• <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 ?

    利用雙螺桿擠出機溶解聚丙烯腈

    2015-10-13 09:20:13趙圣堯朱波
    化工學(xué)報 2015年5期
    關(guān)鍵詞:原絲雙螺桿擠出機

    趙圣堯,朱波

    ?

    利用雙螺桿擠出機溶解聚丙烯腈

    趙圣堯1,2,朱波2

    (1山東大學(xué)材料液態(tài)結(jié)構(gòu)及其遺傳性教育部重點實驗室,山東濟南 250061;2山東大學(xué)碳纖維工程技術(shù)研究中心,山東濟南 250061)

    為了提高生產(chǎn)效率,簡化操作步驟,并制得質(zhì)量穩(wěn)定的高黏均分子量()聚丙烯腈(PAN)紡絲原液,研究了利用雙螺桿擠出機溶解PAN的新方法。二階螺桿采用T形搭配方式,并在出料口加裝過濾裝置。溶劑的選擇在PAN溶解理論的基礎(chǔ)上綜合考慮了不同溶劑的溶解能力,找到了適合螺桿溶解要求的混合溶劑。同時將制得的溶液利用干噴濕紡工藝進行紡絲,得到線密度小、高強度的原絲,以驗證此體系的可靠性。結(jié)果表明此溶解方式可以滿足高性能PAN原絲的紡絲要求,同時產(chǎn)出溶液質(zhì)量穩(wěn)定且效率更高。

    雙螺桿;聚丙烯腈;溶解;化學(xué)反應(yīng)器;設(shè)計

    引 言

    聚丙烯腈(PAN)是一種常見的高分子聚合物,通常采用丙烯腈單體(AN)與定量衣康酸(IA)或甲基丙烯酸甲酯(MMA)等第二單體共聚而成,常規(guī)聚合方法有溶液聚合、水相沉淀聚合、乳液/反相乳液聚合等。聚丙烯腈原液經(jīng)過不同紡絲工藝可生產(chǎn)出聚丙烯腈纖維,民用纖維可用來制造腈綸(又稱人造羊毛)等紡織產(chǎn)品,工業(yè)中將其碳化用以生產(chǎn)碳纖維[1-2]。

    本文主要討論了二步法紡絲工藝條件下[3-5],制備紡絲原液時涉及的溶解工藝,PAN粉料溶解效果的好壞直接影響到原液的均勻性和穩(wěn)定性,從而影響原絲的性能,而溶劑的選擇和溶解工藝的制定決定了溶解效果[6]。溶解PAN粉料可采用的溶劑有二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基乙酰胺(DMAc)、二甲基亞砜(DMSO)、碳酸乙烯酯(EC)、硫氰酸鈉(NaSCN)、硝酸(HNO3)、氯化鋅(ZnCl)等[7]。本文利用雙螺桿擠出機為溶解設(shè)備,DMAc/DMSO為混合溶劑體系,研究了快速制備PAN紡絲原液的方法。

    1 實驗部分

    1.1 試劑與儀器

    丙烯腈(AN):天津科密歐化學(xué)試劑開發(fā)中心,分析純;衣康酸(IA):中國試劑化學(xué)一廠,化學(xué)純;二甲基亞砜(DMSO):天津市富宇精細化工有限公司,分析純;二甲基乙酰胺(DMAc):天津市富宇精細化工有限公司,分析純;旋轉(zhuǎn)黏度儀:Brookfield公司DVⅡ+ PRO黏度計;43 mm二階平行雙螺桿擠出機系統(tǒng):南京杰恩特機電有限公司。XQ-1型纖維強伸度儀:上海東華大學(xué);XD-1型纖維細度儀:上海東華大學(xué);PAN原絲紡絲設(shè)備(1 K):實驗室自制。

    1.2 PAN的制備及溶解

    采用水相沉淀聚合法[8],50 L聚合釜恒溫攪拌聚合,雙通道注入共聚單體IA與引發(fā)劑十二硫醇混合液,通過改變鏈轉(zhuǎn)移劑的加入量控制聚合度,制得IA質(zhì)量分數(shù)3%的PAN粉料,其黏均分子量為30×104,分子量分布PDI為1.37。雙螺桿擠出機溶解系統(tǒng)第一階為異向旋轉(zhuǎn)雙螺桿,主要用于粉料和溶劑的預(yù)混和輸送,第二階為同向旋轉(zhuǎn)雙螺桿,主要用于溶液的充分溶解和擠出,根據(jù)各螺紋功能段的作用組合雙螺桿,螺桿恒溫60℃,螺桿出料口加裝一級過濾系統(tǒng),保持管道壓力小于2.5 MPa,使得物料能夠充滿第二階雙螺桿腔。

