• <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 ?

    纖維形態(tài)對PBS/CTMP纖維復合材料制備與性能的影響

    2016-01-11 08:39:54岳小鵬徐永建
    陜西科技大學學報 2015年2期
    關鍵詞:力學性能復合材料

    岳小鵬, 徐永建, 蒙 玲

    (1.陜西科技大學 輕工與能源學院 陜西省造紙技術及特種紙品開發(fā)重點實驗室, 陜西 西安 710021; 2.中國輕工集團 上海海誠化工技術有限公司, 上?!?00032)

    ?

    纖維形態(tài)對PBS/CTMP纖維復合材料制備與性能的影響

    岳小鵬1, 徐永建1, 蒙玲2

    (1.陜西科技大學 輕工與能源學院 陜西省造紙技術及特種紙品開發(fā)重點實驗室, 陜西 西安710021; 2.中國輕工集團 上海海誠化工技術有限公司, 上海200032)

    摘要:以云杉化學熱磨機械漿(CTMP)纖維及楊木CTMP纖維分別代表不同纖維形態(tài)的增強纖維(長纖維及短纖維),通過熔融加工與聚丁二酸丁二醇酯(PBS)制備了復合材料.對復合材料的力學性能、流變性能、動態(tài)力學性能及形貌學特征等進行了研究,并與以木粉為增強纖維的復合材料進行了對比.結果表明,CTMP纖維的纖維形態(tài)對復合材料的力學性能及流變性能均有顯著影響.長纖維易產(chǎn)生纖維間相互糾纏的現(xiàn)象,導致其在基體中分布不勻,取向較為雜亂,故以其制備的復合材料的力學性能較差.與以木粉制備的復合材料相比,以短纖維制備的復合材料的力學性能更好,在相同的添加量下,其拉伸強度、沖擊強度下降的幅度最小,彎曲強度提高的幅度最大;與木粉相比,CTMP纖維對復合材料體系的流變性影響更大,長纖維更易與基體分子鏈形成分子鏈相互糾纏的結構,導致了熔體剪切粘度的大幅提高.而短纖維對復合材料流變性能的影響相對較小.

    關鍵詞:聚丁二酸丁二醇酯; CTMP纖維; 復合材料; 力學性能; 流變性能

    0引言

    天然纖維/聚合物復合材料(FPC)綜合了天然纖維和熱塑性塑料的優(yōu)良性能及成本優(yōu)勢,成為了新興材料的代表之一[1].與木材相比,其具有使用壽命更長、吸水性更低、尺寸穩(wěn)定性更好和生物侵蝕性較小的優(yōu)點.近年來,由于生物降解性能方面的要求,以脂肪族聚酯,如聚丁二酸丁二醇酯(PBS)[2,3]、聚乳酸(PLA)[4,5]和聚己內酯(PCL)[6]等作為基體樹脂來制備復合材料已成為研究的熱點.與由通用樹脂制備的復合材料相比,脂肪族聚酯基復合材料表現(xiàn)出了優(yōu)越的環(huán)保性能.

    化學熱磨機械漿(CTMP)纖維是將纖維原料化學預處理后,經(jīng)過機械作用分離得到的纖維漿料,具有得率高,污染小的優(yōu)點.與化學漿纖維不同,CTMP纖維表面性質更為疏水,從而降低了其在基體中的團聚作用,故在聚合物基復合材料的制備方面表現(xiàn)出了一定的潛力.

    目前,以CTMP纖維與聚合物基體制備復合材料的研究已有部分相關報道.Ren等[7]分別以TMP纖維和化學漿纖維與聚丙烯(PP)共混制備了復合材料.發(fā)現(xiàn)在用量為60%時,以TMP纖維制備的復合材料的彈性模量明顯上升,而以化學漿纖維制備的復合材料則表現(xiàn)出一定程度的下降.

    陳禮輝等[8]以馬尾松TMP纖維和聚丙烯(PP)等為原料,制備了復合材料,并就原料的配比進行了研究.

    Migneault等[9]以三種不同長徑比的CTMP纖維與高密度聚乙烯(HDPE)擠出共混,結果證明,以長徑比更高的CTMP纖維制備的復合材料,其拉伸強度和彈性模量更高.

    Hedenberc等[10]以馬來酸酐接枝的苯乙烯-乙烯-丁二烯嵌段共聚物(MAH-SEBS)為增容劑,將CTMP纖維與聚苯乙烯與低密度聚乙烯(70:30)制備了復合材料.在CTMP纖維用量為30%時,其復合材料的拉伸強度提高了77.5%,而沖擊強度僅略有下降.

