• <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 ?

    填充型導(dǎo)熱硅橡膠研究進展

    2015-12-16 09:16:04張先偉
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)熱性硅橡膠填料

    張先偉,范 宏

    浙江大學(xué)化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 化學(xué)工程聯(lián)合國家重點實驗室,浙江 杭州 310027

    填充型導(dǎo)熱硅橡膠研究進展

    張先偉,范 宏

    浙江大學(xué)化學(xué)工程與生物工程學(xué)院 化學(xué)工程聯(lián)合國家重點實驗室,浙江 杭州 310027

    介紹了填充型導(dǎo)熱硅橡膠的特點、填料類型和制備工藝,闡述了硅橡膠的導(dǎo)熱機理并歸納總結(jié)了相關(guān)模型及其適用范圍;綜述了近年來國內(nèi)外學(xué)者在填充型導(dǎo)熱硅橡膠復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)優(yōu)化與導(dǎo)熱性能改善方法上的研究,并針對當(dāng)前該領(lǐng)域的研究熱點和存在問題,提出了進一步改進的思路。

    導(dǎo)熱硅橡膠 制備工藝 填料 模型 機理 結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    硅橡膠獨特的有機-無機雜化分子結(jié)構(gòu)(如圖1所示),賦予了其優(yōu)于傳統(tǒng)橡膠的諸多性能,如耐高低溫、低玻璃化溫度、耐候、耐磨、電絕緣、阻燃、高化學(xué)穩(wěn)定性及生理惰性等[1-3]。自20世紀(jì)40年代商業(yè)化以來,硅橡膠已被廣泛用于航空航天、國防軍工、汽車、建筑、電子電器、醫(yī)療和食品加工等各個行業(yè)[2,3]。近年來,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和技術(shù)的進步,人們對高性能導(dǎo)熱彈性體的要求越來越高,如:高性能電子產(chǎn)品的密封件既要具備優(yōu)良的散熱和絕緣效果,又要防潮防塵防震;化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)和廢水處理等領(lǐng)域要求熱交換器墊圈同時擁有良好的導(dǎo)熱、耐高溫和耐化學(xué)腐蝕等性能[4];渦輪增壓器空氣管道及回油管道柔性接頭的使用溫度高達 205 ℃,通用橡膠難以承受等。導(dǎo)熱硅橡膠具有優(yōu)良的散熱、減震、耐化學(xué)腐蝕性和較寬的使用溫度(-90~250 ℃),能在極限和苛刻環(huán)境中保持彈性和使用穩(wěn)定性,非常適合電子、電器、汽車和儀表等行業(yè)的彈性粘接、定位、散熱、絕緣及密封使用[5],因而在導(dǎo)熱材料使用領(lǐng)域備受關(guān)注。

    圖1 硅橡膠主鏈結(jié)構(gòu)Fig.1 Main-chain structure of silicone rubber

    導(dǎo)熱硅橡膠分為本征型和填充型兩類。普通硅橡膠的導(dǎo)熱系數(shù)雖然高于傳統(tǒng)合成橡膠,但導(dǎo)熱性能仍然較差,只有0.2 W/(m·K)左右[6]。與在硅橡膠合成或加工過程中改變分子和鏈節(jié)結(jié)構(gòu)以獲得較好導(dǎo)熱性能的本征型導(dǎo)熱橡膠制備技術(shù)相比,采用填充方式制備高導(dǎo)熱硅橡膠在技術(shù)上更易實施[7]。填充型導(dǎo)熱硅橡膠不僅保持了硅橡膠自身的性能優(yōu)勢,還具有導(dǎo)熱性能優(yōu)良、生產(chǎn)工藝和配方易調(diào)控、產(chǎn)品切換成本低和適合工業(yè)化生產(chǎn)等特點。本工作針對填充型硅橡膠的基本制備工藝、導(dǎo)熱機理與模型以及導(dǎo)熱性能強化途徑等方面進行綜述。

    1 基本制備工藝

    硅橡膠自身分子鏈非常柔順,分子間相互作用力較弱,導(dǎo)致其抗拉和抗撕裂等力學(xué)性能較傳統(tǒng)合成橡膠差,需通過填料補強來提高性能。填料填充是目前制備高性能硅橡膠復(fù)合材料的主要途徑,合適的填料在改善硅橡膠力學(xué)性能和降低成本的同時,還可顯著強化硅橡膠在電、熱和磁等方面的特殊功能[8,9]。填充型導(dǎo)熱硅橡膠主要由硅橡膠基體、補強及導(dǎo)熱填料和硫化劑等組成,加工過程中還會經(jīng)常使用各種改善性能的其他助劑,如降低粘度和增加流動性的稀釋劑(硅油,有機溶劑等),硫化促進劑,結(jié)構(gòu)控制劑(含有羥基或硼原子的低分子有機硅化合物),增塑劑和交聯(lián)改性劑等。硅橡膠基體主要有二甲基硅橡膠、甲基乙烯基硅橡膠、甲基苯基乙烯基硅橡膠、氟硅橡膠和氰硅橡膠等類型,其中以甲基乙烯基硅橡膠的使用和研究最為廣泛。按硫化機理可分為熱硫化型(過氧化物引發(fā)自由基交聯(lián))、縮聚反應(yīng)型及加成反應(yīng)型,常用硫化劑包括過氧化物類(如過氧化二異丙苯,過氧化二叔丁基等)和硅氫加成類(如鉑化合物,鉑-烯烴配合物等)。補強填料最常用的是各種白炭黑,天然硅酸鹽也可作為半補強填料使用。導(dǎo)熱填料則是對復(fù)合材料導(dǎo)熱性能起主要貢獻作用的組分,導(dǎo)熱填料及其在基體中的分散和復(fù)合方式對硅橡膠導(dǎo)熱性能的影響一直是國內(nèi)外導(dǎo)熱硅橡膠領(lǐng)域的研究熱點。