    1.3 測試與表征

    1.3.1 紫外可見光譜測試 紫外可見光譜由雙光束紫外可見分光光度計D-8(南京菲勒儀器有限公司)進行測試,使用規(guī)格為50 mm×10 mm石英比色皿,所有的測試均在25℃下進行。將PAN粉末溶解在溶劑(DMSO、DMF、DMAC)或者DMSO/DMAc混合溶劑中,PAN濃度1%~5%(質(zhì)量分數(shù)),含水量0.2%~0.5%(質(zhì)量分數(shù)),分別測試上述PAN溶液體系的紫外可見分光光譜。

    1.3.2 流變性能測試 流變性能測試采用29號轉(zhuǎn)子,設(shè)定轉(zhuǎn)速為0.5 r·min-1,數(shù)據(jù)采集用隨機軟件Rheoclac32。水浴采用Lauda E200型恒溫水浴箱,精度±0.1℃,將料杯連接循環(huán)水浴,設(shè)定溫度為60℃,注入PAN溶液沒過轉(zhuǎn)子,恒溫脫泡后啟動轉(zhuǎn)子,待終端讀數(shù)穩(wěn)定記錄數(shù)據(jù)。

    1.3.3 原絲表面形貌與力學(xué)性能測試 PAN纖維的微觀形貌采用SU-70型場發(fā)射掃描電鏡進行觀察:將纖維樣品用導(dǎo)電膠粘在樣品臺上,經(jīng)噴金處理10 min,干燥4 h后放在電鏡下觀察。纖維的線密度、強度和斷裂伸長率分別用XD-1型纖維細度儀和XQ-1型纖維強伸度儀測試,注意線密度測試應(yīng)選擇重量匹配的彈簧夾。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 二階雙螺桿搭配方式

    雙螺桿反應(yīng)擠出工藝可滿足工業(yè)中連續(xù)生產(chǎn)要求,克服了傳統(tǒng)聚合釜形式的階段性生產(chǎn),同時雙螺桿還具有優(yōu)異的自清潔能力,無須頻繁人工清潔[9]?,F(xiàn)階段工業(yè)中常使用的雙螺桿主要是平行雙螺桿,其又可以分為同向旋轉(zhuǎn)和異向旋轉(zhuǎn),如圖1所示[10-11]。同向螺桿縱向流道開放,因此兩螺桿間物料充分交換,同時在兩螺桿嚙合區(qū)(橫截面圖中重疊部分)強烈、均勻剪切,有利于溶質(zhì)的分散和溶解[12];異向螺桿的縱向流道封閉,分散混合能力有限,但物料被螺槽強制向前輸送,有利于穩(wěn)定擠出[13]。

    與固體粒料和小分子溶液不同的是,高分子溶解初期固液分離,溶質(zhì)擴散緩慢,不易喂料;溶解后期60℃條件下,經(jīng)測試為30×104的PAN固含量為20%時溶液旋轉(zhuǎn)黏度高達500 Pa·s,黏滯力強,混合困難。因此本實驗為了提高生產(chǎn)效率,采用了二階雙螺桿擠出機,T形上下結(jié)構(gòu)連接,如圖2所示。結(jié)合兩種螺桿的優(yōu)勢,將異向螺桿用作喂料桿,同向螺桿用作混煉桿,配合優(yōu)化后的螺紋組裝方式[14-19],實現(xiàn)了高固含量下PAN的穩(wěn)定溶解擠出,并能夠連續(xù)作業(yè)。

    同時,為了保證同向螺桿能夠充滿物料,充分利用功能段的剪切、混煉作用,在優(yōu)化螺紋組合結(jié)構(gòu)的同時,設(shè)計螺桿出口加裝三級過濾系統(tǒng),過濾精度逐級提高,依靠螺桿自身壓力擠出過濾,既保證了擠出溶液的純凈,又可提供不小于0.75 MPa的熔壓,使擠出過程中物料的停留時間分布(RTD)變窄[20]。

