• <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 ?

    鐵硅鋁軟磁粉芯研究進展

    2016-05-10 05:27:49葉倡華黃鈞聲
    材料研究與應(yīng)用 2016年1期
    關(guān)鍵詞:磁導率

    葉倡華,黃鈞聲

    廣東工業(yè)大學 材料與能源學院,廣東 廣州 510006

    ?

    鐵硅鋁軟磁粉芯研究進展

    葉倡華,黃鈞聲

    廣東工業(yè)大學 材料與能源學院,廣東 廣州 510006

    摘要:對鐵硅鋁磁粉芯的制粉工藝、成形工藝等進行了歸納總結(jié),重點介紹了粉末制備、絕緣包覆、壓制成形和熱處理等工藝的進展及成效.

    關(guān)鍵詞:FeSiAl;軟磁粉芯;磁導率

    進入21世紀以來,為了順應(yīng)電子設(shè)備的高頻化、小型化、薄型化的發(fā)展需求,磁粉芯呈現(xiàn)沿高Bs、高μ、高Tc、低Ps、低Hc的趨勢發(fā)展.鐵硅鋁磁粉芯是一種具備磁電轉(zhuǎn)換功能的新型軟磁材料.一般采用粉末冶金工藝將軟磁粉末和絕緣包覆介質(zhì)壓制成形.它具有高飽和磁感應(yīng)強度、高磁導率、良好的直流疊加,且在高頻條件下?lián)p耗較低、溫升小等特點,故適用于高頻大功率的領(lǐng)域中,如脈沖變壓器、回掃變壓器等.因其磁致伸縮接近零,適用于線路噪音濾波器.又由于其內(nèi)部分布氣隙的特點,適合用作儲能性電感器,如開關(guān)電源和濾波電感器等.

    1粉末制備方法

    目前,國內(nèi)已經(jīng)報道的磁粉制備方法有鑄錠破碎法、速凝破碎法和霧化法.鑄錠破碎法是將鑄錠逐級破碎并多次熱處理,以得到粉末,工藝復雜且耗能較大.速凝破碎法是將軟磁母合金熔融,澆鑄在水冷銅輥上得到微晶帶材,再經(jīng)過球磨破碎制成粉末.這種工藝現(xiàn)在還不成熟,周期較長,成本偏高,有待改進.霧化法是用快速噴出的流體(霧化介質(zhì))沖擊合金液體,使之破碎成細小液滴并快速冷卻凝固,從而得到固體粉末的制備方法.該法具有工藝簡單、成本低、易規(guī)?;a(chǎn)的特點,是目前生產(chǎn)鐵硅鋁磁粉的主要方法.霧化法分為氣霧化法和水霧化法.氣霧化法磁粉成形性較差,制備的磁粉芯性能欠佳.水霧化法粉末形狀不規(guī)則,表面粗糙且含有一些氧化物.相比而言,氣霧化粉末的磁損耗和磁導率均比水霧化的低得多.近年來,業(yè)內(nèi)用合成油代替水作為霧化介質(zhì),粉末形狀和表面氧化物含量得到了較好的控制[1].不同制備工藝所制得的粉末的形貌、粒度以及微觀結(jié)構(gòu)不同,進而影響最終磁粉芯的性能.

    姚麗姜等[2]研究了在相同制備工藝下分別采用氣霧化和水霧化對所制備的FeSiAl磁粉芯性能的影響.結(jié)果表明:在0.1 T和100 kHz條件下,氣霧化和水霧化磁粉芯的磁導率分別是18和47;磁損耗分別是55.5 mW/cm3和440 mW/cm3.顯然,兩者差別較大.原因是:(1)氣霧化粉末呈球形,表面光滑,易于得到完好的絕緣膜,所以電阻率高.水霧化粉末形貌不一,多呈長條狀,壓制時易出現(xiàn)搭橋現(xiàn)象,破壞絕緣膜,所以磁損耗較高.(2)氣霧化粉末壓制時,顆粒間僅為點接觸,成形性差,導致壓制密度太低,所以磁導率不高.水霧化粉末在壓制過程中,磁粉的接觸面積較大,成形性好,易于得到高密度的磁粉芯,所以磁導率比氣霧化的高很多.