    在硅橡膠基體中添加的高導(dǎo)熱填料一般為具有自由電子或結(jié)晶完整能振動產(chǎn)生聲子的固體,包括金屬(如Ag,Cu,Al和Fe)、固體氧化物(如BeO,MgO,Al2O3,SiO2和TiO2)、氮化物(如AlN,BN和Si3N4)、碳化物(如SiC)、碳類(如石墨、石墨烯、金剛石和碳納米管)及混合填料[8,9,10]。部分導(dǎo)熱填料的導(dǎo)熱系數(shù)(λ)如表1所示。金屬類填料一般用于絕緣性要求不高的場合,其中Ag的導(dǎo)熱系數(shù)最高,但價格較貴,一般用于特殊環(huán)境下關(guān)鍵部位的零部件。Al的導(dǎo)熱系數(shù)相對較高,且密度小,性價比高,通常作為金屬導(dǎo)熱填料中的首選。雖然金屬是熱的優(yōu)良導(dǎo)體,但金屬粉末與聚合物之間相容性差,分散困難,不利于形成導(dǎo)熱通道,且添加量較大時對復(fù)合材料力學(xué)性能破壞較大,其應(yīng)用受到了限制。相比之下,金屬氧化物分散性較好,其中Al2O3因性價比高而應(yīng)用最為廣泛,BeO由于其高毒性一般只用于特殊場合,MgO因易吸潮而不能大量使用,SiO2多以晶體和氣相形式作導(dǎo)熱填料。SiC中碳雜質(zhì)較多,一般不用于絕緣場合。氮化物中,Si3N4高溫抗氧化性、抗熱沖擊和耐腐燭性好,AlN則具有較高的導(dǎo)熱系數(shù)和低熱膨脹系數(shù),但易吸潮、增粘且價格較貴。碳類導(dǎo)熱填料的應(yīng)用比較廣泛,特別是近年來石墨烯和碳納米管等新型高導(dǎo)熱填料的引入,進一步擴大了其在導(dǎo)熱硅橡膠領(lǐng)域的應(yīng)用[10-14]。

    表1 部分材料的導(dǎo)熱系數(shù)[4,5,15,16]Table 1 Thermal conductivity of some materials

    目前硅橡膠復(fù)合材料常用的加工方式有熔體混合法、開煉法、溶液法和粉末共混法[5,17,18]。熔體混合法即直接熔融共混和硫化;開煉法包括塑煉、混煉和硫化3個步驟;溶液法先將硅橡膠生膠溶入適當(dāng)溶劑,再與填料均勻混合,然后除去溶劑,模壓或擠出成型后硫化;粉末共混法要求填料和基體均粉末化,在高速攪拌下混合均勻后再進行后續(xù)操作。幾種加工方法中,熔體混合法最為簡單,但所制備的填充硅橡膠基體與填料之間混合不均勻,而且界面結(jié)合較差,性能往往不佳。開煉法應(yīng)用最為廣泛,可規(guī)?;a(chǎn);溶液法消耗大量溶劑,且要求溶劑能溶解硅橡膠,難以工業(yè)化;粉末共混有利于將填料顆粒包裹在基體中,通過填料顆粒間接觸形成導(dǎo)熱網(wǎng)絡(luò)來提高導(dǎo)熱性能,此法受復(fù)合材料的加工性能影響較小。就提高導(dǎo)熱系數(shù)而言,溶液法和粉末共混法能有效地提高填料在硅橡膠體系中分散效果,對導(dǎo)熱系數(shù)提高作用最明顯。

    2 導(dǎo)熱機理與理論模型

    高分子聚合物的熱傳導(dǎo)主要通過晶格振動和分子鏈振動來實現(xiàn),聲子是主要熱能載體[19]。對于填料而言,金屬填料通過電子導(dǎo)熱,非金屬填料主要依靠聲子導(dǎo)熱。填充型導(dǎo)熱硅橡膠最終的導(dǎo)熱性能取決于硅橡膠基體、導(dǎo)熱填料及其在基體中的分散狀態(tài)。填料的形貌、含量和堆積狀態(tài),硅橡膠的混煉和硫化方法等都會影響復(fù)合材料最終的導(dǎo)熱性能。導(dǎo)熱填料不論以粉末,片狀還是纖維形式填充,只有同時滿足以下兩個條件時才能有效地提高復(fù)合材料的導(dǎo)熱性(如圖2所示):1)填料量達到某一臨界值后,填料間相互接觸形成導(dǎo)熱通道和網(wǎng)鏈;2)熱流方向與導(dǎo)熱網(wǎng)鏈取向平行。

    圖2 填料填充量對導(dǎo)熱網(wǎng)鏈的影響[16,20,21]Fig.2 Effect of filling content of fillers on thermal conductive network chains

    國內(nèi)外有關(guān)填充型聚合物的導(dǎo)熱模型(見表2)研究多建立在最小熱阻法、均勻化法和熱阻網(wǎng)絡(luò)法等理論的基礎(chǔ)上,如:可預(yù)測球形粒子填充的 Maxwell-Eucken模型[22]、Bruggeman模型[23,24]和Baschirow-Selenew模型[25];預(yù)測橢球形粒子填充的 Fricke模型[24,26];預(yù)測纖維填充的 Springer-Tasi模型[27]、Rayleigh模型[28]和Halpin-Tsai模型[29];預(yù)測方形粒子填充的Russell模型[30]以及適合片狀填料的Hatta模型[31]。隨著導(dǎo)熱模型的發(fā)展,越來越多的研究者試圖將導(dǎo)熱模型的適用性推廣,以實現(xiàn)對更多填料種類和基體、更廣填充量范圍的復(fù)雜導(dǎo)熱體系的有效預(yù)測,如考慮聚合物形態(tài)和纖維尺寸的Agari模型[32,33],提高填充量的Zhou模型[34],考慮粒子形態(tài)的Hamilton-Crosser模型[35],同時適用于球形填料和纖維填充的Cheng-vachon模型[36],考慮界面熱阻和較高填充量的Every模型[37],考慮粒子形狀、粒子在體系中的聚集類型和取向方式的 Nielsen-Lewis模型[38]以及適合多相復(fù)雜填充體系的Agari模型[39]。王家俊[40]在改進前人模型的基礎(chǔ)上提出了考慮粒子形狀和界面熱阻因素、適用全范圍粒子含量的復(fù)合材料導(dǎo)熱系數(shù)方程;適用于全范圍粒子含量、粒子形狀不規(guī)則且不存在界面熱阻的方程以及考慮粒子形狀和界面熱阻的低填充量方程。

    表2 填充型復(fù)合材料導(dǎo)熱模型Table 2 Models for predicting the thermal conductivities of filled polymers

    續(xù)表2

    總體來看,以上模型多為經(jīng)驗或半經(jīng)驗?zāi)P?,均有其適用體系,普適性高的較少且很難做到準(zhǔn)確預(yù)測。硅橡膠導(dǎo)熱體系在制備過程中涉及硫化等操作,硫化方式的選擇和過程控制對粒子的分散效果也會產(chǎn)生影響。體系的復(fù)雜化要求填充型硅橡膠在模型選擇時需綜合具體參數(shù)和條件,合理借鑒和優(yōu)化。