    2.2 溶劑的選擇

    線性高聚物的典型溶解行為是先溶脹后溶解,而交聯(lián)高聚物只溶脹不溶解。PAN為線性高聚物,但由于其聚合度極高,并且分子間力復(fù)雜,因此選擇合適的PAN溶劑也是優(yōu)化溶解效果的方式之一。作者以DMF溶劑為例,PAN共聚第二單體,總結(jié)了分子間氫鍵及偶極作用力的存在形式,如表1所示,這是PAN大分子溶劑化的兩個主要作用力,也是影響PAN溶解的主要因素,既存在于溶質(zhì)大分子間,又存在于溶質(zhì)與溶劑小分子之間,溶劑的小分子可攻擊大分子間氫鍵,使其重新形成新的作用力,從而完成溶劑化進程。高分子溶劑選擇的三要素分別為相似相溶、極性相近和溶度參數(shù)相似原理,而本體系中溶劑和溶質(zhì)均為強極性且分子間可形成氫鍵,而溶度參數(shù)相近規(guī)律只適用于非極性、非晶態(tài)線型高分子,所以對于PAN溶液不適用。因此選擇合適的溶劑時,主要考慮新形成氫鍵和偶極作用力的大小。

    表1 溶液系統(tǒng)中的主要作用力

    Table 1 Main gravitational force in dissolution system

    由于螺桿擠出機的特殊結(jié)構(gòu),要求喂料口不能淤積過多固體粉料,否則異向旋轉(zhuǎn)螺桿會因為粉料粘桿而造成抱死[21],所以應(yīng)首先使粉料顆粒在不溶脹時迅速擴散至溶劑形成懸濁液,避免出現(xiàn)粉團組織,而后再進行二次溶解。為了找到滿足螺桿要求的溶劑,分別對PAN的常用溶劑(DMSO, DMAc, DMF)配制的溶液進行了紫外可見光譜測試,固含量為5%,如圖3所示。需要注意的是,純DMAc溶劑由于溶解能力較弱[22],配制溶液時可形成懸濁液,滿足第一要求,因此略去純DMAc測試,改為(DMSO):(DMAc)=1:1混合溶劑測試。從圖中可以看出,PAN溶液的紫外光譜吸收峰按DMSO、DMSO+DMAc、DMF的順序增強,分析PAN大分子鏈═CHCN結(jié)構(gòu)可知,3種溶劑與基團中的-H形成的氫鍵,和與羰基間的偶極作用力依次增大,意味著溶劑對大分子鏈的溶解能力依次增強。但由于DMF的毒性分級為中級毒性,因此實驗中采用DMSO與DMAc的混合液作為溶劑,既滿足了粉料的分散要求,又兼顧了溶劑的溶解能力。

    螺桿加料方式為計量加料,第一階異向旋轉(zhuǎn)螺桿喂料口首先同時注入DMAc與粉料,此時螺紋導(dǎo)程應(yīng)加大,另開料口再注入DMSO,將混合液輸送進第二階同向旋轉(zhuǎn)螺桿進行充分混煉。43 mm雙螺桿擠出機產(chǎn)量可達50 kg·h-1,因此相比攪拌溶解方式能夠顯著提高溶解效率。

    2.3 雙螺桿擠出溶解的可靠性

    相比于傳統(tǒng)攪拌,螺桿擠出溶解效率高,但溶液的均勻性相關(guān)研究較少,通過對溶液進行流變性能以及原絲纖維性能測試,證明了此種溶解方式的可靠性。本實驗分別采用攪拌溶解和螺桿溶解配制了固含量為20%(質(zhì)量分數(shù)),為30×104的PAN溶液,隨機取樣5次,測試黏度值和固含量結(jié)果,如圖4所示。其中曲線a、b分別代表攪拌溶解和螺桿溶解的溶液黏度,可以看出螺桿溶解得到的溶液黏度更低,這是因為同向雙螺桿的強剪切作用使得大分子鏈更舒展,分子間相互纏結(jié)較少;同時螺桿的反向螺紋元件可以為物料提供較大壓力,有利于溶劑小分子的滲透,促進溶劑化效應(yīng)。曲線c、d分別表示了攪拌溶解和螺桿溶解的隨機固含量,可以看出螺桿溶解得到的溶液固含量較穩(wěn)定,而相比之下由于攪拌溶解受限于電機功率和槳葉構(gòu)造,存在物料局部擴散不均的現(xiàn)象,因此為了提高溶解能力,攪拌溶解需要增大功率、設(shè)計槳葉構(gòu)造,還要避免爬竿現(xiàn)象的產(chǎn)生。本實驗螺桿長徑比達/=55,在制備高固含量、高黏度PAN溶液時優(yōu)勢明顯。