    Cai等[11]以表面接枝聚苯乙烯的CTMP纖維與聚苯乙烯(PS)制備了復合材料.結果表明,CTMP纖維在PS基體中明顯起到了增強作用,且以經(jīng)接枝經(jīng)處理后的CTMP纖維制備所得復合材料的力學性能,均較未處理前有了較大地提升.

    本研究選用云杉CTMP纖維和楊木CTMP纖維為增強纖維,分別代表材種不同的木纖維(長纖維和短纖維),通過熔融加工制備了PBS/CTMP纖維復合材料.對復合材料的力學性能、流變性能及形貌學特征等進行了研究,并與以木粉為增強纖維的復合材料做了對比.其目的在于比較纖維形態(tài)對復合材料使用及加工性能的影響,從而為CTMP纖維這一來源廣泛、價格便宜的纖維原料,在復合材料領域的應用提供一定的理論依據(jù).

    1實驗部分

    1.1材料與儀器

    (1)材料:PBS,商品號ECONORM1201,購于山東淄博匯盈新材料公司;木纖維,楊木粉,過標準篩80~100目,由河北金葉木纖維廠提供;云杉CTMP纖維(長纖)、楊木CTMP纖維(短纖),由廣東冠豪高新技術有限公司提供(采用KajaaniFS-300型纖維質量分析儀,分析其纖維形態(tài)特性參數(shù):長纖,重均纖維長度1.87 mm,長徑比59;短纖,重均纖維長度0.86 mm,長徑比66).

    (2)儀器:ZQS4型纖維解離器,陜西科技大學造紙機械廠;ZQJ1-B-Ⅱ型紙樣抄取器,陜西科技大學造紙機械廠; Instron 5565型萬能實驗機,美國Instron公司;INSTRON POE 2000型沖擊試驗機,美國Instron公司;Brabender扭矩流變儀,德國Brabender公司;QBL-350平板硫化機,無錫市第一橡塑機械設備廠;RHEOLOGIC5000型高壓毛細管流變儀,意大利Ceast公司;Q800型動態(tài)力學分析儀,美國Ta公司;JSM-6390型掃描電鏡,日本Jeol公司.

    1.2纖維處理及復合材料的制備

    在實驗室抄片器上將CTMP纖維制備成定量約為600 g/m2的漿板,干燥后在實驗室料理機上打散成蓬松狀的纖維,120 ℃下預干燥6 h后備用.木粉直接在120 ℃下預干燥6 h備用.

    按比例稱取木粉或CTMP纖維及PBS,將物料于130 ℃的密煉機上密煉10 min出片,以15 MPa的壓力在150 ℃的平板硫化機上熱壓5 min.冷壓至室溫出模,得到厚度約2 mm和4 mm的片材,切割成拉伸樣條和沖擊樣條.

    1.3復合材料性能表征

    復合材料的拉伸強度依據(jù)GB/T1040-2006《塑料拉伸性能的測定》測定;復合材料的沖擊強度依據(jù)GB/T1043-2008《塑料簡支梁沖擊性能的測定》測定;復合材料的彎曲強度依據(jù)GB/T 9341-2008《塑料彎曲性能的測定》測定.

    復合材料的流變性能在意大利Ceast公司生產(chǎn)的RHEOLOGIC5000型高壓毛細管流變儀上進行測試,其口模長徑比為30∶1.

    PBS及復合材料的動態(tài)力學分析(DMA)在美國Ta公司Q800型動態(tài)力學分析儀上進行.采用單懸臂模式,溫度-70 ℃~50 ℃,頻率1 Hz,升溫速率為3 ℃/min.

    將裁取的樣品窄條在液氮中冷凍約10 min后淬斷,噴金后,在日本Jeol公司生產(chǎn)的JSM-6390型掃描電鏡上進行形貌學觀察,加速電壓為15.0 kV.

    2結果與討論

    2.1力學性能

    本研究的目的在于研究纖維特性對復合材料性能的影響.因此,在制備復合材料時沒有加入偶聯(lián)劑.實驗首先研究了增強纖維的用量對復合材料力學性能的影響.圖1~3分別為增強纖維用量對復合材料拉伸強度、沖擊強度和彎曲強度等的影響.

    由圖1~3可見,無論是哪種木纖維的加入,都使得復合材料的拉伸強度、沖擊強度下降,而彎曲強度增大.且當增強纖維為CTMP短纖時,復合材料的拉伸強度、沖擊強度下降幅度最小,彎曲強度提升幅度最大;以CTMP長纖制備的復合材料,拉伸強度、沖擊強度的下降幅度最大,彎曲強度提升幅度最小;而以木粉制備的復合材料,各項力學性能介于兩者之間.