    3 導(dǎo)熱性能強化途徑

    聚合物的結(jié)構(gòu)決定其性能,進而決定其用途,因此硅橡膠導(dǎo)熱性能的強化應(yīng)從其結(jié)構(gòu)組成的優(yōu)化入手(如圖3所示)。由于填充型導(dǎo)熱硅橡膠各組分中,導(dǎo)熱填料對材料導(dǎo)熱性能起主要貢獻作用,目前國內(nèi)外相關(guān)研究主要通過使用高導(dǎo)熱系數(shù)或特殊形貌填料、填料表面處理以及改進加工工藝等途徑優(yōu)化填充型硅橡膠的結(jié)構(gòu),強化其導(dǎo)熱等性能。

    圖3 填充型導(dǎo)熱硅橡膠結(jié)構(gòu)-性能-應(yīng)用關(guān)系Fig.3 Structure-property-application relationship of filled silicone rubber

    3.1 使用高導(dǎo)熱系數(shù)或特殊形貌填料

    使用導(dǎo)熱系數(shù)較高的新型填料是有效提高填充硅橡膠導(dǎo)熱性能的常用方法。三維結(jié)構(gòu)碳纖維[42],石墨烯和碳納米管等新型材料及其修飾產(chǎn)品可以作為優(yōu)良的導(dǎo)熱填料[11-14]。這些填料不僅易于在硅橡膠基體中形成導(dǎo)熱網(wǎng)絡(luò),顯著提高復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù),還能大幅度提高材料的力學(xué)性能和熱穩(wěn)定性。Gan等[43]研究發(fā)現(xiàn),石墨烯納米帶能夠有效地改善硅橡膠的熱穩(wěn)定性和力學(xué)性能,填充量為2.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時,硅橡膠拉伸強度和楊氏模量分別增加67%和93%。Pradhan等[44]使用多壁碳納米管和石墨烯共同填充硅橡膠,填充量為0.75%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時,即可使復(fù)合材料的拉伸強度和楊氏模量分別提高110%和137%,熱失重分析顯示材料熱穩(wěn)定性最高可提高150 ℃。曾尤等[11]報道了一種含石墨烯的高導(dǎo)熱硅橡膠復(fù)合材料的制備方法。復(fù)合材料由硅橡膠基體、導(dǎo)熱填料和硫化劑在室溫下混煉,經(jīng)平板硫化機熱壓成型以及兩次硫化制得,其導(dǎo)熱系數(shù)可達1.5 W/(m·K)。Liu等[12]采用研磨法來提高未經(jīng)純化的碳納米管(CNTs)在硅橡膠基體中的分散性,復(fù)合材料中的 CNTs 雖然取向無規(guī),但仍能明顯改善材料的導(dǎo)熱性能,填充量為3.8%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時,導(dǎo)熱系數(shù)可提高65%。

    另外,采用超細化[45,46]和高取向化[4,13,47]等方式處理過的具有特殊形貌的填料也可有效地提高材料的導(dǎo)熱系數(shù)。Sim等[45]分別使用微米級Al2O3和ZnO作為硅橡膠的導(dǎo)熱填料,發(fā)現(xiàn)隨著填充量的增加(體積分?jǐn)?shù)1%~12%),復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)逐漸增加,熱膨脹系數(shù)(CTE)逐漸降低,填充量為10%左右即達滲透閾值。Kong等[46]比較了納米BN、納米Si3N4和納米金剛石(DN)對硅橡膠復(fù)合材料導(dǎo)熱性能的影響,發(fā)現(xiàn)相同填充量下BN的改善效果最佳,但BN的填充量高于體積分?jǐn)?shù)1.5%時,材料的力學(xué)性能開始變差;納米Si3N4/硅橡膠則具有較好的熱穩(wěn)定性,且殘?zhí)苛颗c填充量成正相關(guān),分析認(rèn)為這與理化交聯(lián)點的形成有關(guān)。

    日本名古屋工業(yè)技術(shù)研究所等機構(gòu)研究人員在粒徑小于1 μm 的SiN粉體中添加種晶粒子(直徑約1 μm,長度3~4 μm)并使其取向排列制成纖維狀氮化硅結(jié)構(gòu)的高導(dǎo)熱陶瓷(長約100 μm),該填料在結(jié)構(gòu)取向方向上的導(dǎo)熱系數(shù)比普通SiN提高了兩倍[4]。Huang等[13]通過“原位注塑”法制備了高取向碳納米管(CNT)/硅橡膠復(fù)合膜,其導(dǎo)熱效果顯著優(yōu)于無規(guī)CNT分散的硅橡膠復(fù)合膜(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%的填充量下,后者的導(dǎo)熱系數(shù)僅為前者的4.6%),且較低的填充量即可有效改善硅橡膠的導(dǎo)熱性能(體積分?jǐn)?shù)為0.4%填充量即可提高1.2~2.8倍)。趙超越等[47]報道的通過電場作用使導(dǎo)熱填料在聚合物中規(guī)整排列制備低填充量高導(dǎo)熱系數(shù)聚合物復(fù)合材料的方法,也具有一定的借鑒意義。

    3.2 填料表面處理

    對填料表面進行改性,提高填料與硅橡膠相界面間的接觸面積和結(jié)合力,能夠增加填料-基體相容性,降低界面熱阻,提高復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)[14,48-51]。目前常用的處理方法包括硅烷偶聯(lián)劑處理、酸堿化學(xué)試劑處理和包埋處理(如形成陶瓷化覆蓋層)等。潘大海等[48]考察了不同類型硅烷偶聯(lián)劑對剛玉粉的表面改性,發(fā)現(xiàn)經(jīng)表面處理的剛玉粉填充的室溫硫化硅橡膠基料的黏度有所下降,導(dǎo)熱性能有一定的提高。Liu等[14]使用經(jīng)濃硫酸處理的多壁碳納米管填充硅橡膠,結(jié)果顯示,經(jīng)過適當(dāng)時間處理的CNTs可以改善復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù),但處理時間過長會破壞CNTs結(jié)構(gòu),從而影響導(dǎo)熱系數(shù)。Chiu等[49]在AlN表面浸涂聚硅氮烷,經(jīng)升溫濕氣交聯(lián)得到SiONC結(jié)構(gòu)包埋的AlN粒子,再進一步高溫縮合可得SiOC陶瓷包埋產(chǎn)物。研究發(fā)現(xiàn)包埋處理工藝不會影響AlN結(jié)晶度,并且粒子表面有光滑薄膜形成(SiOC/AlN的表面粗糙度降低),復(fù)合后材料氣孔減少,導(dǎo)熱性能也得到了改善。Chiu等[50,51]還研究了熱解氛圍、熱解溫度和填充量等對SiONC/AlN/硅橡膠和SiOC/AlN/硅橡膠形態(tài)與導(dǎo)熱性能的影響,發(fā)現(xiàn)經(jīng)空氣或NH3氛圍處理的AlN填料表面更加平滑,界面聲子散射作用減弱,復(fù)合材料導(dǎo)熱性更好。

