16],一些學(xué)者研究了溶液表面張力對(duì)起泡性的影響[16]。其中Rosen等[16]以初始泡沫高度表征溶液起泡性,確定了初始泡沫高度與溶液的表面張力的倒數(shù)呈線性關(guān)系。通過(guò)Butler[6]的Szyszkowski擴(kuò)展方程(式(2))進(jìn)而可以確定兩種表面活性物質(zhì)各自濃度與其混合溶液初始泡沫高度的關(guān)系式。一些學(xué)者對(duì)表面活性物質(zhì)溶液的泡沫穩(wěn)定性進(jìn)行研究[5,17]。Samanta等[5]和Eisner等[17]都以泡沫高度隨時(shí)間減小的規(guī)律來(lái)表征泡沫穩(wěn)定性。在泡沫高度隨時(shí)間減小過(guò)程中,泡沫半衰期是一個(gè)重要參數(shù),是指泡沫高度降低到初始高度的一半所用的時(shí)間。濃度對(duì)泡沫半衰期的影響很大。Samanta等[5]沒(méi)有確定泡沫高度隨時(shí)間減小的關(guān)系式,因此不能通過(guò)他們的研究結(jié)果確定泡沫半衰期與表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系式。Eisner等[17]雖然確定了表面活性物質(zhì)溶液的泡沫高度隨時(shí)間減小的關(guān)系式,但是由于其關(guān)系式中并沒(méi)有涉及到表面活性物質(zhì)的濃度,從而也不能通過(guò)他們的研究結(jié)果確定泡沫半衰期與表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系式。目前,還沒(méi)有文獻(xiàn)報(bào)道初始泡沫高度和泡沫半衰期與表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系式。其中,初始泡沫高度與表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系式可以根據(jù)Rosen等[16]的結(jié)論和Butler[6]的Szyszkowski擴(kuò)展方程(式(2))確定;而確定泡沫半衰期與表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系式關(guān)鍵在于確定泡沫半衰期與溶液表面張力的關(guān)系式。

    本實(shí)驗(yàn)旨在研究生物表面活性物質(zhì)的泡沫性能與其濃度的關(guān)系,建立一種新的關(guān)聯(lián)式。考慮到過(guò)程中往往存在兩種或兩種以上生物表面活性物質(zhì)的混合物,因此,本文以初始泡沫高度和泡沫半衰期分別表征溶液的起泡性和泡沫穩(wěn)定性。首先利用Szyszkowski擴(kuò)展方程[6]和Rosen的經(jīng)驗(yàn)方程[16](式(2)和式(3)),導(dǎo)出了兩種表面活性物質(zhì)混合溶液的初始泡沫高度與其各自濃度的關(guān)系式;然后根據(jù)泡沫相中溶液的重力勢(shì)能和表面能都隨氣泡的破裂而減小的規(guī)律,建立了兩種表面活性物質(zhì)混合溶液的泡沫半衰期與其各自濃度的關(guān)系式;最后,用牛血清白蛋白(BSA)和溶菌酶(LZM)作為實(shí)驗(yàn)物系考察了這兩種關(guān)系式的準(zhǔn)確性。

    使用BSA和LZM作為模擬物系的原因是:BSA和LZM經(jīng)常用于生物表面活性物質(zhì)的泡沫性能研究[8,18-22],并且它們既可以代表生物技術(shù)生產(chǎn)過(guò)程中的蛋白質(zhì)和酶,也可以代表具有較強(qiáng)和較弱表面活性的生物表面活性物質(zhì)[23-25]。

    1 原理

    1.1 表面張力和表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系

    含有單一表面活性物質(zhì)的溶液的表面張力和其濃度的關(guān)系可用Szyszkowski方程[5]來(lái)表征

    式中,0γ和γ分別為純?nèi)軇┑谋砻鎻埩腿芤旱谋砻鎻埩Γ琋·m?1;R為理想氣體常數(shù),取8.314 J·mol?1·K?1;T為溫度,K;ω為表面活性物質(zhì)在表面的極限偏摩爾面積,m2·mol?1;k為表面活性物質(zhì)的吸附系數(shù),L·mol?1;c為表面活性物質(zhì)的濃度,mol·L?1。Butler[6]將Szyszkowski方程擴(kuò)展,確定了兩種表面活性物質(zhì)各自濃度與其混合溶液的表面張力的關(guān)系式。

    式中,下角標(biāo)1和2分別代表兩種不同的表面活性物質(zhì)。常數(shù)ω1,ω2,k1和k2可利用式(1)擬合單一表面活性物質(zhì)溶液的表面張力隨其濃度的變化求得。

    式(1)和式(2)的適用范圍為表面活性物質(zhì)的濃度小于其臨界膠束濃度(CMC)值。而Samanta等[5]的研究表明,當(dāng)溶液中表面活性物質(zhì)的濃度大于CMC值時(shí),溶液的表面張力、起泡性和泡沫穩(wěn)定性都趨于穩(wěn)定,不再隨著濃度而發(fā)生顯著變化,因此本研究旨在確定濃度小于CMC的表面活性物質(zhì)溶液的初始泡沫高度和泡沫半衰期分別與表面活性物質(zhì)各自濃度的關(guān)系。