    非磁性粉末顆粒邊界模型常被用于解析磁粉芯的磁導率[3]:

    (1)

    式(1)中,μeff為有效磁導率,δ為顆粒直徑,D為顆粒間距,μi為顆粒本征磁導率.從式(1)可知,磁粉芯的磁導率與粉末粒度、磁粉芯的密度有關(guān).因此可以通過控制粉末的粒度配比來提高磁粉芯的密度,以提高磁導率.金丹等[4]研究了單一粉末粒度對FeSiAl磁粉芯磁導率的影響.結(jié)果表明:在1~500kHz的測試條件下,磁粉芯的恒磁導性良好,但是磁導率偏低,分布在50~65之間.另一方面,隨著粉末粒度降低,比表面積增大,導致粉末間的空隙增多,所以磁粉芯的密度降低,磁導率隨之下降.魏鼎等[5]研究了不同粉末粒度配比對磁粉芯性能的影響,結(jié)果表明以合適的粒度配比制備的磁粉芯的磁導率最高可達160.在50mT和50kHz條件下,磁損耗為80mW/cm3;在100mT和100kHz的條件下,磁損耗低于700mW/cm3.

    趙定武等[6]通過多次熔煉用金屬Cr/Mn取代鐵硅鋁合金中的Si元素,并對熔煉后的粉末進行球磨扁平化處理以降低磁損耗.結(jié)果表明:隨著Cr/Mn含量的增加,磁粉芯的損耗逐漸降低.當Cr含量達到6%時,磁損耗從未添加Cr元素時的87.77W/kg下降至24.38W/kg;當Mn含量達1.5%時,磁損耗降至35.277W/kg.分析認為,Cr和Mn元素較為活潑,與氧化劑的親和力較大,在合適的條件下優(yōu)先氧化并生成穩(wěn)定的氧化物,包覆在合金表面,提高了合金的電阻率,進而降低了磁粉芯的損耗.有人研究了高溫氮化對FeSiAl合金粉末磁性能的影響[7-8].李水泉等[7]將球磨后的磁粉在1300K氮氣氣氛中氮化不同時間,使生成的氮化物包覆磁粉,從而提高電阻率,降低磁損耗.結(jié)果表明:在300mT和100kHz的測試條件下,由1300K氮化90min的合金粉末制備的磁粉芯的磁損耗為58.18W/kg.

    2絕緣包覆

    絕緣包覆是磁粉芯制備中的一道重要工序,包覆的好壞直接影響磁粉芯的頻率特性等軟磁性能.絕緣包覆可分為有機包覆、無機包覆和化學包覆.

    目前,被選作有機包覆劑的大多是熱固性有機物.一般有機粘結(jié)劑的特點是:結(jié)合力大、粘結(jié)強度高、吸水性低、尺寸穩(wěn)定性好、熱穩(wěn)定性好等.市面常見的有機粘結(jié)劑包括環(huán)氧樹脂、硅酮樹脂、聚酰胺樹脂和硅樹脂等[9-10].有機包覆工藝一般分三步:(1)將適量的有機物溶解于有機溶劑;(2)將軟磁粉末倒入其中,并充分攪拌;(3)待有機溶劑揮發(fā)蒸干,有機粘結(jié)劑均勻地包覆在粉末表面.由于有機包覆劑熔點較低,在高溫下易揮發(fā),破壞絕緣膜,進而增大磁粉芯的磁損耗.為了彌補有機包覆劑的不足,李江峰等[11]以環(huán)氧樹脂為粘結(jié)劑,采用干混法將絕緣劑云母、納米SiO2分別與球磨后FeSiAl粉末均勻混合制成FeSiAl磁粉芯,效果良好.

    無機包覆劑主要有高嶺土、水玻璃、TiO2和Al2O3等.無機包覆工藝是按照比例將無機包覆劑與磁粉混合、球磨,或?qū)o機包覆劑溶在去離子水中,然后倒入磁粉,攪拌均勻,干燥后壓制成形.無機包覆劑粘結(jié)強度大,熔點較高,熱處理過程中可適當提高溫度,以充分釋放應(yīng)力,降低磁損耗.林坤等[12]研究了環(huán)氧樹脂、水玻璃和玻璃粉分別作為粘結(jié)劑對鐵硅鋁磁粉芯性能的影響.結(jié)果表明:采用水玻璃的磁粉芯機械強度最高,而玻璃粉的綜合性能最好.當玻璃粉含量為0.9%時,制備的磁粉芯磁導率可達125.98,在100mT和50kHz下的磁損耗為316.7mW/cm3.有研究表明[13-14],在堿性條件下通過正硅酸乙酯水解反應(yīng)生成的SiO2均勻沉積在FeSiAl粉末表面,可改善納米SiO2與磁粉干混或球磨時無法均勻形成絕緣膜的缺點.實驗證明,這種方法在保證Bs的前提下,可以明顯降低磁粉芯的矯頑力和磁損耗.