    3.3 優(yōu)化制備工藝

    優(yōu)化加工工藝,增加粒子堆積密度,改善填料在硅橡膠基體中的分散和堆積方式,也是提高填充硅橡膠導(dǎo)熱等性能的有效途徑。如填料與基體間的復(fù)合采用溶液混合代替直接混煉[18];將不同粒徑或種類的粒子進行尺寸優(yōu)化復(fù)配,使填料間形成最大堆砌度[52-55];使用外界定向拉伸或模壓等方式提高導(dǎo)熱網(wǎng)鏈的形成效率,借助場力和模具等提高填料在基體中的取向[13,47];另外,材料成型過程中的溫度和壓力等參數(shù)以及助劑的選擇和加料順序都會影響最終復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能。

    使用一系列不同粒徑的填料或多種填料混合填充,是提高填料堆砌密度和填充量常用的方法。Cumberland等[52]提出的二元填充理論可以計算兩種球形粒徑同時填充高分子基體的理想最大填充體積。理論上認(rèn)為填料粒徑比越大,堆積體積越大(最高可達87.0 %),且各種粒徑比下小粒徑含量占26.5%時,堆積體積最大。Zhou等[53]研究了不同粒徑的Al2O3混合填充硅橡膠,發(fā)現(xiàn)兩種粒徑的Al2O3混合使用更能夠改善復(fù)合材料導(dǎo)熱性和拉伸強度,降低介電常數(shù)。當(dāng)總填充體積一定時,小粒徑Al2O3占填料總體積20%~35%時,綜合效果最佳。朱琳等[54]報道了使用微納米混合填料填充液體硅橡膠制備導(dǎo)熱復(fù)合材料的例子。所用納米級纖維狀導(dǎo)熱填料包括碳納米管和電紡金屬納米絲等,微米級導(dǎo)熱顆粒有Al2O3,ZnO,Si3N4,AlN,SiC和BN 等,研究發(fā)現(xiàn),電紡金屬納米絲和SiC組合的效果最佳。周文英等[55]研究顯示,大小粒子以最佳比例混合填充硅橡膠可獲得較高導(dǎo)熱系數(shù)復(fù)合材料,利用SiC晶須和Si3N4粒子的協(xié)同效應(yīng)可在較低填充量下獲得較高導(dǎo)熱系數(shù)的填充硅橡膠。

    近年來,溶液插層法備受研究者歡迎,該方法先將硅橡膠生膠溶解或溶脹于適當(dāng)溶劑,采用超聲或高速攪拌等外力作用,或在溶劑沸騰回流體系中滴加填料懸浮液等方式使填料均勻分散在混合體系中,再經(jīng)溶劑去除、混煉和硫化等步驟制備導(dǎo)熱硅橡膠復(fù)合材料。Mu等[18]認(rèn)為,相較于直接混煉,溶液插層法更能有效限制聚二甲基硅氧烷(PDMS)鏈段的柔順性,增加材料儲能模量,同時分散性的改善,會增加填料的實際比表面積,有利于形成導(dǎo)熱通道,提高復(fù)合材料的導(dǎo)熱系數(shù)。溶液插層法效果雖好,但插入量有限,仍需改進。

    4 結(jié)論與展望

    隨著導(dǎo)熱硅橡膠應(yīng)用范圍的擴大和用量的增加以及人們對其綜合性能要求的提高,開發(fā)新型高導(dǎo)熱低成本的導(dǎo)熱硅橡膠復(fù)合材料成為不可阻擋的趨勢。當(dāng)前有關(guān)填充型導(dǎo)熱硅橡膠的研究主要集中在以下幾個方面:(1)構(gòu)建新的導(dǎo)熱模型,多為在傳統(tǒng)經(jīng)驗或半經(jīng)驗?zāi)P突A(chǔ)上的拓展;(2)開發(fā)新型高導(dǎo)熱填料,擴大已開發(fā)導(dǎo)熱填料在硅橡膠領(lǐng)域中的應(yīng)用;(3)使用新的填料處理方法,進一步降低基體與填料間的界面熱阻;(4)優(yōu)化加工工藝,提高粒子堆砌密度以及與基體間的分散效果和相容性。目前存在的問題以及可以改進的有:(1)導(dǎo)熱理論尚不完善,導(dǎo)熱模型仍然沒有擺脫經(jīng)驗或半經(jīng)驗公式的束縛,缺乏機理上的深入探究,模型普適性和預(yù)測準(zhǔn)確性有待提高,以適應(yīng)更為復(fù)雜的填充體系;(2)硅橡膠基體的改性和結(jié)構(gòu)設(shè)計同填料的選擇與修飾相結(jié)合的研究有望加強,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)與性能之間的關(guān)系有待深入研究;(3)高效的復(fù)合方式和工藝仍需進一步探索,相容性問題特別是納米填料的分散性問題尚未得到非常滿意的解決,原位插層聚合等復(fù)合材料新工藝在導(dǎo)熱硅橡膠領(lǐng)域的應(yīng)用研究較少;(4)在顯著改善復(fù)合材料導(dǎo)熱性的同時,如何兼顧材料的力學(xué)、抗熱疲勞、使用穩(wěn)定性以及成本等性能和因素,制備綜合性能優(yōu)越的高導(dǎo)熱硅橡膠復(fù)合材料,仍然需要更多的努力。

    [1]Jones R G, Ando W, Chojnowski J. Silicon-containing polymers: the science and technology of their synthesis and applications[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000: 185-243.

    [2]Smithers Rapra. Silicone elastomers 2013 conference proceedings[C]. Munich: Smithers Rapra Technology, 2013.

    [3]Shit S C, Shah P. A review on silicone rubber[J]. National Academy Science Letters, 2013, 36(4): 355-365.