    這可能是由于CTMP長纖纖維長度較長,在制備過程中容易出現(xiàn)纏結現(xiàn)象,且加工過程中纖維在基體中的取向較難控制,不易分散均勻,因此力學性能較低.而CTMP短纖的纖維長度較小,纖維間不易產(chǎn)生纏結,在基體中取向較易控制,也能均勻分散.下文中各種纖維的SEM圖也能說明這一點.該拉伸強度的研究結果與Migneault等[9]的研究不一致,這可能是由于擠出成型的加工方式有利于纖維在基體中的一致取向.

    以CTMP長纖制備的復合材料,與以木粉制備的材料相比,當增強纖維含量較低時(≤15%),以CTMP長纖制備的復合材料彎曲強度較高;當增強纖維含量較高時(≥15%),以木粉制備的復合材料彎曲強度較高.這可能是當CTMP長纖含量在復合材料中比例較高時,纖維更易發(fā)生糾纏的原因所致.

    圖1 木纖維用量對復合材料拉伸強度的影響

    圖2 木纖維用量對復合材料沖擊強度的影響

    圖3 木纖維用量對復合材料彎曲強度的影響

    2.2流變性能

    復合材料的流變性能對其實際加工性能有著重要影響.毛細管流變儀的簡單剪切流場可以模擬出真實的擠出加工過程.為了對幾種不同增強纖維的加工適性進行比較,本文采用高壓毛細管流變儀,對幾種不同增強纖維制備的復合材料進行了流變性能的表征.

    圖4為純PBS及復合材料的高壓毛細管流變曲線.其中,復合材料體系中木纖維的添加量均為30 wt%.由圖4可知,PBS及PBS/木纖維復合材料屬于非牛頓流體.在相同溫度下,其剪切粘度隨剪切速率的提高呈下降趨勢,表現(xiàn)出剪切變稀的假塑性流變特征.當剪切速率較低時,剪切粘度對剪切速率的依賴性很高;當剪切速率>500 s-1時,其剪切粘度隨剪切速率增加變化不明顯,體系表現(xiàn)為類牛頓流體行為.

    圖4 PBS及復合材料的高壓毛細管流變曲線

    幾種木纖維在復合材料體系中的加入,都增大了材料的流動阻力,導致體系的熔體粘度上升,這是因為無論是CTMP纖維還是木粉,均為剛性的增強纖維,從而增大了體系的剛性.同時,由圖4可知,添加不同類型的木纖維,對復合材料流變特性的影響明顯不同.其中,添加楊木粉對復合材料體系的流變特性影響最小;CTMP短纖維亦使復合材料體系的粘度升高,但僅略高于添加木粉的體系;而CTMP長纖維的添加對體系流變特性的影響最大,大幅提高了復合材料體系的粘度.

    這可能是由于在高溫下,聚合物熔體分子鏈間主要以幾何纏結形式存在,使聚合物熔體分子鏈間具有可變的類網(wǎng)狀結構[12].而云杉CTMP纖維長度較大,加工時在基體中不易分散均勻,更易與基體分子鏈形成分子鏈相互糾纏的結構,從而導致了熔體剪切粘度的大幅提高.因此,結合力學性能和加工性能的研究結果,以CTMP短纖維制備復合材料更為有利.

    2.3動態(tài)力學分析

    圖5為PBS及復合材料的DMA曲線.由圖5可知,在添加木纖維之后,復合材料的儲能模量較純PBS均有所增加,這說明木纖維在PBS基體中起到了增強作用,提高了復合材料的剛性.其中,短纖維對復合材料儲能模量提升的貢獻最大,這與力學性能的研究結果一致.

    圖5 PBS及復合材料的DMA曲線

    損耗因子(tanδ)反映了材料分子鏈段運動的強度,通常將tanδ峰值對應的溫度定義為玻璃轉化溫度(Tg).由圖5可見,當木纖維被加入到復合材料中后,復合材料的Tg均出現(xiàn)一定程度地上升,添加了木粉、短纖維及長纖維的復合材料的Tg,由-17.1 ℃分別增長到-10.3 ℃、-11.7 ℃和-11.2 ℃.這說明木纖維的添加,對PBS分子鏈段在玻璃轉化區(qū)域的運動起到了一定的禁錮作用.

    Saini等[13]和Rimdusit等[14]在研究中都發(fā)現(xiàn)了這種現(xiàn)象.他們認為是木纖維與基體樹脂間的偶極相互作用力導致了Tg的升高.從Tg升高的幅度來看,木粉對基體樹脂的禁錮作用最強,但以其制備的復合材料的力學性能卻不如短纖維,這應該歸因于兩者纖維形態(tài)的不同.

