• <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 ?

    高能球磨工藝參數(shù)對氫化鈦粉和鎂粉性能的影響

    2016-03-08 05:03:58程銘劉詠吳宏王京師胡旺
    關(guān)鍵詞:冷焊鎂粉磨時間

    程銘,劉詠,吳宏,王京師,胡旺

    ?

    高能球磨工藝參數(shù)對氫化鈦粉和鎂粉性能的影響

    程銘,劉詠,吳宏,王京師,胡旺

    (中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室,長沙 410083)

    采用氫化鈦粉代替鈦粉,與鎂粉混合高能球磨,研究球磨工藝參數(shù)對粉末性能的影響。采用機械合金化法這種非平衡態(tài)的粉末冶金方法,通過高能球磨粉末,提高Mg在Ti中的固溶度。利用激光粒度儀、X線衍射儀、掃描電鏡等測試分析儀器表征粉末的性能。研究發(fā)現(xiàn),隨球磨時間延長,混合粉末的粒徑逐漸變小,確定16 h為最佳球磨時間。Mg的衍射峰隨球磨時間增加而逐漸減弱,球磨8 h后基本消失,表明球磨過程可促使Ti和Mg原子的合金化。選取4%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的硬脂酸作為過程控制劑,能有助于減小顆粒尺寸且能有效防止粉末冷焊,粉末的收得率提高至73.3%。

    鈦鎂合金;球磨;過程控制劑;氫化鈦;鎂粉

    鈦合金具有優(yōu)良的耐腐蝕性及耐熱性,且比剛度、比強度高,是航空航天、石油化工、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的重要材料,在尖端科學(xué)和高技術(shù)方面發(fā)揮著重要作用[1?7]。鈦的密度為4.52 g/cm3,向鈦中加入密度更小的鎂(1.74 g/cm3),可以進一步降低合金的密度,提高比強度。然而,根據(jù)Mg-Ti二元相圖,Mg在Ti中的平衡固溶度僅為0.3%(原子分?jǐn)?shù))[8]。利用機械合金化法,通過高能球磨粉末,可以提高Mg在Ti中的固溶度,形成過飽和固溶體[9]。ZHOU等[10]先將鈦粉和鎂粉分別預(yù)球磨,再一起球磨,最高固溶度達到了3.6%(原子分?jǐn)?shù))。SUN等[11]在高純氬氣環(huán)境下球磨了一系列原子比組分的鈦粉和鎂粉,得到了納米級晶粒的Ti-Mg(=4,9,12,15,21,24)合金。氫化脫氫法是制備鈦粉的主要方法之一[12?13]。TiH2具有脆性,容易破碎獲得細粉,使用TiH2粉代替鈦粉作原料制備鈦合金,利用氫的可逆合金化作用,將鈦合金的粉末成形與氫處理技術(shù)相結(jié)合,在燒結(jié)工序中一并將氫脫除,降低燒結(jié)溫度、縮短燒結(jié)時間,不使用熱等靜壓工藝也可獲得較高的致密度,滿足工藝需求并可降低其原料成本[14?16]。本文主要研究高能球磨氫化鈦粉和鎂粉的球磨時間、過程控制劑等工藝參數(shù)對混合粉末性能的影響,利用激光粒度儀、X線衍射、掃描電鏡等測試分析儀器表征粉末的性能,探索最佳球磨時間、過程控制劑的選擇與用量等參數(shù),以期為研究此類混合粉末機械合金化過程的機制與模型提供實驗依據(jù)。

    1 實驗

    1.1 原料與工藝流程

    原料粉末為中位徑分別為25.79 μm的氫化鈦粉和144.16 μm的鎂粉。選取硬脂酸鋅或硬脂酸作為過程控制劑?;旌戏勰┡浔葹椋?0% Mg,1%~4%(均為質(zhì)量分?jǐn)?shù))硬脂酸或硬脂酸鋅,余量為TiH2。球料比10:1,磨球選取直徑10 mm的大球和直徑5 mm的小球,大小球比例為1:1。罐內(nèi)抽真空并充入高純氬氣作為保護氣體,使用XQM-2行星式球磨機進行高能球磨,轉(zhuǎn)速240 r/min,每運行20 min暫停5 min防止罐內(nèi)過熱,正反轉(zhuǎn)交替運行。每4 h階段性取粉,取粉前需等待球磨罐充分冷卻,取粉在充滿氬氣的手套箱中進行。