    1.2 初始泡沫高度和表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系

    Rosen等[16]確定了表面活性物質(zhì)溶液的初始泡沫高度與其表面張力的倒數(shù)呈線性關(guān)系。

    其中,Hf為溶液的初始泡沫高度,m;m和n均為常數(shù)。

    根據(jù)式(2)和式(3)可以確定兩種表面活性物質(zhì)各自濃度和其混合溶液的初始泡沫高度的關(guān)系式。

    式中的常數(shù)m和n可利用式(3)對(duì)溶液初始泡沫高度和其表面張力的倒數(shù)進(jìn)行線性擬合來(lái)確定。

    1.3 泡沫半衰期和表面活性物質(zhì)濃度的關(guān)系

    圖1為確定泡沫半衰期和表面活性物質(zhì)濃度關(guān)系示意圖。圓柱塔內(nèi)裝有一定體積的表面活性物質(zhì)溶液,從塔底向溶液中通入一定量的氣體。停止通氣時(shí)溶液的泡沫高度為Hf,隨后泡沫高度隨時(shí)間逐漸減小,直到泡沫完全消泡。圖1(a)為停止通氣后某一時(shí)刻的泡沫體系,其泡沫高度為H,液相高度為l0。圖1(b)為泡沫完全消泡的狀態(tài),其液相高度為l。

    圖1 確定泡沫半衰期和表面活性物質(zhì)濃度關(guān)系示意Fig.1 Schematic diagram of determining relational expression between half-time of foam and surface active material concentration

    在泡沫消泡過(guò)程中,氣泡破裂不僅導(dǎo)致泡沫體系的表面能減小,還導(dǎo)致泡沫高度降低,使溶液的重力勢(shì)能減小。假設(shè):(1)排液作用對(duì)泡沫高度沒(méi)有影響;(2)泡沫高度的減小只與氣泡破裂有關(guān)。如果已知溶液重力勢(shì)能的減?。é)與持液率呈正比,表面能的減?。és)與持氣率呈正比,與氣泡直徑呈反比,那么從停止通氣的任意時(shí)刻至完全消泡的過(guò)程中,溶液重力勢(shì)能的減小與表面能的減小存在如式(5)所示的關(guān)系

    式中,E0和Es0分別為圖1(a)泡沫相中溶液的重力勢(shì)能和表面能,J;E1和Es1分別為圖1(b)中泡沫完全消泡時(shí)溶液的重力勢(shì)能和表面能,J;為平均持液率;d為氣泡直徑,m;δ為比例常數(shù)。

    設(shè)定圖1(a)中的泡沫相和液相的界面為零勢(shì)能面,即x0=0處。并且設(shè)定圖1(b)的零勢(shì)能面與圖1(a)中的相等。在圖1(a)中選取泡沫相任意一小部分區(qū)域P。則這部分溶液的重力勢(shì)能dE0見(jiàn)式(6)

    式中,ρ為溶液密度,g·L?1;π=3.14;r為塔的內(nèi)半徑,m;g為重力加速度,N·kg?1;dx為P區(qū)域的高度,m;x為P區(qū)域距離零勢(shì)能面的高度,m。

    設(shè)dA為P區(qū)域氣泡總表面積,m2,則P區(qū)域的表面能dEs0為式(7)

    dA與平均持液率的關(guān)系可由式(8)表示

    Eisner等[17]確定了氣泡直徑d與消泡時(shí)間滿足關(guān)系式

    式中,d0為初始泡沫高度時(shí)塔中氣泡的平均直徑,m;t0為氣泡從直徑為0增大到d0所用的時(shí)間,s;t為泡沫消泡的時(shí)間,s;b為直徑增長(zhǎng)速率因子;d0,t0和b均為常數(shù)。假設(shè)起泡過(guò)程中,忽略溶液排液作用,則d0的值只與分布器孔徑和氣速有關(guān)(在泡沫性能實(shí)驗(yàn)中,應(yīng)保持分布器孔徑和氣速恒定)。

    將式(8)和式(9)代入式(7)中可求得dEs0。

    圖1(b)中,在零勢(shì)能面以上的液相部分選取一小部分高為dx的區(qū)域Q。則Q區(qū)域的溶液的重力勢(shì)能dE1為式(10)。

    圖1(b)中溶液液面的表面能Es1可由式(11)求得

    對(duì)式(6)和式(7)積分,積分下限為零,積分上線為H。對(duì)式(10)進(jìn)行積分,積分下線為零,上線為l?l0(因?yàn)?,所以。將積分結(jié)果以及式(11)代入到式(5)中并且整理得到泡沫高度,表面張力和消泡時(shí)間的關(guān)系見(jiàn)式(12)。

    通過(guò)式(12)可以確定泡沫半衰期t1/2與表面張力的關(guān)系式

    將式(2)帶入式(13)中,可以求得兩種表面活性物質(zhì)各自濃度和其溶液的泡沫半衰期之間的關(guān)系,見(jiàn)式(14)。

    2 實(shí)驗(yàn)部分

    2.1 實(shí)驗(yàn)材料

    牛血清白蛋白(BSA)和溶菌酶(LZM)(>98%)購(gòu)買(mǎi)于天津鼎國(guó)生物技術(shù)有限責(zé)任公司。實(shí)驗(yàn)過(guò)程使用超純水,電阻率為18.2 m?·cm。