    a, c—stir to dissolve; b, d—screw dissolved

    接下來用螺桿溶解制得的PAN紡絲原液進行了紡絲,采用干噴-濕紡工藝,制得碳纖維1K規(guī)格原絲,并對原絲進行了SEM掃描,如圖5所示,原絲表面形貌光滑均勻,無溝槽,力學(xué)性能穩(wěn)定。隨機截取8段原絲纖維,進行力學(xué)性能測試,如表2所示??梢钥闯?,原絲線密度平均為0.51 dtex,標(biāo)準差為0.02,強力平均為4.98 cN,標(biāo)準差為0.21,平均強度為9.77 cN·dtex-1,平均斷裂伸長率為9.76%,標(biāo)準差為0.44。

    表2 原絲力學(xué)性能

    Table 2 Mechanical properties of PAN fiber

    以上結(jié)果可以看出,螺桿溶解制得的PAN原液質(zhì)量穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)濃度明顯不均現(xiàn)象,且纖維力學(xué)性能穩(wěn)定,能夠滿足穩(wěn)定工業(yè)化制備碳纖維原絲的紡絲要求,后經(jīng)過調(diào)整牽伸、上油、致密化等工藝,接近T1000碳纖維原絲指標(biāo)[23],為產(chǎn)業(yè)化制備高性能PAN提供技術(shù)支持。

    3 結(jié) 論

    (1)將異向雙螺桿和同向雙螺桿作T形連接,并選用DMSO+DMAc混合液作為溶劑,可以滿足高固含量PAN溶解要求。

    (2)雙螺桿擠出機可連續(xù)加料生產(chǎn),產(chǎn)量約為50 kg·h-1,大幅提高生產(chǎn)效率。

    (3)螺桿溶解制得的紡絲原液流變性能穩(wěn)定,且從紡絲結(jié)果可以看出PAN原絲表面形貌光滑,線密度和力學(xué)性能波動極小。

    References

    [1] Wang H, Wang Y, Li T,. Gradient distribution of radial structure of PAN-based carbon fiber treated by high temperature [J].:, 2014, 24(1): 31-34

    [2] Shimada I, Takahagi T, Fukuhara M,. FT-IR study of the stabilization reaction of polyacrylonitrile in the production of carbon fibers [J].:, 1986, 24(8): 1989-1995

    [3] Rahaman M S A, Ismail A F, Mustafa A. A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber [J]., 2007, 92(8): 1421-1432

    [4] Ulbricht M, Oechel A. Photo-bromination and photo-induced graft polymerization as a two-step approach for surface modification of polyacrylonitrile ultrafiltration membranes [J]., 1996, 32(9): 1045-1054

    [5] Carder C H, Smith O W, Trecker D J. Two-step coating process[P]: US, 3935330. 1976-1-27

    [6] Rajalingam P, Radhakrishxan G. Polyacrylonitrile precursor for carbon fibers [J].:, 1991, 31(2/3): 301-310

    [7] Nie H L, Ma Z H, Fan Z X,. Polyacrylonitrile fibers efficiently loaded with tamoxifen citrate using wet-spinning from co-dissolving solution [J]., 2009, 373(1): 4-9

    [8] Zhao Y, Wang C, Wang Y,. Aqueous deposited copolymerization of acrylonitrile and itaconic acid [J]., 2009, 111(6): 3163-3169

    [9] Evon P, Vandenbossche V, Rigal L. Manufacturing of renewable and biodegradable fiberboards from cake generated during biorefinery of sunflower whole plant in twin-screw extruder: influence of thermo-pressing conditions [J]., 2012, 97(10): 1940-1947

    [10] Senanayake S, Clarke B. A simplified twin screw co-rotating food extruder: design, fabrication and testing [J]., 1999, 40(1): 129-137

    [11] Harold F Giles Jr, John R Wagner Jr. Extrusion [M]. 2nd ed. New York: Crescent Associates, Inc., 2014: 125-148

    [12] Eitzlmayr A, Koscher G, Reynolds G,. Mechanistic modeling of modular co-rotating twin-screw extruders [J]., 2014, 474(1): 157-176