    2.4形貌學分析

    圖6為不同木纖維及以其制備的復合材料的SEM照片.其中,圖6(a)、圖6(b)、圖6(c)分別為云杉CTMP纖維、楊木CTMP纖維和木粉等的SEM照片.從纖維形態(tài)的角度來看,兩種CTMP纖維都呈現(xiàn)出較大的長徑比,同時云杉CTMP纖維的長度及寬度都明顯高于楊木CTMP纖維,也正是由于具有較長的纖維長度,云杉CTMP纖維也表現(xiàn)出了明顯的纖維間的相互糾纏及取向不均現(xiàn)象;木粉的形態(tài)與CTMP纖維明顯不同,由大小不等的碎片狀和束狀顆粒組成,尤其是顆粒較大的束狀結構,其內部纖維之間較弱的相互作用導致了其本身的強度較低,這可能對以其制備的復合材料的性能帶來了一定程度的制約.

    圖6(d)、圖6(e)、圖6(f)分別為以云杉CTMP纖維、楊木CTMP纖維和木粉制備的復合材料等的SEM照片,增強纖維的用量均為30%.由圖6(d)~(e)可見,云杉CTMP纖維在基體樹脂中的取向較為雜亂,縱橫向分布不一,且基體中有部分因纖維糾纏而脫出的凹洞;楊木CTMP纖維在PBS基體中的取向較云杉CTMP纖維均一,且從界面上來看,在基體樹脂中包埋較好,表現(xiàn)出一定程度的界面粘合力;以木粉制備的復合材料的斷面中,沒有纖維狀的木纖維存在,斷面上有尺寸不一的木粉從基體中脫離留下的痕跡,部分區(qū)域有較大孔洞的存在,這可能是由于尺寸較大的木粉纖維束在材料淬斷時被脫拔出PBS基體所致.

    由SEM照片結合力學性能分析的結果進行分析,PBS/CTMP長纖復合材料的力學性能較弱,主要原因可能是因為纖維長度較大導致的纖維間相互糾纏,及其在基體中取向不均;而PBS/CTMP短纖復合材料具有較優(yōu)的力學性能,應該是源于其在基體中較規(guī)整的纖維取向.

    (a)云杉CTMP纖維     (b)楊木CTMP纖維     (c)60~80目楊木粉

    (d)PBS/CTMP長纖復合材料 (e)PBS/CTMP短纖復合材料 (f)PBS/楊木粉復合材料 圖6 木纖維及復合材料的SEM照片

    3結論

    (1)增強纖維的纖維形態(tài)對復合材料的性能具有顯著影響.CTMP長纖維易產(chǎn)生纖維間相互糾纏的現(xiàn)象,導致其在基體中分布不勻,取向較為雜亂,故以其制備的復合材料,力學性能較差;而以短纖維制備的復合材料,力學性能最優(yōu).

    與以木粉制備的復合材料相比,以短纖維制備的復合材料力學性能更好,在基體中明顯起到了增強作用,在相同的添加量下,其拉伸強度、沖擊強度下降的幅度最小,彎曲強度提高的幅度最大.

    (2)增強纖維的纖維形態(tài)對復合材料的加工流變性能亦有顯著影響.與木粉相比,CTMP纖維對復合材料體系的流變性能影響更大,長纖維更易與基體分子鏈形成分子鏈相互糾纏的結構,導致了熔體剪切粘度的大幅提高.而短纖維對復合材料流變性能的影響相對較小.

    參考文獻

    [1] Jiang H H,Kamdem D P.Development of poly (vinyl chloride)/wood composites-A literature Review[J].Journal of Vinyl & Additive Technology,2004,10(2):59-69.

    [2] Liu L,Yu J,Cheng L,et al.Mechanical properties of poly(butylene succinate)(PBS) biocomposite reinforced with surface modified jute fibre[J].Composites Part A-Applied Science and Manufacturing,2009,40(5):669-674.

    [3] 張敏,丁芳芳,李成濤.不同處理方法及改性劑對秸稈纖維/PBS復合材料性能的影響[J].復合材料學報,2011,28(1):56-59.

    [4] Cheng S,Lau K T,Liu T,et al.Mechanical and thermal properties of chicken feather fiber/PLA green composites [J].Composites Part B-Engineering,2009,40:650-654.

    [5] Faludi G,Dora G,Renner K.Biocomposite from polylactic acid and lignocellulosic fibers:Structure-property correlations[J].Carbohydate Polymers,2013,92(2):1 767-1 775.