    化學包覆法是將磁粉加入到具有弱酸性的溶液中,使粉末表面生成一層電阻率高的氧化膜,從而達到提高磁粉芯的電阻率,降低磁損耗的目的.近年來,化學與有機復合包覆慢慢成為一種發(fā)展趨勢,如磷化/硅烷復合包覆FeSiAl磁粉[15].相對單層包覆,復合包覆提高了磁粉芯的品質(zhì)因數(shù).趙定武等[5]分別用雙氧水、硼酸與FeSiAl粉末反應(yīng),使其表面生成一層氧化膜,然后將氧化后的磁粉與環(huán)氧樹脂、潤滑劑等混合后球磨,取得了良好的效果.上述的包覆劑都是無磁性物質(zhì),雖然絕緣效果較好,但是它們的加入,必定引起磁粉芯磁導率和磁通密度的下降.為保證磁粉芯電阻率高、損耗低,同時又不明顯降低磁粉芯的磁性能,薛志等[16]采用溶膠-凝膠法在FeSiAl表面包覆Ni-Zn鐵氧體以改善其吸波性能,取得了良好的效果.謝輔強等[17]采用干混法將粒度細小的Mn-Zn鐵氧體包覆在FeSiAl粉末表面上,制得的磁粉芯Bs高于類似工藝的磁粉芯.周琳等[18]采用溶劑熱工藝在鐵硅鋁粉末表面分別包覆了一層Ni-Zn、Mn-Zn鐵氧體,這樣在磁粉顆粒表面均勻地包覆了一層絕緣膜,在保證電阻率高的同時,可有效地抑制磁導率和飽和磁感應(yīng)強度的降低.

    除此之外,絕緣包覆劑的添加量會直接影響磁粉芯頻率特性、磁導率、磁損耗以及品質(zhì)因數(shù)等.磁粉芯的磁導率的經(jīng)驗公式[19]:

    (2)

    式(2)中,μ'為磁粉磁導率;g為絕緣介質(zhì)所占的比例.當μ'>>1時,式(2)可簡化為:

    (3)

    從式(3)可知,磁粉芯的磁導率與絕緣介質(zhì)的比例成反相關(guān),即絕緣介質(zhì)的含量越少,磁粉芯的磁導率越高.需說明的是,如果絕緣包覆劑的添加量過少,因粉末之間接觸良好,易獲得高磁導率,但是由于包覆效果差,易導致磁粉芯強度過低,出現(xiàn)掉粉的現(xiàn)象.隨著絕緣包覆劑添加量增加,磁粉顆粒被很好地隔開,使磁導率下降,但是磁粉芯的頻率特性、磁損耗和品質(zhì)因數(shù)會得到相應(yīng)的改善.陳玉蘭等[21]研究了絕緣包覆劑的含量對FeSiAl磁粉芯性能的影響.結(jié)果表明:當包覆劑添加質(zhì)量分數(shù)為2.5%時,F(xiàn)eSiAl磁粉芯的磁導率較大,但頻率特性欠佳;當添加質(zhì)量分數(shù)為3.5%時,磁導率約為120,且頻率特性較好;當添加質(zhì)量分數(shù)達到5%時,磁導率則迅速下降至97左右,但頻率特性優(yōu)越.

    3壓制成形

    鐵硅鋁磁粉芯是一種分布氣隙的軟磁粉芯,而氣隙的分布情況會引起到磁粉芯的磁性能的變化.隨著氣隙量的增加,有效磁導率呈下降的趨勢.

    成形壓力是影響磁粉芯氣隙分布最主要的因素.一般壓力越大,越能促進粉末重排,使磁粉芯內(nèi)部氣隙量不斷減小,即密度升高,磁導率增大[20].但是壓力增大,并不能無限地增大磁導率,而是存在一個極限值.壓力過大,會導致絕緣膜甚至磁粉的破裂、缺陷和內(nèi)應(yīng)力增加[21],從而使磁粉芯的性能降低.另一方面,壓力過大還可能導致模具損耗.李慶達等[23]研究了壓力對FeSiAl磁粉芯性能的影響.結(jié)果表明:隨著壓力增大,F(xiàn)eSiAl磁粉芯的磁導率增加.當壓力為1800MPa時,磁導率可達128,磁損耗和矯頑力都降至最低.隨著壓力繼續(xù)增大,磁粉芯的各項磁性能均呈下降的趨勢.