    [4]儲九榮, 張曉輝, 徐傳驤. 導(dǎo)熱高分子材料的研究與應(yīng)用[J]. 高分子材料科學(xué)與工程, 2000, 16(4): 17-21. Chu Jiurong, Zhang Xiaohui, Xu Chuangxiang. Research and applications of thermal conducting polymer[J]. Polymer Materials Science and Engineering, 2000, 16(4): 17-21.

    [5]陳振超. 填充型硅橡膠導(dǎo)熱性能及微觀結(jié)構(gòu)的實驗研究[D]. 青島: 青島科技大學(xué), 2010.

    [6]李勝方. 導(dǎo)熱硅橡膠的性能與應(yīng)用[J]. 化工新型材料, 2002, 30(12): 11-13. Li Shengfang. Properties and application of thermal-conductive silicone rubber[J]. New Chemical Materials, 2002, 30(12): 11-13.

    [7]楊坤民, 陳福林, 岑 蘭, 等. 導(dǎo)熱橡膠的研究進展[J]. 橡膠工業(yè), 2005, 52(2): 118-123. Yang Kunmin, Chen Fulin, Cen Lan, et al. Advances in thermally conductive rubber[J]. China Rubber Industry, 2005, 52(2): 118-123.

    [8]Paul D R, Mark J E. Fillers for polysiloxane (“silicone”) elastomers[J]. Progress in Polymer Science, 2010, 35(7): 893-901.

    [9]Mark J E, Schaefer D W, Lin G. The Polysiloxanes[M]. New York: Oxford University Press, 2015: 217-234.

    [10]Han Z, Fina A. Thermal conductivity of carbon nanotubes and their polymer nanocomposites: a review[J]. Progress in Polymer Science, 2011, 36(7): 914-944.

    [11]中國科學(xué)院金屬研究所. 一種含有石墨烯的高導(dǎo)熱硅橡膠復(fù)合材料及其制備方法: 中國, 103627179 A[P]. 2014-03-12.

    [12]Liu C H, Huang H, Wu Y, et al. Thermal conductivity improvement of silicone elastomer with carbon nanotube loading[J]. Applied Physics Letters, 2004, 84(21): 4248-4250.

    [13]Huang H, Liu C H, Wu Y, et al. Aligned carbon nanotube composite films for thermal management[J]. Advanced Materials, 2005, 17(13): 1652-1656.

    [14]Liu C H, Fan S S. Effects of chemical modifications on the thermal conductivity of carbon nanotube composites[J]. Applied Physics Letters, 2005, 86(12): 123106.

    [15]Chung D D L. Materials for thermal conduction[J]. Applied Thermal Engineering, 2001, 21(16): 1593-1605.

    [16]梅雪霞. 導(dǎo)熱硅橡膠熱界面材料的制備與實驗研究[D]. 南京: 南京理工大學(xué), 2013.

    [17]牟秋紅, 馮圣玉. 溶液插層法膨脹石墨/硅橡膠復(fù)合材料的制備及導(dǎo)熱性能研究[J]. 化工新材料, 2011, 39(7): 91-93. Mu Qiuhong, Feng Shengyu. Thermal conductivity of VMQ/EG composites prepared by solution intercalation[J]. New Chemical Materials, 2011, 39(7): 91-93.

    [18]Mu Q H, Feng S Y. Thermal conductivity of graphite/silicone rubber prepared by solution intercalation[J]. Thermochimica Acta, 2007, 462(1/2): 70-75.

    [19]Gibson A G, Greig D, Sahota M, et al. Thermal conductivity of ultrahigh-modulus polyethylene[J]. Journal of Polymer Science, 1977, 15(4): 183-192.

    [20]Kirkpatrick S. Percolation and conduction[J]. Reviews of Modern Physics, 1973, 45 (4): 574-588.

    [21]Agari Y, Ueda A, Nagai S. Thermal conductivities of composites in several types of dispersion systems[J]. Journal of Applied Polymer Science, 1991, 42(6): 1665-1669.

    [22]Bird R B, Stewart W E, Lightfoot E N. Transport phenomena[M]. 2nd edition. John Wiley & Sons, 2001: 281.

    [23]Bruggeman D A G. Dielectric constant and conductivity of mixtures of isotopic materials[J]. Annalen der Physik, 1935, 24: 636-664.

    [24]Progelhof R C, Throne J L, Ruetsch R R. Methods of predicting thermal conductivity of composite systems: a review[J]. Polymer Engineering & Science, 1976, 16(9): 615-625.

    [25]Baschirow A B, Manukian A M. Thermal conductivities of polymers at various temperatures and pressures[J]. Mekhanika Polimerov, 1974, 3: 564-566.

    [26]Fricke H. A mathematical treatment of the electric conductivity and capacity of disperse systems I: the electric conductivity of a suspension of homogeneous spheroids[J]. Physical Review, 1924, 24: 575.

    [27]Springer G S, Tsai S W. Thermal conductivities of unidirectional materials[J]. Journal of Composite Materials, 1967, 1(2): 166-173.

    [28]Rayleigh L. On the influence of obstacles arranged in rectangular order upon the properties of a medium[J]. Philosophical Magazine, 1892, 34(211): 481-502.

    [29]Halpin J C. Stiffness and expansion estimates for oriented short fiber composites[J]. Joumal of Composite Materials, 1969, 3(4): 732-734.

    [30]Russell H W. Principles of heat flow in porous insulators[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1935, 18(1): 1-5.

    [31]Hatta, H, Taya M, Kuiacki F A. Thermal diffusivities of composites with various types of fiber[J]. Joumal of Composite Materials, 1992, 26(6): 621-625.

    [32]Agari Y, Ueda A, Nagai S. Thermal conductivity of a polyethylene filled with disoriented short-cut carbon fibers[J]. Journal of Applied Polymer Science,1991, 43(6): 1117-1124.

    [33]Agari Y, Uno T. Estimation on thermal conductivities of filled Polymer[J]. Journal of Applied Polymer Science, 1986, 32(3): 5705-5712. [34]Zhou H, Zhang S M, Yang M S. The effect of heat-transfer passages on the effective thermal conductivity of high filler loading composite materials[J]. Composites Science and Technology, 2007, 67(6): 1035-1040.

    [35]Hamilton R L, Crosser O K. Thermal conductivity of heterogeneous two-component systems[J]. Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 1962, 1(3): 187-191.

    [36]Cheng S C, Vachon R I. The prediction of the thermal conductivity of two and three phase solid heterogeneous mixtures[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1969, 12 (3): 249-264.