    [13] Maridass B, Gupta B R. Performance optimization of a counter rotating twin screw extruder for recycling natural rubber vulcanizates using response surface methodology [J]., 2004, 23(4): 377-385

    [14] Kumar A, Vercruysse J, Bellandi G,. Experimental investigation of granule size and shape dynamics in twin-screw granulation [J]., 2014, 475(1): 485-495

    [15] Garge S C, Wetzel M D, Ogunnaike B A. Quantification of the melting process in a co-rotating twin-screw extruder: a hybrid modeling approach [J]., 2007, 47(7): 1040-1051

    [16] Trifkovic M, Sheikhzadeh M, Choo K,. Model identification of a twin screw extruder for thermoplastic vulcanizate (TPV) applications [J]., 2010, 50(6): 1168-1177

    [17] Iedema P D, Remerie K, van der Ham M,. Controlled peroxide-induced degradation of polypropylene in a twin-screw extruder: change of molecular weight distribution under conditions controlled by micromixing [J]., 2011, 66(22): 5474-5486

    [18] Mu B, Thompson M R. Examining the mechanics of granulation with a hot melt binder in a twin-screw extruder [J]., 2012, 81: 46-56

    [19] Poulesquen A, Vergnes B. A study of residence time distribution in co-rotating twin-screw extruders(Ⅰ): theoretical modeling [J]., 2003, 43(12): 1841-1848

    [20] Vergnes B, Berzin F. Modeling of reactive systems in twin-screw extrusion: challenges and applications [J]., 2006, 9(11): 1409-1418

    [21] Dhenge R M, Cartwright J J, Doughty D G,. Twin screw wet granulation: effect of powder feed rate[J]., 2011, 22(2): 162-166

    [22] Nishio Y, Roy S K, Manley R. Blends of cellulose with polyacrylonitrile prepared from- dimethylacetamide-lithium chloride solutions [J]., 1987, 28(8): 1385-1390

    [23] Oya N, Johnson D J. Longitudinal compressive behavior and microstructure of PAN-based carbon fibers [J]., 2001, 39(5): 635-645

    Dissolving polyacrylonitrile with twin-screw extruder

    ZHAO Shengyao1, 2, ZHU Bo2

    (1,,,250061,,;2,,250061,,)

    In order to improve production efficiency, simplify procedure, and produce polyacrylonitrile (PAN) spinning dope, which is stable and has high viscosity-average molecular weight (), a new PAN dissolution method with twin-screw extruder was developed. A mode of T-combination was used to frame the second order twin-screw and a filter was installed in the outlet port. A mixed solvent suitable for screw extruder based on PAN dissolution theory and dissolution ability of solvents was selected. The dissolved PAN was used in dry jet wet spinning and high strength fiber with low linear density was made. The twin screw method of dissolving PAN satisfied high performance fiber production requirement, and the solution quality was stable and more productive.

    twin screw extruder; pomlyacrylonitrile; dissolve; chemical reactors; design

    10.11949/j.issn.0438-1157.20141720

    TQ 340.61

    A

    0438—1157(2015)05—1970—06

    2014-11-18收到初稿,2015-02-07收到修改稿。

    聯(lián)系人:朱波。第一作者:趙圣堯(1989—),男,博士研究生。

    山東省博士基金項目(2008BS04019)。

    2014-11-18.

    Prof. ZHU Bo, 13605317708@139.com

    supported by the Doctoral Foundation of Shandong Province (2008BS04019)