    [6] Kim K J,White J L.Effects of regenerated cellulose and natural fiber on interfacial adhesion, rheology and crystallization property in epsilon-polycaprolactone compounds[J].Composite Interface,2009,16(7-9):619-637.

    [7] Ren S,Hon Dns.Newspaper fiber-reinforced polypropylene composite[J].Journal of Reinforced Plastics Composite,1993,12:1 311-1 319.

    [8] 陳禮輝,黃祖泰,詹懷宇,等.馬尾松熱磨機械漿增強聚丙烯復合材料優(yōu)化設計[J].中國造紙,2003,22(7):20-23.

    [9] Migneault S,Koubaa A,Erchiqui F.Effect of fiber length on processing and properties of extruded wood-fiber/HDPE composites[J].Journal of Applied Polymer Science,2008,110:1 085-1 092.

    [10] Hedenberc P,Gatenholm P.Conversion of plastic/cellulose waste into composites.1.model of the lnterphase[J].Journal of Applied Polymer Science,1995,56:641-651.

    [11] Cai X L,Riedl B,Bouaziz M.Lignocellulosic composites with grafted polystyrene interfaces[J].Composite Interfaces,2005,12(1-2):25-39.

    [12] Nair K M,Kumar R P,Thomas S.Rheological behavior of short sisal fibre-reinforced polystyrene composites[J].Composites Part A-Applied Science and Manufacturing,2000,31:1 231-1 240.

    [13] Saini G,Bhardwaj R,Choudhary V,et al.Poly (vinyl chloride)-acacia bark flour composite:Effect of particle size and filler content on mechanical,thermal,and morphological characteristics[J].Journal of Applied Polymer Science,2010,117:1 309-1 318.

    [14] Rimdusit S,Tanthapanchakon W,Jubsilp C.High performance wood composites from highly filled polybenzoxazine[J].Journal of Applied Polymer Science,2006,99(3):1 240-1 253.

    Influence of fiber morphology characteristics on the

    preparation and properties of PBS/CTMP fiber composites

    YUE Xiao-peng1, XU Yong-jian1, MENG Ling2

    (1.College of Light Industry and Energy, Shaanxi Province Key Laboratory of Papermaking Technology and Specialty Paper, Shaanxi University of Science & Technology, Xi′an 710021, China; 2.Shanghai Haisum Chemical Technology Co.,Ltd., Sinolight Corporation, Shanghai 200032, China)

    Abstract:Spruce chemithermomechnical pulp (CTMP) fiber and aspen CTMP fiber were used as reinforced fiber to prepare PBS/CTMP fiber composites.The mechanical performance,rheological properties,dynamic mechanical properties and morphology characteristics of composites were investigated.Furthermore,the composites prepare with wood flour was used as control specimens to compare the difference in properties of composites.The results showed that the mechanical properties and rheological properties of composites were influenced by the fiber morphology.The fiber morphology characteristics resulted in the reunion and uneven distribution phenomenon of long fiber in matrix.Thus,the composites prepared from long fiber exhibit poor mechanical performance.The composites prepared by short fiber exhibit better mechanical performance in comparison with that of wood flour.Under the same fiber loading,the composites prepared by short fiber show the lowest decrease in tensile strength and impact strength,and the highest increase in bending strength in comparison with pure PBS.Compare to wood flour,the influence of CTMP fibers on the rheological properties of composite system are more significant.The addition of long fiber results in the large increase in the melt shear viscosity of composite system.On the contrary,the influences of short fiber on rheological properties of composite system are relatively low.

    Key words:PBS; CTMP fiber; composite; mechanical performance; rheological property

    中圖分類號:TQ327.8

    文獻標志碼:A

    文章編號:1000-5811(2015)02-0013-06

    作者簡介:岳小鵬(1982-),男,山東青島人,講師,博士,研究方向:生物質復合材料

    基金項目:陜西省教育廳專項科研計劃項目(14JK1102); 陜西科技大學博士科研啟動基金項目(BJ11-23)