    目前,常見的壓制成形方式主要有冷壓、溫壓、真空熱壓和模壁潤滑壓制等.一般在相同的壓力條件下,溫壓的壓制密度高于冷壓.主要原因是壓制溫度的升高使粘結(jié)劑和潤滑劑等有機物軟化,提高了粉末的流動性,促進粉末在壓力下重排,減少冷壓中出現(xiàn)的粉末間搭橋和冷焊的現(xiàn)象,使磁粉芯密度升高.另一方面,溫度升高增強了磁粉顆粒的塑性變形能力,在獲得高密度的同時,有效地減少了磁粉芯的殘余應(yīng)力和缺陷,使磁粉芯的矯頑力更低.

    4熱處理

    熱處理對磁粉芯的磁性能是一道敏感工序.目前,熱處理方式有兩種:氣氛熱處理和磁場熱處理.氣氛熱處理工藝是在保護氣氛下(氬氣、氮氣等),通過調(diào)節(jié)升溫速率、溫度、保溫時間等熱處理參數(shù),以達到有效消除內(nèi)應(yīng)力,去除內(nèi)應(yīng)力對疇壁的釘扎作用,減小磁疇轉(zhuǎn)動的阻力,降低磁粉芯的磁滯損耗[24].溫度越高,內(nèi)應(yīng)力越容易得到釋放,磁粉芯的磁性能也越好.但溫度升高,對磁性能的改善也存在一個極限值,溫度過高會出現(xiàn)過燒現(xiàn)象,破壞絕緣層,增加渦流損耗.另一方面,在一定范圍內(nèi),延長熱處理時間能夠有效消除內(nèi)應(yīng)力.但是熱處理時間過長,磁粉芯性能的改善變得很有限.王賀等[24]研究了各熱處理參數(shù)對鐵硅鋁磁粉芯性能的影響.結(jié)果表明,在氬氣氣氛下采用660℃1h熱處理工藝制得的FeSiAl磁粉芯的性能最佳.在50mT和50kHz時,磁導率達到129.03,磁損耗為28.6W/kg.

    磁場熱處理是將磁性材料加熱至居里溫度附近,使原本無序性的磁疇轉(zhuǎn)向外加磁場的方向,從而改善材料的磁性能.目前,關(guān)于磁場熱處理的報道較少,李慶達等[23]研究了磁場熱處理對FeSiAl磁粉芯性能的影響.文中探討了磁粉芯經(jīng)不加磁場熱處理、縱磁場熱處理和橫磁場熱處理三種方式處理后的性能差異.結(jié)果表明:與氣氛熱處理相比,采用橫、縱磁場熱處理均能降低磁損耗和矯頑力,而磁導率變化不明顯.

    5結(jié)束語

    鐵硅鋁磁粉芯作為一種新型的復合電子材料正迅速崛起,應(yīng)用前景廣闊.未來的研究熱點可以從幾方面來考慮.

    (1)制粉工藝開發(fā),包括新的粉末制備方法、包覆劑和包覆工藝.通過改善設(shè)備結(jié)構(gòu)和調(diào)控工藝參數(shù)直接制得微/納米晶鐵硅鋁磁粉可能會成為一種熱點研究方向.

    (2)新的壓制成形工藝,包括新的潤滑劑和溫壓設(shè)備.溫壓的關(guān)鍵技術(shù)是溫壓潤滑劑.合適的潤滑劑能夠有效提高生坯的密度,改善磁粉芯的磁性能.單一成分的潤滑劑無法適應(yīng)高性能材料的需求,復合型潤滑劑的開發(fā)成為溫壓工藝的研究前沿.另一方面,如何改進溫壓工藝能耗大、鋪粉困難等缺點,在磁粉芯成形領(lǐng)域?qū)⑹且粋€重要的課題.

    參考文獻:

    [1] 柳戌昊.淺談霧化法制取金屬粉末技術(shù)[J].技術(shù)與市場,2008(5):56-58.

    [2] 姚麗姜,姚中,虞維揚.降低FeSiAl磁粉芯損耗方法研究[J].上海鋼研,2006(3):55-57.