    1.2 分析與檢測

    使用MASTERSIZER激光衍射粒度分析儀測量粉末的平均粒徑和粒度分布,在無水乙醇中分散,在水溶液中測試。在FEI Quanta FEG 250型掃描電鏡下觀察粉末的表面形貌,加速電壓10 kV,束斑spot 3.0。通過D/MAX?2250型X線衍射儀獲取粉末的相成分,銅靶K輻射,衍射角范圍為10°~80°,掃描步長為0.02°,利用JADE軟件對比數(shù)據(jù)庫內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)PDF卡片標(biāo)定相組成。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 球磨時間的影響

    圖1所示為球磨用量4%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))硬脂酸鋅的混合粉末平均粒徑變化曲線。球磨0~16 h期間粉末平均粒徑下降較多,從4 h的18.5 μm下降至16 h的5.49 μm,此后至20 h平均粒徑不降反升至5.79 μm,再到24 h平均粒徑又有小幅度下降至4.88 μm。

    在磨球與磨罐的摩擦撞擊效果和磨罐的自轉(zhuǎn)與公轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力共同作用下,混合粉末與不銹鋼球在不銹鋼罐內(nèi)不斷互相沖擊摩擦、上下翻滾,達到破碎和細化粉末的效果。行星式球磨機初期的粉碎速度極快,一定時間后達到粉碎極限和粉碎平衡,再延長時間,會出現(xiàn)粒徑反而增大的逆粉碎現(xiàn)象[17]。在機械力的作用下,當(dāng)顆粒聚集成大顆粒的效果大于顆粒細化的效果時,便會出現(xiàn)逆粉碎現(xiàn)象。圖1所示的平均粒徑變化規(guī)律表明,對于氫化鈦與鎂粉的混合粉末,球磨16 h為最佳球磨時間。

    圖1 球磨4至24 h平均粒徑變化

    使用掃描電鏡觀察不同球磨時間后的粉末微觀形貌。圖2所示為球磨4~16 h后混合粉末的掃描電鏡照片,它直觀顯示了粉末顆粒粒徑的變化規(guī)律。圖2(a)中粉末的平均粒徑為18.5 μm,粒度分布較寬且不均一,較大和較小的顆粒均能觀察到;圖2(b)中粉末的平均粒徑為12.56 μm,大顆粒的粒徑差異變小,仍然能明顯區(qū)分出大顆粒與小顆粒;圖2(c)中粉末的平均粒徑為10.66 μm,相對于圖2(b),雖然平均粒徑只下降了1.9 μm,但是整體粒度分布更加集中,基本無粒徑為幾十甚至上百微米的顆粒;圖2(d) 中粉末的平均粒徑下降至5.49 μm,從1千倍的放大倍率下已經(jīng)無法分辨出粒徑變小,但可看出有部分顆粒團聚現(xiàn)象,因為粒徑越小顆粒越傾向于以團聚的形式存在。

    圖3所示為球磨16~24 h后混合粉末的掃描電鏡照片。圖3(a),3(b)和3(c)對應(yīng)的顆粒平均粒徑分別為5.49,5.79和4.88 μm,粒徑差別不大,可看出顆粒粒徑基本一致。從圖3(a)放大后的掃描電鏡照片能夠看到,大部分顆粒的粒徑在幾百納米,100 nm以下的顆粒約占1%。從圖2和圖3可知,掃描電鏡觀察到的粒徑變化規(guī)律結(jié)果與激光粒度儀得到的結(jié)果相符合。

    圖2 球磨不同時間后混合粉末的掃描電鏡照片

    圖3 球磨不同時間后混合粉末的掃描電鏡照片

    圖4所示為球磨不同時間后粉末的XRD譜,顯示了TiH2和20% Mg混合粉末球磨過程的物相演變。原始粉末的XRD譜中可以觀察到TiH2,Ti和Mg的衍射峰;球磨4 h之后,Mg的XRD峰減弱,但仍然能觀察到Mg峰;隨球磨時間延長至8 h,Mg峰基本消失;直到24 h,TiH2和Ti的峰逐漸變寬。

    出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是隨球磨時間增加,晶粒尺寸減小,晶界的體積分?jǐn)?shù)增加。Mg先溶解在Ti的晶界上,隨后擴散到Ti晶粒內(nèi)部。結(jié)果與SUN關(guān)于Ti-Mg系統(tǒng)粉末的合金化規(guī)律研究結(jié)論一致[11]。

    圖4球磨不同時間后粉末的XRD譜峰

    2.2 過程控制劑的影響

    在球磨過程中,粉末顆粒產(chǎn)生了嚴(yán)重的塑性變形,粉末顆粒之間會發(fā)生冷焊,影響破碎和機械合金化的進行。為了控制冷焊,可以加入過程控制劑(PCA)[17]。PCA的作用主要有兩點:一是減小顆粒冷焊情況的發(fā)生,提高粉末的收得率;二是降低減小顆粒尺寸。PCA的種類繁多,可以是固體、液體和氣體,多為表面活性劑一類的有機化合物。PCA的用量一般為粉末總質(zhì)量的1%~5%。