    [37]Every A G, Tzou Y, Hassehnan D P H, et al. The effect of particle size on the thermal conductivity of ZnS/diamond composites[J]. Acta Metallurgica et Materialia, 1992, 40(1): 123-129.

    [38]Lewis T, Nielsen L. Dynamic mechanic properties of particulate-filled composites[J]. Joumal of Applied Polymer Science, 1970, 14(6): 1449-1471.

    [39]Agari Y, Tanaka M, Nagai S, et al. Thermal conductivity of a polymer composite filled with mixtures of particles[J]. Joumal of Applied Polymer Science, 1987, 34(4): 1429-1437.

    [40]王家俊. 聚酞亞胺/氮化鋁復(fù)合材料的制備與性能研究[D]. 杭州: 浙江大學(xué), 2001.

    [41]Tsao G T N. Thermal conductivity of two-phase materials[J]. Industrial and Engineering Chemistry, 1961, 53 (5): 395-397.

    [42]納幕爾杜邦公司. 導(dǎo)熱粘合劑: 中國, 1057282 A[P]. 1991-12-25.

    [43]Gan L, Shang S M, Yuen C W M, et al. Facile preparation of graphene nanoribbon filled silicone rubber nanocomposite with improved thermal and mechanical properties[J]. Composites Part B: Engineering, 2015, 69: 237-242.

    [44]Pradhan B, Srivastava S. Synergistic effect of three-dimensional multi-walled carbon nanotube-graphene nanofiller in enhancing the mechanical and thermal properties of high-performance silicone rubber[J]. Polymer International, 2014, 63(7): 1219-1228.

    [45]Sim L C, Ramanan S R, Ismail H, et al. Thermal characterization of Al2O3and ZnO reinforced silicone rubber as thermal pads for heat dissipation purposes[J]. Thermochimica Acta, 2005, 430(1/2): 155-165.

    [46]Kong S M, Mariatti M, Busfield J J C. Effects of types of fillers and filler loading on the properties of silicone rubber composites[J]. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2011, 30(13): 1087-1096.

    [47]東麗纖維研究所(中國)有限公司. 一種高導(dǎo)熱系數(shù)聚酰亞胺復(fù)合材料的制備方法: 中國, 102453325 A[P]. 2012-05-16.

    [48]潘大海, 劉 梅. 剛玉粉對室溫硫化導(dǎo)熱硅橡膠性能的影響[J]. 有機硅材料, 2004, 18(6): 9-12. Pan Dahai, Liu Mei. Effects of corundum powder on the properties of RTV thermal conductive silicone rubber[J]. Silicone Material, 2004, 18(6): 9-12.

    [49]Chiu H T, Sukachonmakul T, Kuo M T, et al. Surface modification of aluminum nitride by polysilazane and its polymer-derived amorphous silicon oxycarbide ceramic for the enhancement of thermal conductivity in silicone rubber composite[J]. Applied Surface Science, 2014, 292: 928-936.

    [50]Chiu H T, Sukachonmakul T, Wang C H, et al. Effect of pyrolysis atmospheres on the morphology of polymer-derived silicon oxynitrocarbide ceramic films coated aluminum nitride surface and the thermal conductivity of silicone rubber composites[J]. Applied Surface Science, 2014, 292: 319-327.

    [51]Chiu H T, Sukachonmakul T, Wang C H, et al. Fabrication and characterization of silicon-based ceramic/aluminumnitride as thermally conductive hybrid filler in silicone rubber composite[J]. Materials Chemistry and Physics, 2014, 147(1/2): 11-16.

    [52]Cumberland D J, Crawford R J. The packing of particles[M]. Handbook of powder technology Vol6. Amsterdam: Elsevier Science, 1987: Chapter 4.

    [53]Zhou W Y, Yu D M, Wang C F, et al. Effect of filler size distribution on the mechanical and physical properties of alumina-filled silicone rubber[J]. Polymer Engineering & Science, 2008, 48(7): 1381-1388.

    [54]江蘇大學(xué). 微納米混合填料/液體硅橡膠導(dǎo)熱復(fù)合材料的制備方法: 中國, 103013122 A[P]. 2013-04-03.

    [55]周文英, 齊暑華, 涂春潮, 等. 混雜填料填充導(dǎo)熱硅橡膠性能研究[J]. 材料工程, 2006, (8): 15-19. Zhou Wenying, Qi Shuhua, Tu Chunchao, et al. Properties of heat conductive silicone rubber filled with hybrid fillers[J]. Journal of Materials Engineering, 2006, (8): 15-19.

    Research Progress in Filled Thermal Conductive Silicone Rubbers

    Zhang Xianwei, Fan Hong
    State Key Laboratory of Chemical Engineering, Institute of Polymerization and Polymer Engineering, College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China

    Material features, effect of filler types on properties, preparation methods and heat transfer mechanism of thermal conductive silicone rubber were introduced. The related thermal conductive models and their application conditions were summarized. Recent approaches on thermal conductivity reinforcement of filled silicone rubber were reviewed as well. Finally, the current research focuses, existing problems, and improving directions were discussed.

    thermal conductive silicone rubber; preparation method; filler; model; mechanism; structure optimization

    TQ333.93

    A

    1001—7631 ( 2015 ) 06—0566—010

    2015-03-31;