    2.2 表面張力測(cè)量

    用JYW-200B自動(dòng)界面張力儀(承德試驗(yàn)機(jī)責(zé)任有限公司)在30℃下測(cè)量BSA溶液和LZM溶液以及它們混合溶液的表面張力。

    2.3 初始泡沫高度和泡沫半衰期測(cè)量

    用FDA-100泡沫分析儀(大昌華嘉商業(yè)(中國(guó))有限公司)測(cè)量BSA溶液和LZM溶液以及它們混合溶液的泡沫高度。設(shè)定氣速為0.3 L·min?1,通氣時(shí)間為20 s。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中溶液的體積為50 ml,溫度為30℃,控制環(huán)境濕度為45%。停止通氣時(shí)泡沫的高度為初始泡沫高度;從停止通氣開(kāi)始,記錄泡沫高度降低為初始高度一半時(shí)的時(shí)間,即為泡沫半衰期。

    3 結(jié)果和討論

    3.1 表面張力

    分別測(cè)量了不同濃度的BSA溶液和LZM溶液的表面張力,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2。

    圖2 BSA溶液和LZM溶液的表面張力隨它們濃度的變化曲線Fig.2 Surface tension of BSA and LZM solutions varying with their concentration

    由圖2可知,BSA和LZM的CMC值分別為9.0×10?7mol·L?1和7.09×10?5mol·L?1,BSA的CMC值明顯小于LZM的CMC值。當(dāng)濃度超過(guò)CMC值,BSA的表面張力穩(wěn)定在5.32×10?2N·m?1,小于LZM的表面張力5.71×10?2N·m?1。由此可知BSA濃度對(duì)溶液表面張力變化的影響顯著大于LZM濃度對(duì)溶液表面張力變化的影響,BSA的表面活性大于LZM的表面活性。

    利用式(1)對(duì)BSA溶液和LZM溶液的表面張力隨其濃度的變化進(jìn)行擬合。圖2中的實(shí)線和虛線分別為它們的擬合曲線。將擬合得到的式(1)的常數(shù)列于表1中。

    表1 BSA溶液和LZM溶液的表面張力擬合常數(shù)Table 1 Fitting constants of surface tension of BSA and LZM solutions

    由表1可知BSA溶液和LZM溶液的表面張力隨它們濃度的變化可用式(1)很好地?cái)M合。表1中ω1小于ω2,說(shuō)明當(dāng)吸附達(dá)到飽和時(shí),單位摩爾的BSA分子在氣泡表面所占面積小于單位摩爾的LZM分子所占的面積,也即,吸附到氣泡表面的BSA分子之間的間距小于LZM分子之間的間距。這與BSA和LZM分子的結(jié)構(gòu)有關(guān)。而k1大于k2,說(shuō)明BSA分子的吸附速率大于LZM的吸附速率,也即,在溶液中加入少量的BSA能使溶液的表面張力迅速降低。

    將表1中的常數(shù)代入式(2),可以確定BSA和LZM各自濃度與他們混合溶液的表面張力的關(guān)系,見(jiàn)式(15)。

    式中,30℃時(shí),水的表面張力0γ為0.07118 N·m?1。

    用式(15)計(jì)算不同濃度的BSA和LZM混合溶液的表面張力并將其與實(shí)驗(yàn)值進(jìn)行相對(duì)誤差分析可知,兩者的相對(duì)誤差都在5%以內(nèi)。因此,通過(guò)式(15)可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)不同濃度的BSA和LZM混合溶液的表面張力。

    圖3為BSA和LZM混合溶液的表面張力隨它們各自濃度的變化曲面。

    圖3 BSA和LZM混合溶液的表面張力隨它們濃度的變化曲面Fig.3 Surface tension of solution with BSA and LZM varying with their concentration

    3.2 初始泡沫高度

    測(cè)量了不同濃度的BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度和表面張力。圖4為BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度隨其表面張力的倒數(shù)的變化曲線。

    由圖4可知,BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度隨其表面張力的倒數(shù)的增大而線性增大。利用式(3)對(duì)圖4中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行線性擬合,圖中的實(shí)線為擬合曲線。通過(guò)擬合可以確定BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度和表面張力的關(guān)系

    圖4 BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度隨其表面張力的倒數(shù)的變化曲線Fig.4 Initial foam height of solution with BSA and LZM varying with its reciprocal surface tension

    式中,R2=0.9940。

    通過(guò)式(15)和式(16)可以確定BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度和它們各自濃度的關(guān)系,見(jiàn)式(17)

    式(17)表明溶液中加入少量BSA可以使溶液的初始泡沫高度顯著增加;而LZM的加入雖然使溶液的初始泡沫高度增加,但并不顯著。也就是說(shuō),BSA和LZM混合溶液的起泡性主要由BSA貢獻(xiàn),這是因?yàn)槿芤旱钠鹋菪砸蕾囉诘鞍踪|(zhì)分子是否能快速吸附到氣泡表面[8]。BSA分子較大的疏水性使其能快速吸附到氣泡表面[8],并且由表1的結(jié)論可知,相對(duì)于LZM分子來(lái)說(shuō),BSA分子吸附到氣泡表面的速率大于LZM的速率。