    猜你喜歡
    原絲雙螺桿擠出機
    吉林化纖自主制造國產(chǎn)化15 萬噸原絲萬噸級生產(chǎn)線開車成功
    雙螺桿擠壓對沙米復(fù)合粉理化及糊化特性的影響
    牽伸對PAN原絲取向度的影響及生產(chǎn)控制
    耦合雙槽單螺桿擠出機停留時間研究
    中國塑料(2016年7期)2016-04-16 05:25:54
    三螺桿擠出機熔體輸送能力的評價
    中國塑料(2015年2期)2015-10-14 05:34:32
    聚乳酸用單螺桿擠出機熔體輸送段數(shù)值模擬研究
    中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:22
    自潔型非對稱同向雙螺桿擠出機混合分析
    中國塑料(2014年8期)2014-10-17 03:05:10
    雙螺桿擠出炸藥模擬物的流場模擬分析及實驗研究
    雙螺桿食品擠壓流動過程數(shù)值模擬
    索式萃取法測定聚丙烯腈原絲的含油率
    精品少妇久久久久久888优播| 免费观看无遮挡的男女| 免费观看av网站的网址| 日本91视频免费播放| 日韩亚洲欧美综合| 91久久精品国产一区二区三区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 伊人久久国产一区二区| 国产精品一区www在线观看| 亚洲国产精品一区三区| 欧美bdsm另类| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产毛片在线视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲高清免费不卡视频| 国产精品免费大片| 亚洲av成人精品一二三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 丁香六月天网| 麻豆乱淫一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 下体分泌物呈黄色| 97精品久久久久久久久久精品| a级毛色黄片| 成年人午夜在线观看视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 成人漫画全彩无遮挡| 少妇人妻 视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲欧美精品自产自拍| 看免费成人av毛片| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲av综合色区一区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 各种免费的搞黄视频| 一区二区三区精品91| 99re6热这里在线精品视频| 岛国毛片在线播放| 久久久国产精品麻豆| 国产成人freesex在线| 人妻 亚洲 视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产av国产精品国产| 欧美另类一区| 91国产中文字幕| 午夜福利网站1000一区二区三区| 老司机影院毛片| 国产成人freesex在线| 蜜桃在线观看..| 中文字幕久久专区| 免费看不卡的av| 另类亚洲欧美激情| 国产精品人妻久久久久久| 成年人免费黄色播放视频| 精品视频人人做人人爽| 特大巨黑吊av在线直播| 老司机亚洲免费影院| 青春草亚洲视频在线观看| 99热网站在线观看| 69精品国产乱码久久久| 韩国av在线不卡| 大香蕉97超碰在线| videossex国产| 精品久久国产蜜桃| 国产精品欧美亚洲77777| 日本vs欧美在线观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费少妇av软件| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲精品456在线播放app| 三级国产精品片| 少妇熟女欧美另类| 国产精品蜜桃在线观看| 国产精品国产av在线观看| 亚洲av二区三区四区| 插逼视频在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日日撸夜夜添| 国产视频首页在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产亚洲精品久久久com| 精品人妻熟女av久视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 成人免费观看视频高清| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 大香蕉久久成人网| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 亚洲综合精品二区| 日韩 亚洲 欧美在线| 如何舔出高潮| 一个人免费看片子| av视频免费观看在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 久久久国产精品麻豆| 国产成人精品无人区| 久久99精品国语久久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日韩三级伦理在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲高清免费不卡视频| 下体分泌物呈黄色| 特大巨黑吊av在线直播| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 伊人久久国产一区二区| 日韩一区二区视频免费看| 国产成人freesex在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 26uuu在线亚洲综合色| 国产亚洲欧美精品永久| 国产综合精华液| 91精品伊人久久大香线蕉| 女性被躁到高潮视频| 晚上一个人看的免费电影| 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久久久久久久成人| 国产男女超爽视频在线观看| 22中文网久久字幕| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 大码成人一级视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美日韩av久久| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 十八禁网站网址无遮挡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲综合色网址| 黄色怎么调成土黄色| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲精品自拍成人| 69精品国产乱码久久久| 九色成人免费人妻av| 丝袜美足系列| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产精品.久久久| 日韩一本色道免费dvd| www.色视频.com| 一级毛片电影观看| 精品国产国语对白av| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产精品不卡视频一区二区| 高清午夜精品一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| av免费在线看不卡| 最近手机中文字幕大全| 午夜精品国产一区二区电影| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 视频区图区小说| 精品久久久久久久久av| 亚洲成人手机| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 蜜桃在线观看..