    王月勤[18]在Ti-Mg系生物復(fù)合材料的研究中選用正乙烷作為過程控制劑,文中未提到具體用量比例和收得率。羅濤[19]用機械合金化方法制備Ti-Mg合金混合粉末時用的過程控制劑為硬脂酸鋅,用量為總質(zhì)量的4%,也未提到收得率。添加不同種類PCA的SEM照片如圖5所示,二者的球磨時間均為8 h,圖5(a)和5(b)添加的PCA分別為4%硬脂酸鋅和1%硬脂酸。硬脂酸鋅和硬脂酸都是有機化合物,經(jīng)過球磨碾碎吸附于顆粒表面,于掃描電鏡成像過程中在一定程度上會影響樣品的導(dǎo)電性??梢钥闯觯瑘D5(a)中粉末的導(dǎo)電性比圖5(b)差,經(jīng)電子束掃描后顆粒表面細節(jié)模糊。

    圖5 添加不同種類PCA的SEM照片

    表1所列為不同PCA的種類和用量時粉末的收得率。對于氫化鈦與鎂粉的混合粉末,參照羅濤的方法添加較高質(zhì)量比(4%)的硬脂酸鋅作為PCA,粉末的收得率太低,僅為5%,說明硬脂酸鋅作PCA并不適用于本實驗。而較為常用的硬脂酸似乎更加有效。球磨4 h時,添加1%和2%的硬脂酸效果較好,但是當(dāng)時間增至8 h時,粉末基本冷焊于球磨罐底部,收得率幾乎為0。添加更高質(zhì)量比的硬脂酸時,球磨4 h的粉末會發(fā)生燃燒,因為此時粉末中Mg含量較高,且更多的硬脂酸導(dǎo)致顆粒進一步細化,粉末顆粒與周圍氣體接觸的表面積增大,更加容易燃燒。球磨4 h不開罐取樣而直接球磨16 h,Mg基本溶解于Ti的晶格與晶內(nèi),不會發(fā)生燃燒的情況。加入3%的硬脂酸球磨16 h后,大部分粉末依然發(fā)生冷焊,收得率僅有1.4%;但加入4%的硬脂酸球磨16 h后,冷焊的情況得到大幅改善,收得率增加至73.3%。球磨過程中,粉末、磨球和磨罐之間不斷發(fā)生碰撞,粉末顆粒產(chǎn)生了嚴(yán)重的塑性變形,顆粒細化產(chǎn)生了更多的表面,具有較高的表面能,粉末會自發(fā)地聚集粘黏在磨球和磨罐上,以降低系統(tǒng)自由能。添加PCA時,PCA優(yōu)先吸附于顆粒的新生表面上,降低粉末顆粒的表面活性,從而防止粉末團聚。相當(dāng)于PCA在粉末與磨球或磨罐間形成一層極薄的“液膜”,該“液膜”可阻止粉末與研磨球或罐壁的接觸,降低粉末粘球和粘壁的程 度[20]。如果粉末粘黏在磨罐或磨球上,可以通過藥勺刮下來;如果粉末發(fā)生了冷焊,無法用藥勺刮下,影響粉末收得率。PCA的用量有一臨界值,高于臨界值時,PCA可以覆蓋大部分的顆粒表面,冷焊情況較少,粉末收得率較高;低于臨界值時,冷焊效果明顯,粉末收得率非常低,甚至為0。因此,加入3%及以下質(zhì)量比的硬脂酸時,冷焊嚴(yán)重,粉末無法取出,粉末收得率幾乎為0;加入4%的硬脂酸時,粉末能有效取出,收得率大幅增加。對于氫化鈦與鎂粉的混合粉末,選取4%的硬脂酸作為PCA,能有助于減小顆粒尺寸,并能有效防止粉末冷焊,大幅提高粉末的收得率。

    表1 不同PCA的種類和用量時粉末的收得率

    2.3 其它參數(shù)的影響

    球磨氣氛對最終的產(chǎn)物也有影響。通常情況下,球磨罐內(nèi)或者抽真空,或者充入惰性氣體如氬氣或氦氣。WILKES等[21]宣稱保持潔凈的氣氛是Mg固溶于Ti成功的關(guān)鍵,球磨過程在氬氣氣氛下進行,可以有效防止氮化物和氧化物的形成,以及氧原子的固溶。當(dāng)球磨氣氛中含空氣或氮氣時,Cr-Cu納米晶結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成了非晶結(jié)構(gòu)[22]??傊?,控制球磨氣氛對混合粉末的物相及性能有決定性作用。