    收稿日期:*2014-11-16

    猜你喜歡
    力學性能復合材料
    反擠壓Zn-Mn二元合金的微觀組織與力學性能
    淺談現(xiàn)代建筑中新型復合材料的應用
    Pr對20MnSi力學性能的影響
    云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:14
    國產(chǎn)復合材料預浸料過程控制的認識與實踐
    Mn-Si對ZG1Cr11Ni2WMoV鋼力學性能的影響
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:00
    民機復合材料的適航鑒定
    復合材料無損檢測探討
    電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:57:13
    MG—MUF包覆阻燃EPS泡沫及力學性能研究
    中國塑料(2015年12期)2015-10-16 00:57:14
    INCONEL625+X65復合管的焊接組織與力學性能
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:53
    TiO2/ACF復合材料的制備及表征
    應用化工(2014年10期)2014-08-16 13:11:29
    国产精品一区二区在线观看99 | 国产在视频线精品| 99热网站在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 欧美成人午夜免费资源| 成人亚洲精品av一区二区| 国产在线一区二区三区精| 久久久久精品性色| 啦啦啦啦在线视频资源| av在线老鸭窝| 高清视频免费观看一区二区 | 最近中文字幕高清免费大全6| 久久6这里有精品| 禁无遮挡网站| 国精品久久久久久国模美| 国产真实伦视频高清在线观看| 日日啪夜夜撸| 国产精品一及| 亚洲综合色惰| 五月玫瑰六月丁香| 91狼人影院| av女优亚洲男人天堂| 亚洲国产色片| 水蜜桃什么品种好| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 午夜爱爱视频在线播放| 最近2019中文字幕mv第一页| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 麻豆国产97在线/欧美| 国产精品女同一区二区软件| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 日韩国内少妇激情av| 精品人妻偷拍中文字幕| 一级片'在线观看视频| av国产久精品久网站免费入址| 成人鲁丝片一二三区免费| 成人综合一区亚洲| 亚洲电影在线观看av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 免费观看无遮挡的男女| 99热这里只有精品一区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久99精品国语久久久| 91久久精品国产一区二区三区| av女优亚洲男人天堂| av黄色大香蕉| 伦理电影大哥的女人| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费观看精品视频网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产伦一二天堂av在线观看| 91av网一区二区| 亚洲av一区综合| 亚洲人与动物交配视频| 在线播放无遮挡| 国产黄色免费在线视频| 亚洲内射少妇av| 97超视频在线观看视频| 青青草视频在线视频观看| 国产中年淑女户外野战色| 国产成人freesex在线| 国产熟女欧美一区二区| 久久久久久伊人网av| 搡老妇女老女人老熟妇| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 在线天堂最新版资源| 久久久久久伊人网av| 午夜福利在线观看吧| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美成人a在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 日本欧美国产在线视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美3d第一页| 99热这里只有精品一区| 亚洲在线观看片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 不卡视频在线观看欧美| 伦理电影大哥的女人| 亚洲第一区二区三区不卡| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲av男天堂| 日本欧美国产在线视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 99热这里只有是精品在线观看| 性色avwww在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 男女边吃奶边做爰视频| 国产亚洲最大av| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲欧美清纯卡通| 97精品久久久久久久久久精品| 婷婷色av中文字幕| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日韩欧美一区视频在线观看 | 伦理电影大哥的女人| 最近中文字幕2019免费版| 99热网站在线观看| 一级毛片我不卡| 中文在线观看免费www的网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲av成人av| 亚洲精品第二区| 免费看不卡的av| 蜜臀久久99精品久久宅男| 乱人视频在线观看| 女人被狂操c到高潮| 国产成人freesex在线| 又大又黄又爽视频免费| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产永久视频网站| 偷拍熟女少妇极品色| 女人被狂操c到高潮| 欧美激情久久久久久爽电影| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲四区av| a级一级毛片免费在线观看| 午夜日本视频在线| 两个人视频免费观看高清| 欧美高清性xxxxhd video| 色网站视频免费| 日韩欧美三级三区| 免费在线观看成人毛片| www.av在线官网国产| 99热网站在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 成人亚洲精品一区在线观看 | 成人亚洲精品一区在线观看 | 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久久久久久久黄片| 亚洲一区高清亚洲精品| 大陆偷拍与自拍| 亚洲自偷自拍三级| 干丝袜人妻中文字幕| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品国产三级普通话版| av女优亚洲男人天堂| 欧美日本视频| 久久久久久久久大av| 日本欧美国产在线视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 97超视频在线观看视频| 欧美丝袜亚洲另类| 精品国产露脸久久av麻豆 | 国产91av在线免费观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 99久国产av精品| av福利片在线观看| 国产亚洲最大av| 青春草国产在线视频| 高清在线视频一区二区三区| 久久久久久久久大av| 中国国产av一级| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久欧美国产精品| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 久久久久网色| 亚洲av电影不卡..在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 两个人的视频大全免费| 日韩伦理黄色片| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久久久久久成人| 久久久久久九九精品二区国产| 国产精品久久久久久精品电影| 综合色丁香网| 51国产日韩欧美| 亚洲国产最新在线播放| 欧美成人一区二区免费高清观看| 99久国产av精品| 久久久欧美国产精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 成人国产麻豆网| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产av国产精品国产| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日本一本二区三区精品| .