    圖5為BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度隨它們各自濃度的變化曲面。

    3.3 泡沫半衰期

    測(cè)量不同濃度的BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期和表面張力。圖6為BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期隨其表面張力的變化曲線。

    由圖6可以看出,BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期隨其表面張力的增大而逐漸減小。利用式(13)對(duì)圖6中的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合。圖6中的實(shí)線為擬合曲線。通過(guò)擬合可以確定BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期和表面張力的關(guān)系

    式中,R2=0.9820。

    圖5 BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度隨它們濃度的變化曲面Fig.5 Initial foam height of solution with BSA and LZM varying with their concentration

    圖6 BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期隨其表面張力的變化曲線Fig.6 Half-time of foam of the solution with BSA and LZM varying with its surface tension

    由擬合的相關(guān)系數(shù)可知,式(13)可以很好地描述BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期和表面張力的關(guān)系。將式(15)代入到式(18),可確定泡沫半衰期和濃度的關(guān)系,見(jiàn)式(19)。

    從式(19)中可以看出,溶液中加入少量BSA可以使溶液的泡沫半衰期顯著增加;而LZM的加入雖然使溶液的泡沫半衰期增加,但并不顯著。BSA和LZM混合溶液的泡沫穩(wěn)定性主要由BSA貢獻(xiàn)。由表1可知,當(dāng)吸附達(dá)到飽和時(shí)BSA分子之間的間距小于LZM分子之間的間距,這可能會(huì)導(dǎo)致液膜的透氣性降低,進(jìn)而使BSA的泡沫比LZM的泡沫穩(wěn)定[8]。

    圖7為BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期隨它們各自濃度的變化曲面。

    圖7 BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期隨它們各自濃度的變化曲面Fig.7 Half-time of foam of the solution with BSA and LZM varying with their concentration

    3.4 初始泡沫高度和泡沫半衰期與濃度的關(guān)系式的準(zhǔn)確性檢驗(yàn)

    圖8和圖9分別為初始泡沫高度和泡沫半衰期的實(shí)驗(yàn)值和用關(guān)系式計(jì)算的值的對(duì)比。

    圖8 BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度實(shí)驗(yàn)值和計(jì)算值的比較Fig.8 Comparison of experimental initial foam height of solution with BSA and LZM with calculated ones

    圖9 BSA和LZM混合溶液的泡沫半衰期實(shí)驗(yàn)值和計(jì)算值的比較Fig.9 Comparison of experimental half-time of foam of solution with BSA and LZM with calculated ones

    由圖8和圖9可知,BSA和LZM混合溶液的初始泡沫高度和泡沫半衰期的實(shí)驗(yàn)值和用關(guān)系式計(jì)算的值的相對(duì)誤差均在10%以內(nèi),因此這兩種關(guān)系式可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)BSA和LZM混合溶液的泡沫性能。

    4 結(jié) 語(yǔ)

    多組分生物表面活性物質(zhì)的組成和濃度對(duì)其溶液的泡沫性能有很大的影響。本文用初始泡沫高度和泡沫半衰期分別表征起泡性和泡沫穩(wěn)定性,建立了兩種生物表面活性物質(zhì)混合溶液泡沫性能與其各自濃度的數(shù)學(xué)關(guān)系式。

    (1)通過(guò)Szyszkowski擴(kuò)展方程和Rosen的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停瑢?dǎo)出了低于臨界膠束濃度時(shí)兩種表面活性物質(zhì)混合溶液初始泡沫高度與其各自濃度的關(guān)系式,并且此關(guān)系式可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)BSA和LZM混合溶液的起泡性。

    (2)根據(jù)泡沫相中溶液的重力勢(shì)能和表面能都隨著氣泡破裂而減小的規(guī)律,建立了低于臨界膠束濃度時(shí)兩種表面活性物質(zhì)混合溶液泡沫半衰期與其各自濃度的關(guān)系式,并且此關(guān)系式可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)BSA和LZM混合溶液的泡沫穩(wěn)定性。

    (3)根據(jù)兩個(gè)關(guān)系式,在BSA和LZM混合溶液中,BSA能顯著影響溶液的泡沫性能,而LZM對(duì)溶液泡沫性能的影響小。

    符 號(hào) 說(shuō) 明

    b——直徑增長(zhǎng)速率因子

    c——表面活性物質(zhì)的濃度,mol·L?1

    d——?dú)馀葜睆剑琺

    d0——初始泡沫高度時(shí)塔中氣泡的平均直徑,m

    g——重力加速度,N·kg?1

    H——泡沫高度,m

    k——表面活性物質(zhì)的吸附系數(shù),L·mol?1

    R——理想氣體常數(shù),J·mol?1·K?1

    r——塔的內(nèi)半徑,m

    T——溫度,K

    t——泡沫消泡的時(shí)間,s

    t0——?dú)馀輳闹睆綖?增大到d0所用的時(shí)間,s

    x——某區(qū)域距離零勢(shì)能面的高度,m

    γ——溶液表面張力,N·m?1

    γ0——水的表面張力,N·m?1

    ε——平均持液率

    ρ——溶液密度,g·L?1

    ω——表面活性物質(zhì)在表面的極限偏摩爾面積,m2·mol?1

    [1] Hedreul C, Frens G. Foam stability [J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects, 2001, 186: 73.