| 日本免费在线观看一区| 亚洲熟女精品中文字幕| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久韩国三级中文字幕| 欧美精品亚洲一区二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 婷婷色麻豆天堂久久| 一边亲一边摸免费视频| 婷婷色综合www| 国产乱人偷精品视频| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲三级黄色毛片| 91成人精品电影| 亚洲国产精品国产精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 热re99久久精品国产66热6| 日韩 亚洲 欧美在线| a级毛片黄视频| 婷婷色综合www| 最近手机中文字幕大全| 精品久久久精品久久久| av卡一久久| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国内精品宾馆在线| 97精品久久久久久久久久精品| 999精品在线视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美97在线视频| 考比视频在线观看| 亚洲久久久国产精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲av二区三区四区| 全区人妻精品视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 欧美日韩在线观看h| 亚洲美女视频黄频| 777米奇影视久久| 一级二级三级毛片免费看| 丝袜美足系列| 久久精品国产a三级三级三级| 波野结衣二区三区在线| 久久久久久伊人网av| 国产黄片视频在线免费观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日韩一区二区视频免费看| 免费大片黄手机在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美日本中文国产一区发布| 插逼视频在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 人人妻人人澡人人看| 九色成人免费人妻av| av国产精品久久久久影院| 国产亚洲精品久久久com| 国产亚洲一区二区精品| 涩涩av久久男人的天堂| 国产av一区二区精品久久| 女人久久www免费人成看片| 亚洲av日韩在线播放| 国产熟女午夜一区二区三区 | 欧美日韩亚洲高清精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产日韩欧美视频二区| 高清毛片免费看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 在线观看一区二区三区激情| 人妻一区二区av| 九九在线视频观看精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | av有码第一页| 成人国产av品久久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 精品久久蜜臀av无| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 夜夜爽夜夜爽视频| videosex国产| 2022亚洲国产成人精品| 成人国语在线视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 在现免费观看毛片| 亚洲不卡免费看| 尾随美女入室| 天天操日日干夜夜撸| 国国产精品蜜臀av免费| 青春草国产在线视频| 精品酒店卫生间| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 水蜜桃什么品种好| 丁香六月天网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 永久网站在线| 国产一区二区在线观看av| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲国产色片| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 国产在线免费精品| 男女边摸边吃奶| 精品午夜福利在线看| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 涩涩av久久男人的天堂| 黄色配什么色好看| 在线观看免费日韩欧美大片 | 在线观看人妻少妇| 久久久亚洲精品成人影院| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲第一av免费看| 久久99蜜桃精品久久| 有码 亚洲区| 激情五月婷婷亚洲| 一级毛片我不卡| 嘟嘟电影网在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久国产精品麻豆| 只有这里有精品99| 啦啦啦在线观看免费高清www| 一二三四中文在线观看免费高清| 人妻少妇偷人精品九色| 日日啪夜夜爽| 日本黄色日本黄色录像| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲综合色惰| 免费观看性生交大片5| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲精品自拍成人| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 秋霞在线观看毛片| 国产精品国产av在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产探花极品一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 观看av在线不卡| 夫妻午夜视频| videossex国产| 亚洲av综合色区一区| 青春草视频在线免费观看| 看十八女毛片水多多多| 午夜日本视频在线| 最黄视频免费看| 亚洲欧洲日产国产| 老司机亚洲免费影院| 欧美人与善性xxx| 免费播放大片免费观看视频在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 午夜影院在线不卡| 亚洲一区二区三区欧美精品| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲无线观看免费| 一级毛片 在线播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久精品国产亚洲网站| 久久狼人影院| 国产高清不卡午夜福利| 制服诱惑二区| 多毛熟女@视频| 老司机亚洲免费影院| av线在线观看网站| 色5月婷婷丁香| 国产永久视频网站| 精品午夜福利在线看| 日韩免费高清中文字幕av| 日本黄色片子视频| 秋霞伦理黄片| 欧美xxⅹ黑人| 日韩制服骚丝袜av| av国产精品久久久久影院| 乱人伦中国视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 高清午夜精品一区二区三区| 欧美bdsm另类| 久久久国产一区二区| 亚洲综合精品二区| 亚洲av免费高清在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日韩视频在线欧美| 精品酒店卫生间| 亚洲国产av影院在线观看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美性感艳星| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚州av有码| 国产精品国产av在线观看| videos熟女内射| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美精品国产亚洲| 国产成人aa在线观看| kizo精华| 哪个播放器可以免费观看大片| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 久久免费观看电影| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久精品区二区三区| 欧美日本中文国产一区发布| 搡女人真爽免费视频火全软件| 美女内射精品一级片tv| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频| av在线app专区| 大陆偷拍与自拍| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产 精品1| 在线播放无遮挡| 日本色播在线视频| 亚洲高清免费不卡视频| 国产日韩欧美在线精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 免费大片18禁| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 