国产精品久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久精品综合一区二区三区| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲av不卡在线观看| 97超碰精品成人国产| 插逼视频在线观看| 日韩中字成人| 国产黄片视频在线免费观看| 青春草国产在线视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产一级毛片七仙女欲春2| av在线天堂中文字幕| 又爽又黄a免费视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 性色avwww在线观看| 97超碰精品成人国产| 免费av毛片视频| 久久精品夜色国产| 欧美区成人在线视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美高清性xxxxhd video| ponron亚洲| 国产av国产精品国产| 亚洲三级黄色毛片| 久久99热这里只有精品18| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美日韩综合久久久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 最近最新中文字幕大全电影3| freevideosex欧美| 亚洲四区av| 日本熟妇午夜| a级毛片免费高清观看在线播放| 99热这里只有精品一区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费看日本二区| 亚洲av日韩在线播放| 久久99热这里只频精品6学生| 国产日韩欧美在线精品| 国内揄拍国产精品人妻在线| 又爽又黄无遮挡网站| 日本黄大片高清| 久久97久久精品| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲图色成人| 只有这里有精品99| 水蜜桃什么品种好| 亚洲av日韩在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 高清在线视频一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 亚洲成人久久爱视频| 波野结衣二区三区在线| 一区二区三区四区激情视频| 午夜视频国产福利| 日韩精品青青久久久久久| 爱豆传媒免费全集在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 天堂√8在线中文| 一本一本综合久久| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲乱码一区二区免费版| 嫩草影院新地址| 精品人妻一区二区三区麻豆| 永久免费av网站大全| 18禁在线播放成人免费| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲av.av天堂| 久久久久精品性色| 国产成人一区二区在线| 亚洲欧美精品专区久久| 久久99热这里只频精品6学生| 熟妇人妻不卡中文字幕| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品成人久久久久久| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产单亲对白刺激| 伊人久久精品亚洲午夜| 日本午夜av视频| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久久欧美国产精品| 免费看a级黄色片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 色视频www国产| 99re6热这里在线精品视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久久久九九精品影院| 中文字幕av在线有码专区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 午夜免费激情av| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产精品无大码| 国产亚洲av嫩草精品影院| 人妻一区二区av| 国产精品一及| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲av二区三区四区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲精品456在线播放app| 99视频精品全部免费 在线| 久久久久久久午夜电影| 91精品国产九色| 亚洲av二区三区四区| 日韩av免费高清视频| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 三级国产精品片| 高清视频免费观看一区二区 | 成年av动漫网址| av在线蜜桃| 久久97久久精品| 日韩欧美一区视频在线观看 | 成人特级av手机在线观看| 国产精品一二三区在线看| 久久久久国产网址| 亚洲国产精品专区欧美| 久久国内精品自在自线图片| 午夜视频国产福利| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲最大成人手机在线| 国产精品人妻久久久久久| av国产免费在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 一区二区三区四区激情视频| videos熟女内射| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产高清有码在线观看视频| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美激情在线99| 成人美女网站在线观看视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 高清毛片免费看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产高清国产精品国产三级 | 97超视频在线观看视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲伊人久久精品综合| 禁无遮挡网站| 国产午夜精品一二区理论片| 深夜a级毛片| 嫩草影院入口| 青春草视频在线免费观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 久久午夜福利片| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久午夜欧美精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲人成网站高清观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 深夜a级毛片| 高清欧美精品videossex| 国产伦精品一区二区三区四那| 午夜福利高清视频| 男女国产视频网站| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲av日韩在线播放| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲国产精品国产精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美激情在线99| 青春草视频在线免费观看| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲av免费高清在线观看| 伦精品一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 99久国产av精品| 大话2 男鬼变身卡| 69人妻影院| 天堂网av新在线| 日韩中字成人| 熟女人妻精品中文字幕| .