    [2] Pandey S, Bagwe R P, Shah D O. Effect of counterions on surface and foaming properties of dodecyl sulfate [J].Journal of Colloid and Interface Science, 2003, 267 (1): 160-166.

    [3] Langevin D. Polyelectrolyte and surface active material mixed solutions: behavior at surfaces and in thin films [J].Advances in Colloid and Interface Science, 2001, 89/90: 467-484.

    [4] Ozdemir G, Peker S, Helvaci S S. Effect of pH on the surface and interfacial behavior of rharnnolipids R1 and R2 [J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects, 2004, 234 (1/2/3): 135-143.

    [5] Samanta S, Ghosh P. Coalescence of bubbles and stability of foams in aqueous solutions of Tween surface active materials [J].Chemical Engineering Research and Design, 2011, 89 (11A): 2344-2355.

    [6] Butler J A V. Chemical Thermodynamics [M]. London: Macmillan, 1962.

    [7] Hu Y F, Lee H. Prediction of the surface tension of mixed electrolyte solutions based on the equation of Patwardhan and Kumar and the fundamental Butler equations [J].Journal of Colloid and Interface Science, 2004, 269 (2): 442-448.

    [8] Brown A K, Kaul A, Varley J. Continuous foaming for protein recovery (Part Ⅱ): Selective recovery of proteins from binary mixtures [J].Biotechnology and Bioengineering, 1999, 62 (3): 291-300.

    [9] Hernáinz F, Caro A. Variation of surface tension in aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate in the flotation bath [J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects, 2002, 196 (1): 19-24.

    [10] Lee J Y, Hildemann L M. Surface tension of solutions containing dicarboxylic acids with ammonium sulfate, D-glucose, or humic acid [J].Journal of Aerosol Science, 2013, 64: 94-102.

    [11] Prosser A J, Franses E I. Adsorption and surface tension of ionic surface active materials at the air-water interface: review and evaluation of equilibrium models [J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects, 2001, 178 (1/2/3): 1-40.

    [12] Tuckermann R. Surface tension of aqueous solutions of water-soluble organic and inorganic compounds [J].Atmospheric Environment, 2007, 41 (29): 6265-6275.

    [13] Hey M J, Kippax P G. Surface tensions of mixed aqueous solutions of tert-butanol andn-pentanol [J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects, 2005, 262 (1/2/3): 198-203.

    [14] Anna Z. The adsorption properties of short chain alcohols and Triton X-100 mixtures at the water-air interface [J].Journal of Colloid and Interface Science, 2009, 335 (2): 175-182.

    [15] Aumann E, Hildemann L M, Tabazadeh A. Measuring and modeling the composition and temperature-dependence of surface tension for organic solutions [J].Atmospheric Environment, 2010, 44 (3): 329-337.

    [16] Rosen M J, Solash J. Factors affecting initial foam height in the Ross-Miles foam test [J].Journal of the American oil Chemists’Society, 1969, 46: 399-402.

    [17] Eisner M D, Jeelani S A K, Bernhard L, Windhab E J. Stability of foams containing proteins, fat particles and nonionic surface active materials [J].Chemical Engineering Science, 2007, 62: 1974-1987.

    [18] Alahverdjieva V S, Khristov Khr, Exerowa D, Miller R. Correlation between adsorption isotherms, thin liquid films and foam properties of protein/surface active material mixtures: Lysozyme/C10DMPO and lysozyme/SDS [J].Colloids and Surfaces A:Physicochemical andEngineering Aspects, 2008, 323 (1/2/3): 132-138.

    [19] Wang Wen (王聞), Zhuang Xinshu (莊新姝), Yuan Zhenhong (袁振宏), Yu Qiang (余強(qiáng)), Qi Wei (亓偉), Wang Qiong (王瓊), Tan Xuesong (譚雪松). Effects of ions and surface active material on enzymatic hydrolysis of sweet sorghum bagasse [J].CIESC Journal(化工學(xué)報(bào)), 2013, 64 (10): 3767-3774.

    [20] Phillips M C. Protein conformation at liquid interfaces and its role instabilising emulsions and foams [J].Food Technology, 1981, 35: 50-57.

    [21] Graham D E, Phillips M C. Proteins at liquid interfaces (Ⅱ): Adsorption isotherms [J].Journal of Colloid and Interface Science, 1979, 70: 415-426.

    [22] Graham D E, Phillips M C. The Conformation of Proteins at the Airwater Interface and Their Role in Stabilising Foams [M]. New York: Academic Press, 1976: 237-255.

    [23] Burghoff B. Foam fractionation applications [J].Journal of Biotechnology, 2012, 161: 126-137.

    [24] Wang Y, Nan F, Zheng H, Wu Z. Effects of temperature and trehalose on foam separation of nisin from the culture broth produced byLactococcus lactissubspecieslactisW28 [J].Journal of Dairy Science, 2012, 95: 5588-5596.

    [25] Zhang F, Wu Z L, Wu Z J, Wang H W. Effect of ionic strength on the foam separation of nisin from the fermentation broth [J].Separation and Purification Technology, 2011, 78: 42-48.