全区人妻精品视频| 色哟哟·www| 婷婷色av中文字幕| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲av.av天堂| 欧美日韩av久久| 高清视频免费观看一区二区| 波野结衣二区三区在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲精品第二区| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 丝袜脚勾引网站| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 老司机影院成人| 99国产综合亚洲精品| 亚洲色图综合在线观看| 久久av网站| 男女高潮啪啪啪动态图| av在线老鸭窝| av福利片在线| 韩国av在线不卡| 亚洲av欧美aⅴ国产| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲国产色片| 久久久久久久久久久免费av| 国产视频首页在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 大片电影免费在线观看免费| 久久99热6这里只有精品| 亚洲成人av在线免费| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 边亲边吃奶的免费视频| 天美传媒精品一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲国产最新在线播放| 大片电影免费在线观看免费| 成人无遮挡网站| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲国产av影院在线观看| 51国产日韩欧美| 亚洲成人av在线免费| 伦理电影免费视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 2022亚洲国产成人精品| 美女内射精品一级片tv| 国产精品不卡视频一区二区| 97超视频在线观看视频| 亚洲av综合色区一区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久 成人 亚洲| 99国产精品免费福利视频| 国产精品女同一区二区软件| 少妇的逼水好多| 一级a做视频免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 777米奇影视久久| 97在线人人人人妻| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久久久久久国产电影| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| av卡一久久| 欧美人与善性xxx| 久久久国产一区二区| 精品一区二区三区视频在线| 国产成人freesex在线| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久久国产欧美日韩av| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 在线观看www视频免费| 国产精品 国内视频| 丰满少妇做爰视频| 亚洲国产日韩一区二区| 男女国产视频网站| 老女人水多毛片| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品一二三区在线看| 国产成人精品无人区| 能在线免费看毛片的网站| 国产在线免费精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 又大又黄又爽视频免费| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av女优亚洲男人天堂| 国产免费福利视频在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 岛国毛片在线播放| 久久影院123| 夜夜爽夜夜爽视频| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲精品视频女| 99久久精品国产国产毛片| 国产成人精品福利久久| 天堂8中文在线网| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产欧美在线一区| 精品亚洲成a人片在线观看| 制服诱惑二区| 三级国产精品片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产片特级美女逼逼视频| 国产熟女欧美一区二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 91久久精品国产一区二区三区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 少妇人妻 视频| 国产一级毛片在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 51国产日韩欧美| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 最近手机中文字幕大全| 国产成人精品在线电影| 免费观看性生交大片5| 在线精品无人区一区二区三| av一本久久久久| 日韩视频在线欧美| 色吧在线观看| 伊人久久国产一区二区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 妹子高潮喷水视频| av在线观看视频网站免费| 狂野欧美激情性bbbbbb| 人成视频在线观看免费观看| 日本欧美国产在线视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 99国产综合亚洲精品| 精品国产国语对白av| 波野结衣二区三区在线| 毛片一级片免费看久久久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 嫩草影院入口| 久久久久国产网址| 午夜免费鲁丝| 久久久久久久久久成人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 午夜视频国产福利| 男女国产视频网站| 国产av一区二区精品久久| 亚洲内射少妇av| 国产淫语在线视频| 国产成人精品婷婷| 国产成人精品一,二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 观看av在线不卡| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 成人无遮挡网站| 九九在线视频观看精品| 99久久精品国产国产毛片| 日本黄大片高清| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久人妻熟女aⅴ| 高清欧美精品videossex| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲av日韩在线播放| 简卡轻食公司| 久久久亚洲精品成人影院| 少妇人妻精品综合一区二区| 全区人妻精品视频| 最近手机中文字幕大全| 永久网站在线| 久久久久网色| 交换朋友夫妻互换小说| 最近2019中文字幕mv第一页| 男女边摸边吃奶| 国产亚洲一区二区精品| 欧美精品一区二区免费开放| a级毛色黄片| 男人操女人黄网站| 中文字幕亚洲精品专区| 精品久久久久久久久亚洲| 晚上一个人看的免费电影| 日韩精品有码人妻一区| 九九爱精品视频在线观看| 极品人妻少妇av视频| 91成人精品电影| 日韩大片免费观看网站| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 草草在线视频免费看| av黄色大香蕉| 日韩中文字幕视频在线看片| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲欧洲日产国产| a级片在线免费高清观看视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 伊人久久精品亚洲午夜| 美女福利国产在线| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 我的老师免费观看完整版| 国产亚洲精品久久久com| 国产成人精品无人区| 免费黄色在线免费观看|