国产精品久久| 色综合站精品国产| 国产91av在线免费观看| 日韩人妻高清精品专区| 丝袜美腿在线中文| 成年女人在线观看亚洲视频 | 国产不卡一卡二| 成人性生交大片免费视频hd| 久久精品国产亚洲av涩爱| 少妇的逼好多水| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 少妇的逼好多水| 99热这里只有精品一区| 中文天堂在线官网| 国产不卡一卡二| 亚洲国产色片| 久久亚洲国产成人精品v| 美女国产视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 亚洲av中文av极速乱| 午夜老司机福利剧场| 欧美人与善性xxx| 国产成人福利小说| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲成人精品中文字幕电影| 2021少妇久久久久久久久久久| 日本熟妇午夜| 91久久精品国产一区二区三区| 精品久久久久久久久久久久久| 国产av在哪里看| 久久久久网色| 精品国产露脸久久av麻豆 | 婷婷色av中文字幕| 午夜福利高清视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产成人精品福利久久| or卡值多少钱| 观看免费一级毛片| 成人国产麻豆网| 成人鲁丝片一二三区免费| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲国产欧美人成| 久久久久久久国产电影| 一区二区三区高清视频在线| 两个人视频免费观看高清| 中文字幕久久专区| www.色视频.com| 欧美成人午夜免费资源| av在线观看视频网站免费| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 在线a可以看的网站| 日韩成人av中文字幕在线观看| 免费看不卡的av| 亚洲内射少妇av| videos熟女内射| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看 | 在线 av 中文字幕| 国内精品一区二区在线观看| av一本久久久久| 国产大屁股一区二区在线视频| 日本午夜av视频| 国产色爽女视频免费观看| 在线观看av片永久免费下载| 国产精品久久久久久av不卡| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲国产精品专区欧美| 成人鲁丝片一二三区免费| 波野结衣二区三区在线| 2018国产大陆天天弄谢| 永久网站在线| 国产男人的电影天堂91| 久热久热在线精品观看| 一区二区三区高清视频在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 久久久久久久久中文| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲一区高清亚洲精品| 麻豆久久精品国产亚洲av| 能在线免费看毛片的网站| 精品酒店卫生间| 欧美性感艳星| 国产高清三级在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产伦精品一区二区三区四那| 美女主播在线视频| 亚洲成人久久爱视频| 国产免费福利视频在线观看| 色播亚洲综合网| 国产伦一二天堂av在线观看| av一本久久久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产淫片久久久久久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲av福利一区| 亚洲人成网站高清观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产精品福利在线免费观看| 毛片女人毛片| 免费无遮挡裸体视频| 久久久精品94久久精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国模一区二区三区四区视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 深爱激情五月婷婷| 日韩欧美一区视频在线观看 | 我的女老师完整版在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 成人亚洲欧美一区二区av| 免费观看无遮挡的男女| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲在久久综合| 视频中文字幕在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频 | 看非洲黑人一级黄片| 国产美女午夜福利| 在线a可以看的网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 中国美白少妇内射xxxbb| 综合色av麻豆| 秋霞伦理黄片| 国产成人精品婷婷| 国产成人精品一,二区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 美女大奶头视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 一级毛片我不卡| .国产精品久久| av在线播放精品| 亚洲在久久综合| 男女国产视频网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 午夜精品在线福利| 国产熟女欧美一区二区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美性感艳星| 国产又色又爽无遮挡免| 麻豆国产97在线/欧美| 国产探花在线观看一区二区| 久久久久久久久久黄片| 日韩欧美国产在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 日韩欧美国产在线观看| 一级毛片 在线播放| 日韩欧美国产在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本午夜av视频| 欧美3d第一页| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久久色成人| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品久久视频播放| 久久久久久久久久久免费av| 青青草视频在线视频观看| 在线播放无遮挡| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 中国国产av一级| 一个人看视频在线观看www免费| 色播亚洲综合网| 亚洲成人av在线免费| 午夜福利视频精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 五月天丁香电影| 亚洲精品亚洲一区二区| 美女高潮的动态| 只有这里有精品99| 嘟嘟电影网在线观看| 最新中文字幕久久久久| 又爽又黄a免费视频| 国产成人91sexporn| 久久精品夜色国产| 人妻夜夜爽99麻豆av| 在现免费观看毛片| 看十八女毛片水多多多| 国产黄a三级三级三级人| 免费看不卡的av| 舔av片在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲av福利一区| 成人综合一区亚洲| 激情五月婷婷亚洲| 日韩成人伦理影院| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 天天一区二区日本电影三级| 一二三四中文在线观看免费高清| 99久久九九国产精品国产免费| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 人体艺术视频欧美日本| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 人体艺术视频欧美日本| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久精品夜色国产| 神马国产精品三级电影在线观看| 韩国av在线不卡| 26uuu在线亚洲综合色| 在线观看人妻少妇| 亚洲av成人av| 秋霞伦理黄片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av在线老鸭窝| 久久久久久国产a免费观看| 中文资源天堂在线| 免费观看无遮挡的男女| 九九在线视频观看精品| 国产精品一区www在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久久久久久人人人人人人| 午夜福利视频1000在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品国产三级国产专区5o|