    Relationship between foam properties and protein concentration in aqueous solution of bovine serum albumin and lysozyme

    KOU Qianyun, WU Zhaoliang, HU Nan
    (School of Chemical Engineering and Technology,Hebei University of Technology,Tianjin300130,China)

    The concentration of biologic surface active materials has a great influence on the foam properties of the solution with them. Foam properties include foaming ability and foam stability. In this work, foaming ability and foam stability were characterized by initial foam height and half-time of foam, respectively. The relational expression between the initial foam height of the solution with two surface active materials and their concentration bellow the critical micelle concentration (CMC) was determined by using the extended Szyszkowski equation and Rosen’s empirical model. The relational expression between the half-time of foam of the solution with two surface active materials and their concentration bellow the CMC was established on the basis of the rules that the gravitational potential energy and the surface energy all decreased with the bubble breakup in the foam phase. An aqueous solution with bovine serum albumin (BSA) and lysozyme (LZM) was used as the simulation system to verify the accuracy of these relational expressions. The results showed that the two relational expressions could be used to accurately predict the foam properties of the solution with BSA and LZM. The effect of BSA on the foam properties of the solution was more significant than that of LZM.

    foam; stability; foaming ability; surface tension; surface active material; foam property

    Prof. WU Zhaoliang, zhaoliangwu_hebut@ 163.com

    10.11949/j.issn.0438-1157.20150269

    O 648

    :A

    :0438—1157(2015)10—4107—08

    2015-03-05收到初稿,2015-06-12收到修改稿。

    聯(lián)系人:吳兆亮。

    :寇倩云(1989—),女,碩士研究生。

    國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(21346008)。

    Received date: 2015-03-05.

    Foundation item: supported by the National Natural Science Foundation of China (21346008).