    3 結(jié)論

    1) 隨球磨時間延長,混合粉末的粒徑逐漸變小,0~16 h減小較為明顯,大于16 h基本不變,甚至略有上升。對于氫化鈦與鎂粉的混合粉末,16 h為最佳球磨時間。

    2) Mg的衍射峰隨球磨時間延長而逐漸減弱,至8 h后基本消失,表明球磨過程可促使Ti和Mg原子的合金化。

    3) 選取4%的硬脂酸作為PCA,有助于減小顆粒尺寸且能有效防止粉末冷焊,大幅提高粉末的收得率至73.3%。

    [1] 張喜燕, 趙永慶, 白晨光. 鈦合金及應(yīng)用[M]. 北京: 化工出版社, 2005: 1?2. ZHANG Xiyan, ZHAO Yongqing, BAI Chenguang. Titanium Alloys and Application[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2005: 1?2.

    [2] ZHANG W, ZHU Z, CHENG C Y. A literature review of titanium metallurgical processes[J]. Hydrometallurgy, 2011, 108(3): 177?188.

    [3] ARIFIN A, SULONG A B, MUHAMAD N, et al. Material processing of hydroxyapatite and titanium alloy (HA/Ti) composite as implant materials using powder metallurgy: A review[J]. Materials & Design, 2014, 55: 165?175.

    [4] CUI C, HU B, ZHAO L, et al. Titanium alloy production technology, market prospects and industry development[J]. Materials & Design, 2011, 32(3): 1684?1691.

    [5] BALBINOTTI P, GEMELLI E, BUERGER G, et al. Microstructure development on sintered Ti/HA biocomposites produced by powder metallurgy[J]. Materials Research, 2011, 14(3): 384?393.

    [6] LIU Y, LI K, LUO T, et al. Powder metallurgical low-modulus Ti-Mg alloys for biomedical applications[J]. Materials Science and Engineering: C, 2015, 56: 241?250.

    [7] NIINOMI M, NAKAI M. Titanium-based biomaterials for preventing stress shielding between implant devices and bone[J]. International journal of biomaterials, 2011, 2011: 1?10.

    [8] 杜曉明, 吳爾冬, 郭廣思. Mg-Ti二元系合金的研究進展[J]. 稀有金屬材料與工程, 2009, 38(6): 1124?1128. DU Xiaoming, WU Erdong, GUO Guangsi. Research progress of Mg-Ti binary alloys[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2009, 38(6): 1124?1128.

    [9] LIANG G, SCHULZ R. Synthesis of Mg-Ti alloy by mechanical alloying[J]. Journal of Materials Science, 2003, 38(6): 1179? 1184.

    [10] ZHOU E, SURYANARAYANA C, FROES F H S. Effect of premilling elemental powders on solid solubility extension of magnesium in titanium by mechanical alloying[J]. Materials Letters, 1995, 23(1): 27?31.

    [11] SUN F, FROES F H. Synthesis and characterization of mechanical-alloyed Ti-Mg alloys[J]. Journal of Alloys & Compounds, 2002, 340: 220?225.

    [12] 黃光明, 雷霆, 方樹銘, 等. 氫化脫氫制備鈦粉的研究進展[J]. 鈦工業(yè)進展, 2010, 27(6): 6?9. HUANG Guangming, LEI Ting, FANG Shuming, et al. Research progress in titanium powder fabricated by hydrogenation dehydrogenization[J]. Titanium Industry Progress, 2010, 27(6): 6?9.

    [13] 翁啟剛, 邱子力, 袁鐵錘, 等. 電解鈦氫化脫氫制備超細高純鈦粉工藝[J]. 粉末冶金材料科學(xué)與工程, 2015, 20(2): 325?330. WENG Qigang, QIU Zili, YUAN Tiechui, et al. Preparation process of ultrafine high purity Ti powders fabricated by electrolysis titanium using hydrogenation-dehydrogenation method[J]. Materials Science and Engineering of Powder Metallurgy, 2015, 20(2): 325?330.

    [14] 洪艷, 曲濤, 沈化森, 等. 氫化脫氫法制備鈦粉工藝研究[J]. 稀有金屬, 2007, 31(3): 311?315. HONG Yan, QU Tao, SHEN Huasen, et al. Processing research on titanium powder fabricated by hydrogenation dehydrogenization[J]. Rare Metals, 2007, 31(3): 311?315.