    2015-10-20。

    張先偉(1990—),男,博士研究生;范 宏(1963—),男,教授,通訊聯(lián)系人。E-mail: hfan@zju.edu.cn。

    浙江省科技廳有機硅創(chuàng)新團隊項目(2009R50016)。

    猜你喜歡
    導(dǎo)熱性硅橡膠填料
    硅橡膠拉伸力學(xué)的應(yīng)變率相關(guān)性研究
    中國測試(2018年10期)2018-11-17 01:58:42
    聚合物型色譜填料的研究進展
    PBT/石墨烯微片復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能和力學(xué)性能
    中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:39
    填料填裝工藝技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用
    BN填充PA6基導(dǎo)熱絕緣復(fù)合材料導(dǎo)熱性能研究
    中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:47
    錯流旋轉(zhuǎn)填料床脫除細顆粒物研究
    化工進展(2015年3期)2015-11-11 09:18:15
    環(huán)氧樹脂/改性碳納米管復(fù)合材料的導(dǎo)熱性能
    中國塑料(2015年1期)2015-10-14 00:58:34
    一種耐高溫氟硅橡膠墊片
    一種耐溫耐侵蝕改性硅橡膠電纜料
    60Co γ-輻照對硅橡膠GD414損傷機理的研究
    真空與低溫(2015年4期)2015-06-18 10:47:22
    嫩草影院入口| av卡一久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 免费观看a级毛片全部| 村上凉子中文字幕在线| 美女大奶头视频| 午夜a级毛片| 精品国产三级普通话版| 成人午夜高清在线视频| 九九爱精品视频在线观看| 伦精品一区二区三区| 国产三级中文精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩高清综合在线| 精品日产1卡2卡| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 国产日本99.免费观看| 久久这里有精品视频免费| 永久网站在线| 久久中文看片网| 亚洲高清免费不卡视频| 国产久久久一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产不卡一卡二| 在线观看美女被高潮喷水网站| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国内精品久久久久精免费| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲美女视频黄频| 禁无遮挡网站| 国产精品野战在线观看| av在线观看视频网站免费| 九九热线精品视视频播放| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品伦人一区二区| 国产单亲对白刺激| 国产亚洲欧美98| 中出人妻视频一区二区| 国产av一区在线观看免费| 国产精品野战在线观看| 免费观看在线日韩| 我的女老师完整版在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日韩欧美国产在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久成人免费电影| 亚洲高清免费不卡视频| 晚上一个人看的免费电影| av在线老鸭窝| 亚洲图色成人| 亚洲av成人精品一区久久| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久久欧美国产精品| 国产午夜精品论理片| 国语自产精品视频在线第100页| 国产极品精品免费视频能看的| 日日啪夜夜撸| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲综合色惰| a级毛片a级免费在线| 日韩成人av中文字幕在线观看| 免费观看人在逋| 嫩草影院入口| 国产麻豆成人av免费视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 内射极品少妇av片p| 国产真实伦视频高清在线观看| 一个人免费在线观看电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 色5月婷婷丁香| 久久99蜜桃精品久久| 我要搜黄色片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 一级黄色大片毛片| 国产精品三级大全| 成年免费大片在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久午夜福利片| av黄色大香蕉| 大型黄色视频在线免费观看| 青青草视频在线视频观看| 99热这里只有是精品在线观看| 国产伦理片在线播放av一区 | 欧美性感艳星| 亚洲欧美精品综合久久99| 九草在线视频观看| 国产男人的电影天堂91| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品久久久久久精品电影| 一边摸一边抽搐一进一小说| 成人综合一区亚洲| 亚洲国产精品sss在线观看| 免费大片18禁| 日本在线视频免费播放| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产成人福利小说| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产伦在线观看视频一区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲图色成人| 日韩欧美 国产精品| 91久久精品国产一区二区三区| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲性久久影院| 精品久久久久久久久亚洲| 69av精品久久久久久| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲国产欧美人成| 久久精品久久久久久久性| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产午夜精品一二区理论片| 看免费成人av毛片| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 精品久久国产蜜桃| av视频在线观看入口| 国产精品一区www在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 联通29元200g的流量卡| 一级黄色大片毛片| 精华霜和精华液先用哪个| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 日本黄色片子视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 中国美白少妇内射xxxbb| 黄色日韩在线| 久久99蜜桃精品久久| 99在线人妻在线中文字幕| а√天堂www在线а√下载| 熟女人妻精品中文字幕| av黄色大香蕉| 国产精品乱码一区二三区的特点| 丰满人妻一区二区三区视频av| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲性久久影院| 草草在线视频免费看| 亚洲四区av| 天堂av国产一区二区熟女人妻| av在线观看视频网站免费| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 黄色欧美视频在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 在现免费观看毛片| 国产综合懂色| 国语自产精品视频在线第100页| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 中文在线观看免费www的网站| 国产高潮美女av| 欧美一区二区亚洲| 观看免费一级毛片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲四区av| 青春草视频在线免费观看| 高清在线视频一区二区三区 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久久国产成人精品二区| 国产精品人妻久久久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产成人aa在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 麻豆久久精品国产亚洲av| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 久久久久久久久久久免费av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲人成网站在线播| 在线播放无遮挡| 亚洲真实伦在线观看| or卡值多少钱| 性欧美人与动物交配| 精品久久久久久久久久久久久| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产成人影院久久av| 欧美色视频一区免费| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 午夜视频国产福利| av天堂中文字幕网| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲欧美精品专区久久| avwww免费| 亚洲内射少妇av| 男女边吃奶边做爰视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久午夜福利片| 好男人视频免费观看在线| 最后的刺客免费高清国语| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 久久韩国三级中文字幕| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲久久久久久中文字幕| 美女被艹到高潮喷水动态| 波多野结衣巨乳人妻| 九草在线视频观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日本在线视频免费播放| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成人特级黄色片久久久久久久| 中文欧美无线码| 长腿黑丝高跟| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美极品一区二区三区四区| 久久久久久久久久久丰满| 欧美三级亚洲精品| 床上黄色一级片| 亚洲国产色片| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产毛片a区久久久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲自偷自拍三级| 午夜激情欧美在线| 亚洲,欧美,日韩| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩欧美在线乱码| .国产精品久久| 日日撸夜夜添| 国产精品久久久久久av不卡| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲成av人片在线播放无| 午夜a级毛片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 中文字幕熟女人妻在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美成人免费av一区二区三区| 网址你懂的国产日韩在线| 日日撸夜夜添| 亚洲国产精品久久男人天堂| 黄片无遮挡物在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 全区人妻精品视频| 夜夜爽天天搞| 赤兔流量卡办理| 最好的美女福利视频网| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲国产色片| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 成人毛片60女人毛片免费| 丰满乱子伦码专区| 人妻少妇偷人精品九色| 久久这里有精品视频免费| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 青春草视频在线免费观看| 亚洲在久久综合| 久久久久久大精品| 18禁在线播放成人免费| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美成人精品欧美一级黄| 内射极品少妇av片p| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日日干狠狠操夜夜爽| 成人av在线播放网站| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 一级毛片久久久久久久久女| 校园春色视频在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 精品久久国产蜜桃| 国内精品久久久久精免费| 搡女人真爽免费视频火全软件| 