    猜你喜歡
    表面活性半衰期關(guān)系式
    表面活性類溫拌劑對(duì)SBS改性瀝青性能影響
    石油瀝青(2021年4期)2021-10-14 08:50:52
    例談同角三角函數(shù)基本關(guān)系式的應(yīng)用
    基于語(yǔ)言學(xué)中文學(xué)術(shù)圖書(shū)的半衰期分析研究*
    速尋關(guān)系式巧解計(jì)算題
    基于引用半衰期的我國(guó)五官學(xué)期刊文獻(xiàn)老化研究
    明確關(guān)系式
    基于JCR?的國(guó)外臨床醫(yī)學(xué)學(xué)科半衰期
    新型金剛烷基雜雙子表面活性劑的合成及其表面活性
    新型雙苯基型季銨鹽Gemini表面活性劑的合成及其表面活性
    向量關(guān)系式變換及其應(yīng)用
    少妇人妻一区二区三区视频| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产 一区 欧美 日韩| 免费看日本二区| 国产中年淑女户外野战色| 黄色片一级片一级黄色片| 午夜免费激情av| 日本 欧美在线| 精品免费久久久久久久清纯| 国产亚洲欧美在线一区二区| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲精品一区av在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 手机成人av网站| av在线蜜桃| 免费av不卡在线播放| 日韩人妻高清精品专区| 精品欧美国产一区二区三| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 麻豆国产97在线/欧美| 天天添夜夜摸| 18禁在线播放成人免费| 久久久国产精品麻豆| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜福利免费观看在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 有码 亚洲区| 久久香蕉国产精品| 精品久久久久久久毛片微露脸| 午夜福利免费观看在线| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美日韩乱码在线| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 久久6这里有精品| 观看美女的网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 天美传媒精品一区二区| 两个人视频免费观看高清| 69av精品久久久久久| 国内精品一区二区在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 免费av不卡在线播放| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日韩欧美 国产精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 午夜免费成人在线视频| 精品久久久久久,| 午夜福利18| 欧美bdsm另类| 老汉色av国产亚洲站长工具| 综合色av麻豆| 国产精品精品国产色婷婷| 一个人免费在线观看电影| 欧美在线一区亚洲| 男女视频在线观看网站免费| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 最后的刺客免费高清国语| 欧美日韩一级在线毛片| 国产成人aa在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | www国产在线视频色| 亚洲av不卡在线观看| 日本三级黄在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 美女被艹到高潮喷水动态| 午夜日韩欧美国产| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 手机成人av网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 12—13女人毛片做爰片一| 97碰自拍视频| 亚洲美女黄片视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 岛国在线免费视频观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲黑人精品在线| 国产成人影院久久av| 最近在线观看免费完整版| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日韩欧美在线二视频| 欧美大码av| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产成人a区在线观看| 窝窝影院91人妻| 91在线观看av| 网址你懂的国产日韩在线| 熟女电影av网| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 男女做爰动态图高潮gif福利片| av欧美777| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲av电影在线进入| 免费搜索国产男女视频| 国产成人影院久久av| 一级黄片播放器| 成熟少妇高潮喷水视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 少妇的丰满在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 日日夜夜操网爽| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲精品一区av在线观看| 级片在线观看| 午夜久久久久精精品| 少妇的逼水好多| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲精品在线美女| 亚洲精品在线观看二区| 久久亚洲精品不卡| 天堂动漫精品| 国产一区在线观看成人免费| www.色视频.com| 99在线人妻在线中文字幕| 国产高清有码在线观看视频| 99riav亚洲国产免费| 禁无遮挡网站| aaaaa片日本免费| 99久久成人亚洲精品观看| 少妇的逼水好多| 精品福利观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 村上凉子中文字幕在线| 免费av毛片视频| 欧美性猛交黑人性爽| 久久6这里有精品| 国产真实乱freesex| 亚洲人成网站在线播| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 又黄又粗又硬又大视频| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 久久久久久久精品吃奶| 国产真实乱freesex| 亚洲一区高清亚洲精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲无线观看免费| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久人人精品亚洲av| 深夜精品福利| 亚洲黑人精品在线| 51国产日韩欧美| 成熟少妇高潮喷水视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费av不卡在线播放| 午夜福利18| 国产av不卡久久| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产美女午夜福利| 国产高清videossex| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲自拍偷在线| 九色成人免费人妻av| 久久亚洲真实| 两人在一起打扑克的视频| 成人18禁在线播放| 国产熟女xx| 色哟哟哟哟哟哟| www.色视频.com| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美色视频一区免费| 亚洲av不卡在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 国语自产精品视频在线第100页| 在线视频色国产色| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久九九热精品免费| 欧美丝袜亚洲另类 | 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲五月天丁香| 国产成人欧美在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 99久久九九国产精品国产免费| 午夜福利高清视频| 日韩欧美三级三区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 午夜精品在线福利| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 又黄又粗又硬又大视频| 久久精品人妻少妇| 在线免费观看的www视频| 亚洲av一区综合| 99精品久久久久人妻精品| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产欧美日韩精品一区二区| 色老头精品视频在线观看| 亚洲 国产 在线| www.色视频.com| 岛国在线免费视频观看| 99热6这里只有精品| 成人18禁在线播放| 老司机深夜福利视频在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| av欧美777| 免费看美女性在线毛片视频| 在线观看日韩欧美| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 国产精品精品国产色婷婷| 1024手机看黄色片| 久久伊人香网站| www日本在线高清视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久久久久国产a免费观看| 最近在线观看免费完整版| 99久久成人亚洲精品观看| 高清日韩中文字幕在线| 在线天堂最新版资源| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久人妻av系列| 色老头精品视频在线观看| 此物有八面人人有两片| 久久久久久大精品| 国产真实乱freesex| 亚洲在线观看片| av在线蜜桃| 少妇丰满av| 午夜福利免费观看在线| 精品一区二区三区视频在线 | av中文乱码字幕在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久九九热精品免费| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲电影在线观看av| 精品乱码久久久久久99久播| 最后的刺客免费高清国语| 日韩欧美在线二视频| 黄色成人免费大全| 久久亚洲精品不卡| 国产精品久久视频播放| 特大巨黑吊av在线直播| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲无线在线观看| 51国产日韩欧美| 中文字幕久久专区| av在线蜜桃| 少妇的逼好多水| 久久午夜亚洲精品久久| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 亚洲av熟女| www国产在线视频色| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本与韩国留学比较| 中文字幕熟女人妻在线| 午夜精品在线福利| 精品一区二区三区av网在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日本 av在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久草成人影院| 一个人看视频在线观看www免费 | 夜夜夜夜夜久久久久| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲国产精品999在线| 18禁美女被吸乳视频| 99久国产av精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久人人精品亚洲av| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产视频内射| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 一个人免费在线观看电影| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品乱码一区二三区的特点| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久久久久久精品吃奶| 91麻豆av在线| 激情在线观看视频在线高清| 草草在线视频免费看| 精品久久久久久久末码| 久久人妻av系列| 国内精品美女久久久久久| 变态另类丝袜制服| 一进一出抽搐动态| 欧美日本视频| 色在线成人网| 欧美zozozo另类| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲人与动物交配视频| 