    [15] 劉捷, 尚青亮, 張煒, 等. 氫化鈦粉制備鈦及鈦合金材料研究進展[J]. 材料導(dǎo)報, 2013, 27(13): 99?102. LIU Jie, SHANG Qingliang, ZHANG Wei, et al. Research progress in preparing titanium and titanium alloy by powder metallurgy with titanium hydride powder[J]. Materials Review, 2013, 27(13): 99?102.

    [16] 李紅梅, 雷霆, 房志剛, 等. 高能球磨制備超細TiH2粉研究[J]. 輕金屬, 2010(11): 49?51. LI Hongmei, LEI Ting, FANG Zhigang, et al. Study on preparation of ultrafine TiH2powder by high energy ball milling[J]. Light Metals, 2010(11): 49?51.

    [17] 陳振華, 陳鼎. 機械合金化與固液反應(yīng)球磨[M]. 第1版, 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2005: 36, 56?58. CHEN Zhenhua, CHEN Ding. Mechanical Alloying and Ball-Milling in Solid-Liquid Reaction[M]. The first edition. Beijing: Chemical Industry Press, 2005: 36, 56?58.

    [18] 王月勤. 低模量多孔Ti-Mg系生物復(fù)合材料的制備與性能研究[D]. 南京: 南京航空航天大學(xué), 2010: 19. WANG Yueqin. Preparation and properties of porous Ti-Mg matrix bio-composites with low elastic modulus[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2010: 19.

    [19] 羅濤. 新型生物醫(yī)用Ti-Mg合金的制備及組織與性能研究[D]. 長沙: 中南大學(xué), 2014: 20. LUO Tao. Preparation, microstructure and properties of Ti-Mg alloy for biomedical application[D]. Changsha: Central South University, 2014: 20.

    [20] 范景蓮, 黃伯云, 汪登龍. 過程控制劑對機械合金化過程與粉末特征的影響[J]. 粉末冶金工業(yè), 2002, 12(2): 7?12. FAN Jinglian, HUANG Boyun, WANG Denglong. Influences of process control agent on mechanical alloying operation and powder characteristics[J]. Powder Metallurgy Industry, 2002, 12(2): 7?12.

    [21] WILKES D M J, GOODWIN P S, WARD-CLOSE C M, et al. Solid solution of Mg in Ti by mechanical alloying[J]. Materials Letters, 1996, 27(1): 47?52.

    [22] OGINO Y, YAMASAKI T, MURAYAMA S, et al. Non-equilibrium phases formed by mechanical alloying of Cr Cu alloys[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1990, 117/118(2): 737?740.

    (編輯 高海燕)

    Effects of parameters of high-energy ball-milling on properties of TiH2and Mg powder

    CHENG Ming, LIU Yong, WU Hong, WANG Jingshi, HU Wang

    (State Key Lab of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, Hunan 410083)

    The effects of processing parameters on ball-milling magnesium powder and titanium hydride powder instead of titanium powder were investigated. High solid solubility of magnesium in titanium can be obtained by mechanical alloying, which is in a metastable state. The properties of powders were characterized by laser particle analyzer, X-ray diffractometer, and scanning electron microscope. The results show that the particle size of powder mixture decreases with the increase of milling time, and that 16 h is the best milling time. The phenomenon that XRD peaks of Mg decrease and then disappear after milling for 8 h. It shows that ball-milling process can promote the alloying of Ti and Mg. The yield rate of powders can be improved substantially to 73.3% by taking 4wt% stearic acid as processing control agent.

    Ti-Mg alloy; ball-milling; process control agent; TiH2; Mg powder

    TF123.111

    A

    1673?0224(2016)04?626?06

    國家自然科學(xué)基金資助項目(51301205);教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金(20130162120001);深圳市科技計劃 (CXY201107010187A)

    2015?07?20;