99热这里只有是精品在线观看| 不卡一级毛片| 久久九九热精品免费| 亚洲经典国产精华液单| 丝袜美腿在线中文| 天天一区二区日本电影三级| 一个人免费在线观看电影| 午夜视频国产福利| 亚洲国产欧美人成| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产成人精品婷婷| 国产成人a区在线观看| 26uuu在线亚洲综合色| 国产视频内射| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 最近的中文字幕免费完整| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美日韩国产亚洲二区| 91久久精品国产一区二区三区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日日撸夜夜添| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产一区二区在线观看日韩| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产不卡一卡二| 成人二区视频| 精品人妻视频免费看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 我的老师免费观看完整版| 午夜老司机福利剧场| 大香蕉久久网| 男女视频在线观看网站免费| 看十八女毛片水多多多| 嫩草影院入口| 国产高清不卡午夜福利| 一级毛片我不卡| 欧美不卡视频在线免费观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 特级一级黄色大片| 国产黄色小视频在线观看| 久久久欧美国产精品| 国产精品av视频在线免费观看| 国产精品一二三区在线看| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久久久久久大av| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 夜夜爽天天搞| 日韩欧美国产在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品人妻久久久影院| 国产麻豆成人av免费视频| 国产午夜精品论理片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 精品久久久久久久末码| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品久久国产蜜桃| 少妇的逼水好多| 床上黄色一级片| 中文字幕久久专区| 精品久久久久久久久av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 一本一本综合久久| 精品熟女少妇av免费看| 禁无遮挡网站| 国内精品美女久久久久久| 国产精华一区二区三区| 国产精品一区二区性色av| videossex国产| 少妇高潮的动态图| 久久精品综合一区二区三区| 国产综合懂色| 深夜精品福利| 久久久久久久久久久丰满| 大型黄色视频在线免费观看| 毛片女人毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产69精品久久久久777片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产视频内射| 五月伊人婷婷丁香| 国产91av在线免费观看| 国产成人91sexporn| 高清毛片免费看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 欧美激情在线99| 少妇高潮的动态图| 亚洲精品久久国产高清桃花| 日本黄色视频三级网站网址| 久久久色成人| 日韩av不卡免费在线播放| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 成人国产麻豆网| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩精品有码人妻一区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 高清日韩中文字幕在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 99在线人妻在线中文字幕| 日韩一区二区视频免费看| 久久久久久久午夜电影| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产高清有码在线观看视频| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 99riav亚洲国产免费| 亚洲第一区二区三区不卡| 老司机影院成人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 成人av在线播放网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲真实伦在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 国产一区二区在线观看日韩| 国产v大片淫在线免费观看| 国产乱人视频| 好男人视频免费观看在线| 国产亚洲精品av在线| 国产成年人精品一区二区| 嘟嘟电影网在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 综合色av麻豆| 亚洲图色成人| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 最近手机中文字幕大全| 国产亚洲精品av在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 女人被狂操c到高潮| 成人毛片a级毛片在线播放| 中国美女看黄片| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 男女那种视频在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 男人和女人高潮做爰伦理| 婷婷亚洲欧美| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品久久电影中文字幕| 天堂中文最新版在线下载 | 日韩强制内射视频| 国产日韩欧美在线精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产乱人视频| 嫩草影院入口| 日本熟妇午夜| 国产黄a三级三级三级人| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产真实乱freesex| 我的老师免费观看完整版| 老司机影院成人| 久久精品91蜜桃| 一个人观看的视频www高清免费观看| 天天一区二区日本电影三级| 成人漫画全彩无遮挡| 日本一本二区三区精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 日本欧美国产在线视频| 欧美日本视频| 美女黄网站色视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产三级中文精品| 精品一区二区三区视频在线| 欧美区成人在线视频| 久久韩国三级中文字幕| 午夜福利在线在线| 午夜激情欧美在线| 在线观看一区二区三区| 国产在线精品亚洲第一网站| 色综合站精品国产| 内射极品少妇av片p| videossex国产| 成人毛片60女人毛片免费| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精华霜和精华液先用哪个| av黄色大香蕉| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产探花极品一区二区| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产老妇女一区| 国产精品一区www在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产精品不卡视频一区二区| 卡戴珊不雅视频在线播放| .国产精品久久| 一本一本综合久久| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品蜜桃在线观看 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 精华霜和精华液先用哪个| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产精品久久电影中文字幕| 九色成人免费人妻av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 最近手机中文字幕大全| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 麻豆成人av视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品一区二区性色av| 麻豆av噜噜一区二区三区| 热99在线观看视频| 国产色婷婷99| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 久久九九热精品免费| 免费av不卡在线播放| 深爱激情五月婷婷| 伦精品一区二区三区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产色婷婷99| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲国产欧美在线一区| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲av免费在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 看免费成人av毛片| 超碰av人人做人人爽久久| 波多野结衣巨乳人妻| 精品一区二区免费观看| 日韩视频在线欧美| 狠狠狠狠99中文字幕| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久国产成人精品二区| 国产精品久久久久久精品电影| 午夜视频国产福利| 免费人成视频x8x8入口观看| 22中文网久久字幕| 成年免费大片在线观看| 成人国产麻豆网| 又爽又黄a免费视频| 亚洲精品国产成人久久av| 婷婷精品国产亚洲av| 久久精品夜色国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费搜索国产男女视频| 国产乱人视频| 久久久久久久久久久丰满| a级毛片a级免费在线| 国产精品一区二区在线观看99 | 精品久久国产蜜桃| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲成人久久爱视频| 免费大片18禁| 一个人看的www免费观看视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 69av精品久久久久久| 91久久精品电影网| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲内射少妇av| 99久久九九国产精品国产免费| 好男人在线观看高清免费视频| 五月伊人婷婷丁香| 国产欧美日韩精品一区二区| 男女视频在线观看网站免费| 此物有八面人人有两片| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 18禁在线播放成人免费| 亚洲欧美精品自产自拍| 嘟嘟电影网在线观看| 变态另类丝袜制服| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | or卡值多少钱| 亚洲中文字幕日韩| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品一区二区三区四区久久| 黄色配什么色好看| 一进一出抽搐动态| 日日撸夜夜添| 精品少妇黑人巨大在线播放 | av专区在线播放| av卡一久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 69人妻影院| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲国产色片| 亚洲乱码一区二区免费版| 99久久人妻综合| 亚洲国产欧美在线一区| 在线国产一区二区在线| 国产精品女同一区二区软件| 免费无遮挡裸体视频| 国产精华一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久久久久伊人网av| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品av视频在线免费观看| 日韩成人伦理影院| 欧美色视频一区免费| avwww免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日本欧美国产在线视频| 久久亚洲精品不卡| 91狼人影院| 亚洲国产色片| 免费av毛片视频| 国产成人freesex在线| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲av.av天堂| 少妇熟女aⅴ在线视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日韩欧美三级三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品一二三区在线看| 哪里可以看免费的av片| 亚洲成人av在线免费|