看片在线看免费视频| 村上凉子中文字幕在线| av视频在线观看入口| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 哪里可以看免费的av片| 亚洲人与动物交配视频| 午夜日韩欧美国产| 国产真实伦视频高清在线观看 | 在线观看66精品国产| 97超视频在线观看视频| 亚洲成人久久爱视频| 国产午夜精品论理片| 久久99热这里只有精品18| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 看免费av毛片| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 又黄又粗又硬又大视频| 草草在线视频免费看| 欧美成狂野欧美在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩欧美精品v在线| 老鸭窝网址在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日本免费一区二区三区高清不卡| 俄罗斯特黄特色一大片| 内地一区二区视频在线| 熟女电影av网| 露出奶头的视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久国产精品影院| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 美女高潮的动态| av天堂中文字幕网| 久久精品影院6| xxxwww97欧美| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜免费观看网址| 一进一出抽搐动态| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产成年人精品一区二区| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 高清日韩中文字幕在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| www日本在线高清视频| 黄片小视频在线播放| 青草久久国产| 99久久99久久久精品蜜桃| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久九九热精品免费| 国产午夜精品论理片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲人成电影免费在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 男女床上黄色一级片免费看| 成人特级av手机在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 一个人观看的视频www高清免费观看| 高清在线国产一区| 精品人妻偷拍中文字幕| 听说在线观看完整版免费高清| 老司机在亚洲福利影院| 国产探花在线观看一区二区| 国产精品久久久久久久久免 | 国产成人av激情在线播放| 成人18禁在线播放| 超碰av人人做人人爽久久 | 美女黄网站色视频| 久久精品国产自在天天线| 色在线成人网| 无遮挡黄片免费观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产野战对白在线观看| 欧美午夜高清在线| 岛国视频午夜一区免费看| 久久精品国产清高在天天线| 99在线人妻在线中文字幕| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 超碰av人人做人人爽久久 | 免费大片18禁| 国产黄色小视频在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 宅男免费午夜| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲黑人精品在线| 午夜精品在线福利| 中文在线观看免费www的网站| 黄色日韩在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 综合色av麻豆| 精品一区二区三区视频在线 | av中文乱码字幕在线| 色综合站精品国产| 国产成人av教育| 欧美最黄视频在线播放免费| 在线天堂最新版资源| 久久精品国产自在天天线| 成人午夜高清在线视频| 婷婷丁香在线五月| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 色综合站精品国产| 国产中年淑女户外野战色| 99久久精品一区二区三区| 在线a可以看的网站| 亚洲精品在线观看二区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 午夜免费激情av| 99久久成人亚洲精品观看| 久久香蕉精品热| av国产免费在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩免费av在线播放| 有码 亚洲区| 午夜福利视频1000在线观看| 日本在线视频免费播放| a级一级毛片免费在线观看| 1000部很黄的大片| 他把我摸到了高潮在线观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 高清在线国产一区| 欧美日韩黄片免| 欧美黑人欧美精品刺激| 99在线视频只有这里精品首页| 男女那种视频在线观看| 国产99白浆流出| 国产精品,欧美在线| 午夜福利在线观看吧| 人妻久久中文字幕网| 国产精品国产高清国产av| 久久亚洲精品不卡| 99久久无色码亚洲精品果冻| 99热这里只有精品一区| 婷婷亚洲欧美| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 中国美女看黄片| 久久久精品大字幕| 国内精品美女久久久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 99riav亚洲国产免费| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 波野结衣二区三区在线 | 亚洲av免费在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产在视频线在精品| 日本成人三级电影网站| 国产精品,欧美在线| 午夜激情欧美在线| 99热这里只有是精品50| av福利片在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲成人久久性| 免费高清视频大片| 亚洲人成电影免费在线| 中文字幕av在线有码专区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 舔av片在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 激情在线观看视频在线高清| 国产一区在线观看成人免费| 国产精品久久视频播放| 国产精品永久免费网站| 91久久精品电影网| 狠狠狠狠99中文字幕| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 熟女电影av网| www.999成人在线观看| 三级毛片av免费| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 男插女下体视频免费在线播放| 久久国产精品人妻蜜桃| 日韩免费av在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲专区国产一区二区| 免费高清视频大片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产亚洲精品一区二区www| 高清日韩中文字幕在线| 国产真实乱freesex| 国内精品一区二区在线观看| 最新中文字幕久久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 在线播放无遮挡| 色噜噜av男人的天堂激情| 午夜免费激情av| 淫妇啪啪啪对白视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 90打野战视频偷拍视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 日韩欧美 国产精品| 亚洲av第一区精品v没综合| 男女那种视频在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国内精品久久久久精免费| 在线视频色国产色| 欧美色视频一区免费| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产真实伦视频高清在线观看 | 国产成人啪精品午夜网站| 全区人妻精品视频| 国产三级黄色录像| 黄色丝袜av网址大全| 无遮挡黄片免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品国产亚洲在线| 日韩av在线大香蕉| 日韩精品中文字幕看吧| 黄色视频,在线免费观看| 18+在线观看网站| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 色在线成人网| 首页视频小说图片口味搜索| 成人av一区二区三区在线看| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品福利观看| 亚洲av一区综合| 欧美日韩国产亚洲二区| 欧美性猛交黑人性爽| 一级毛片高清免费大全| 亚洲av美国av| 级片在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 国内精品久久久久久久电影| 国产高潮美女av| 久久久国产成人免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品久久视频播放| 一本综合久久免费| 嫩草影院精品99| 国内精品久久久久精免费| 国产精品一区二区三区四区久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| e午夜精品久久久久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲国产色片| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 中文字幕熟女人妻在线| 18+在线观看网站| 国产av不卡久久| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 免费电影在线观看免费观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美在线黄色| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久九九热精品免费| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 手机成人av网站| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 18+在线观看网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 波多野结衣巨乳人妻| 99在线人妻在线中文字幕| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产精品一及| 欧美极品一区二区三区四区| 国产不卡一卡二| 最新在线观看一区二区三区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲成av人片免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 91久久精品国产一区二区成人 | 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美+日韩+精品| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产成人a区在线观看| 亚洲激情在线av| 一本精品99久久精品77| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久国产成人精品二区| 亚洲精品在线观看二区| av女优亚洲男人天堂| 亚洲中文字幕日韩| 久久精品91无色码中文字幕| www日本在线高清视频| 极品教师在线免费播放| 日日夜夜操网爽| 久久99热这里只有精品18| 日本三级黄在线观看| 午夜福利欧美成人| 91麻豆av在线| 在线观看免费视频日本深夜| 男女视频在线观看网站免费| 网址你懂的国产日韩在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产熟女xx| 亚洲av一区综合| 白带黄色成豆腐渣| 久久久精品欧美日韩精品| 天堂网av新在线| 99热只有精品国产| 黑人欧美特级aaaaaa片| 五月伊人婷婷丁香| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产一区在线观看成人免费| 久久久国产成人精品二区| 美女大奶头视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 男人和女人高潮做爰伦理| av福利片在线观看|