    2015?09?01

    劉詠,教授,博士。電話:0731-88830406;E-mail: yonliu@csu.edu.cn

    猜你喜歡
    冷焊鎂粉磨時間
    鐵水預(yù)處理脫硫系統(tǒng)工藝設(shè)備技術(shù)改造
    冶金動力(2023年6期)2023-12-21 09:33:14
    神奇的金屬冷焊
    球磨時間對石墨烯復(fù)合材料電化學(xué)性能的影響
    球磨時間對再生料硬質(zhì)合金性能的影響
    山東冶金(2022年4期)2022-09-14 08:59:00
    粉磨對粉煤灰綜合性能影響研究
    廣東建材(2022年1期)2022-01-28 15:08:18
    1Cr17不銹鋼表面TIG冷焊重熔和絲材熔敷工藝及改性層的組織和性能
    聚乙烯燃氣管道熱熔接頭冷焊缺陷的X射線檢測
    球磨時間對鉬鎢合金粉物理性能及燒結(jié)特性的影響
    吹不滅的蠟燭
    吹不滅的蠟燭
    丰满人妻一区二区三区视频av| 偷拍熟女少妇极品色| 成人特级黄色片久久久久久久| 女同久久另类99精品国产91| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲自拍偷在线| 精品一区二区免费观看| 国产成人福利小说| 免费搜索国产男女视频| av免费观看日本| 22中文网久久字幕| 一区福利在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 99久国产av精品国产电影| 成年免费大片在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | videossex国产| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99久国产av精品| 最近最新中文字幕大全电影3| av在线亚洲专区| 婷婷精品国产亚洲av| 色哟哟哟哟哟哟| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久久久久国产a免费观看| 能在线免费看毛片的网站| a级毛色黄片| 精品久久久噜噜| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产乱人视频| 国产精品福利在线免费观看| 国产成人91sexporn| 观看美女的网站| 简卡轻食公司| 久久久国产成人精品二区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 午夜久久久久精精品| 97超碰精品成人国产| 日韩欧美 国产精品| 国产亚洲91精品色在线| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 午夜精品一区二区三区免费看| 国产熟女欧美一区二区| 哪里可以看免费的av片| 国产成人aa在线观看| 免费人成在线观看视频色| 日本黄大片高清| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 一个人看视频在线观看www免费| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产视频首页在线观看| 国产一级毛片在线| 亚洲色图av天堂| 最新中文字幕久久久久| 男女视频在线观看网站免费| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久精品91蜜桃| 爱豆传媒免费全集在线观看| 乱系列少妇在线播放| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国内精品美女久久久久久| 久久久久久久久久黄片| 国产精华一区二区三区| 亚洲三级黄色毛片| 最好的美女福利视频网| 91久久精品国产一区二区成人| 中文字幕免费在线视频6| 成年版毛片免费区| 丰满的人妻完整版| 国产真实乱freesex| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日韩一本色道免费dvd| 久久久久久久午夜电影| 国产精品蜜桃在线观看 | 黄色视频,在线免费观看| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美日本视频| 亚洲美女视频黄频| 老司机影院成人| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产三级中文精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 成人亚洲精品av一区二区| www.av在线官网国产| 看非洲黑人一级黄片| 一个人观看的视频www高清免费观看| 99久国产av精品| 看十八女毛片水多多多| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品一区www在线观看| 看片在线看免费视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 免费观看人在逋| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| av福利片在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久网色| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲综合色惰| 亚洲人与动物交配视频| 欧美日本视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 成人无遮挡网站| 丝袜喷水一区| 国产av在哪里看| 免费观看人在逋| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美区成人在线视频| 国产精品人妻久久久影院| 能在线免费观看的黄片| 久久鲁丝午夜福利片| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产成人a∨麻豆精品| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费观看的影片在线观看| 青春草视频在线免费观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久韩国三级中文字幕| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美精品一区二区大全| 欧美一区二区亚洲| 欧美极品一区二区三区四区| 91久久精品电影网| 99国产精品一区二区蜜桃av| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 日韩一本色道免费dvd| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲av电影不卡..在线观看| 我的老师免费观看完整版| 亚洲无线在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久精品国产清高在天天线| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲欧洲日产国产| 麻豆av噜噜一区二区三区| 色5月婷婷丁香| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久99热这里只有精品18| 国产亚洲av嫩草精品影院| 少妇的逼水好多| av免费观看日本| 亚洲va在线va天堂va国产| 成人一区二区视频在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 成人性生交大片免费视频hd| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久久久久大av| 精品人妻熟女av久视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 一区二区三区高清视频在线| 免费看美女性在线毛片视频| 久久久精品大字幕| 日韩中字成人| 在现免费观看毛片| 色综合色国产| 久久久精品欧美日韩精品| 人妻久久中文字幕网| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 色综合站精品国产| 亚洲第一电影网av| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 性插视频无遮挡在线免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日本五十路高清| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲av一区综合| 天堂影院成人在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 91久久精品国产一区二区成人| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲欧美清纯卡通| 内射极品少妇av片p| 国产成人91sexporn| 乱系列少妇在线播放| 欧美激情久久久久久爽电影| 精品午夜福利在线看| a级毛色黄片| 亚洲成人av在线免费| 成人特级av手机在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产高潮美女av| 69人妻影院| 精品久久久久久久久久久久久| 男的添女的下面高潮视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 男女那种视频在线观看| 国产 一区精品| 美女cb高潮喷水在线观看| av在线亚洲专区| 国产精品,欧美在线| a级毛色黄片| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| 亚洲第一电影网av| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精华一区二区三区| 特级一级黄色大片| 色哟哟·www| 午夜精品国产一区二区电影 | 一本一本综合久久| 国产精品.久久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品蜜桃在线观看 | 性色avwww在线观看| 日韩欧美在线乱码| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲不卡免费看| 久久精品人妻少妇| 国产精华一区二区三区| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲内射少妇av| 午夜福利成人在线免费观看| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩国内少妇激情av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲av不卡在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 91久久精品国产一区二区成人| 国产av麻豆久久久久久久| 国内揄拍国产精品人妻在线| 99热6这里只有精品| 在线a可以看的网站| 我要看日韩黄色一级片| 99久久精品一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 女人被狂操c到高潮| 国产极品精品免费视频能看的| 亚洲av一区综合| 国产色婷婷99| 免费电影在线观看免费观看| 欧美高清性xxxxhd video| 日韩一本色道免费dvd| 性色avwww在线观看| 特级一级黄色大片| 国产精品精品国产色婷婷| 国产成人精品一,二区 | 久久久欧美国产精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 干丝袜人妻中文字幕| 一区二区三区高清视频在线| 久久国内精品自在自线图片| 免费av不卡在线播放| 欧美一区二区亚洲| 99精品在免费线老司机午夜| 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 | 成年女人看的毛片在线观看| 一区二区三区免费毛片| 久久久久国产网址| 一级毛片久久久久久久久女| 国产在线男女| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 一夜夜www| 免费人成在线观看视频色| 国产精品av视频在线免费观看| 99热这里只有是精品在线观看| av在线蜜桃| 男女视频在线观看网站免费| 岛国毛片在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲丝袜综合中文字幕| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲人与动物交配视频| 欧美精品一区二区大全| 老司机影院成人| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲在线自拍视频| 春色校园在线视频观看| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲国产欧美在线一区| 成年av动漫网址| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 97热精品久久久久久| 国内精品一区二区在线观看| 青青草视频在线视频观看| 成人一区二区视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 午夜福利成人在线免费观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产淫片久久久久久久久| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 中文资源天堂在线| 亚洲精品国产成人久久av| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品一区二区免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| 哪个播放器可以免费观看大片| 秋霞在线观看毛片| 男女啪啪激烈高潮av片| 成人av在线播放网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 日本免费a在线| kizo精华| 听说在线观看完整版免费高清| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲av男天堂| 国产乱人偷精品视频| 26uuu在线亚洲综合色| 性欧美人与动物交配| 男女啪啪激烈高潮av片| 美女 人体艺术 gogo| 国产高潮美女av| 毛片女人毛片| 色哟哟哟哟哟哟| 春色校园在线视频观看| 成年女人看的毛片在线观看| 在线观看午夜福利视频| 一级黄色大片毛片| 国产成人影院久久av| 99久久九九国产精品国产免费| 在线观看美女被高潮喷水网站| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产成年人精品一区二区| 直男gayav资源| www日本黄色视频网| 久久精品久久久久久久性| 波多野结衣高清无吗| av女优亚洲男人天堂| 不卡一级毛片| 精品欧美国产一区二区三| 国产熟女欧美一区二区| 97热精品久久久久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| av在线播放精品| 亚洲在久久综合| 综合色丁香网| 国产探花极品一区二区| 两个人视频免费观看高清| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲av第一区精品v没综合| 特级一级黄色大片| av视频在线观看入口| 亚洲欧美日韩东京热| 日本av手机在线免费观看| 尾随美女入室| 精品免费久久久久久久清纯| 不卡视频在线观看欧美| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产毛片a区久久久久| 天美传媒精品一区二区| 大香蕉久久网| 欧美成人一区二区免费高清观看| 高清午夜精品一区二区三区 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一级黄片播放器| 在线观看av片永久免费下载| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产极品天堂在线| 久久精品久久久久久久性| 最好的美女福利视频网| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 精品久久久久久久久亚洲| 老司机福利观看| 亚洲精品成人久久久久久| 免费看日本二区| av免费观看日本| 特大巨黑吊av在线直播| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 成年av动漫网址| 久久亚洲精品不卡| 国产 一区 欧美 日韩| 免费电影在线观看免费观看| 日韩视频在线欧美| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 舔av片在线| 在线播放无遮挡| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲av一区综合| 亚洲欧美日韩东京热| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产三级中文精品| 免费看日本二区| 色噜噜av男人的天堂激情| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 午夜久久久久精精品| 亚洲av免费在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产av不卡久久| 可以在线观看毛片的网站| 色哟哟·www| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一级毛片久久久久久久久女| 白带黄色成豆腐渣| 一级毛片我不卡| av.在线天堂| 在现免费观看毛片| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美成人精品欧美一级黄| avwww免费| 天堂影院成人在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲欧美成人精品一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲经典国产精华液单| 一本一本综合久久| 久久久午夜欧美精品| 免费看av在线观看网站| 精品国产三级普通话版| 国产 一区 欧美 日韩| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 黄色视频,在线免费观看| 国产成人freesex在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 成人亚洲欧美一区二区av| 毛片女人毛片| 波多野结衣高清无吗| 国产单亲对白刺激| 免费av毛片视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 91久久精品国产一区二区三区| 成人永久免费在线观看视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产熟女欧美一区二区| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 免费大片18禁| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 最近手机中文字幕大全| 22中文网久久字幕| 国产一级毛片在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产探花在线观看一区二区| 欧美一区二区亚洲| av福利片在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 日韩欧美精品v在线| 午夜精品国产一区二区电影 | 高清毛片免费看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 99九九线精品视频在线观看视频| h日本视频在线播放| 日本欧美国产在线视频| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久99热这里只有精品18| 午夜精品一区二区三区免费看| 日韩强制内射视频| 国内精品一区二区在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 欧美丝袜亚洲另类| 精品久久久久久久久亚洲| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 床上黄色一级片| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲五月天丁香| 国产午夜福利久久久久久| 国产中年淑女户外野战色| av国产免费在线观看| 亚洲在线观看片| 综合色av麻豆| 内射极品少妇av片p| 日韩欧美精品免费久久| 两个人的视频大全免费| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品一区二区免费观看| 麻豆一二三区av精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 全区人妻精品视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 精华霜和精华液先用哪个| 观看免费一级毛片| 久久久久久大精品| 婷婷精品国产亚洲av| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产亚洲91精品色在线| 内射极品少妇av片p| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美+亚洲+日韩+国产| 中文字幕制服av| 久久久久久久久久黄片| 尾随美女入室| 一本久久精品| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲第一电影网av| 欧美性猛交黑人性爽| 看十八女毛片水多多多| 亚洲成人久久爱视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 国产极品精品免费视频能看的| 夜夜夜夜夜久久久久| 日日撸夜夜添| 在线国产一区二区在线| 一区二区三区免费毛片| 欧美又色又爽又黄视频| 99久久成人亚洲精品观看| 成人特级av手机在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 在线免费十八禁| 五月伊人婷婷丁香| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 搡老妇女老女人老熟妇| 成年女人看的毛片在线观看| 性欧美人与动物交配| 日韩欧美三级三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 最后的刺客免费高清国语| 午夜福利在线在线| 久久久久久久久久久丰满| 九九热线精品视视频播放| 少妇高潮的动态图| 人妻少妇偷人精品九色| 热99在线观看视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 欧美zozozo另类| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲人成网站在线播| 亚洲国产欧美人成| 欧美最新免费一区二区三区| 久久人人爽人人片av| 亚洲美女视频黄频| 欧美高清成人免费视频www| 国模一区二区三区四区视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 99久久人妻综合| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 日韩 亚洲 欧美在线| 草草在线视频免费看| 赤兔流量卡办理| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 免费看日本二区| 国产av不卡久久| 色综合色国产| 热99re8久久精品国产| 婷婷六月久久综合丁香| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美日韩在线观看h| 99热这里只有是精品50| 精品免费久久久久久久清纯| 12—13女人毛片做爰片一| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲精品国产成人久久av| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 九九爱精品视频在线观看| a级毛片a级免费在线| 一级黄色大片毛片| 欧美3d第一页| 国产成人福利小说| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产视频内射| 亚州av有码| 岛国毛片在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲在久久综合| 国产精品一区www在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 免费观看的影片在线观看| 日韩中字成人| 看黄色毛片网站| 午夜福利视频1000在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产成人精品一,二区 | ponron亚洲| 精品人妻一区二区三区麻豆| 搡老妇女老女人老熟妇| 日韩人妻高清精品专区| 国产大屁股一区二区在线视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久热精品热| 国产色爽女视频免费观看| av视频在线观看入口| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产成人a区在线观看| 欧美zozozo另类| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产成人a区在线观看| 免费搜索国产男女视频| 只有这里有精品99| 天堂网av新在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 深夜a级毛片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99久久精品国产国产毛片| 一区福利在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 成人性生交大片免费视频hd| av免费在线看不卡| 大香蕉久久网| 麻豆av噜噜一区二区三区|