    [3]MAZALEYRATF,LéGERV,LEBOURGEOISR,etal.Permeabilityofsoftmagneticcompositesfromflakesofnanocrystallineribbon[J].IEEETransactionsonMagnetics,2002,38(5):3132-3134.

    [4] 金丹,孫可為.鐵硅鋁磁粉芯的磁特性研究[J].材料開發(fā)與應(yīng)用,2009,24(1): 24-25.

    [5] 魏鼎,劉善宜,祝家貴,等.鐵硅鋁粉末制備及配比對磁粉芯性能的影響[J].磁性材料及器件, 2014, 45(3): 29-31.

    [6] 趙定武.FeSiAl磁粉Cr/Mn合金化及其表面處理工藝和磁粉芯性能研究[D].廣州:廣東工業(yè)大學,2015.

    [7] 李水泉,何玉定,楊元政,等.氮化處理FeSiAl合金粉及其磁粉芯的性能[J].磁性材料及器件,2014,45(6):29-32.

    [8]ZHONGX,LIUY,LIJ,etal.StructureandmagneticpropertiesofFeSiAl-basedsoftmagneticcompositewithAlNandAl2O3insulatinglayerpreparedbyselectivenitridationandoxidation[J].JournalofMagnetismandMagneticMaterials,2012,324(17): 2631-2636.

    [9] 楊明.新型粘結(jié)劑鐵基粉末溫壓成形的研究[D].合肥:合肥工業(yè)大學,2009.

    [10] KIM Y B, JEE K K, CHOI G B. Fe-based nanocrystalline alloy powder cores with excellent high frequency magnetic properties[J].Journal of Applied Physics,2008,103(7): 07E704.

    [11] 李江峰.基于FeSiAl合金高性能軟磁磁粉芯[D].南京:南京大學,2012.

    [12] 林坤,熊亞東,嚴密,等.鐵硅鋁磁粉芯的絕緣包覆研究[J].稀有金屬材料與工程,2014(5): 49.

    [13] 李愛坤.SiO2絕緣包覆制備高頻低損耗鐵基軟磁復合材料[D].長沙:中南大學,2013.

    [14] ABSHINOVA M.Factors affecting magnetic properties of Fe-Si-Al and Ni-Fe-Mo alloys[J]. Procedia Engineering,2014,76: 35-44.

    [15] 王怡偉,劉穎,李軍,等.FeSiAl磁粉表面絕緣包覆及熱處理對磁粉芯磁性能的影響[J].磁性材料及器件,2014, 45(3): 25-28.

    [16] 薛志,劉濤,梁迪飛,等.NiZn鐵氧體包覆 FeSiAl 合金復合材料及其微波電磁性能[J].磁性材料及器件,2012,43(3):40-44.

    [17] 謝輔強,桂甫,汪紅,等.鐵硅鋁/錳鋅鐵氧體復合軟磁薄膜成型工藝及磁性能研究[J].功能材料,2014,45(10):109-112.

    [18] 周琳.鐵氧體/FeSiAl復合磁粉芯的制備與表征[D].杭州:中國計量學院,2014.

    [19] 連法增,李慶達,陳玉蘭.鐵硅鋁磁粉芯研究[J].功能材料信息,2011,8(5): 8-12.

    [20] 陳玉蘭,郭東蘭,連法增,等.絕緣粘結(jié)劑對FeSiAl磁粉芯性能的影響[J].磁性材料及器件, 2010,41(3):53-56.

    [21] SHOKROLLAHI H,JANGHORBAN K.The effect of compaction parameters andparticle size on magnetic properties of iron-based alloys used in soft magnetic composites[J].Materials Science and Engineering:B,2006,134(1):41-43.

    [22] 李慶達,連法增,尤俊華,等.降低軟磁鐵硅鋁磁粉芯損耗的研究[J].東北大學學報:自然科學版,2009 (6):837-840.

    [23] HEMMATI I,HOSSEINI H R M,KIANVASH A.The correlations between processing parameters and magnetic properties of an iron-resin soft magnetic composite[J].Journal of Magnetism and Magnetic Materials,2006,305(1):147-151.

    [24] 王賀. FeSiAl 磁粉芯制備及性能研究[D].沈陽:東北大學,2008.

    ProgressontheresearchofFeSiAlsoftmagneticpowdercores

    YEChanghua,HUANGJunsheng

    School of Materials and Energy, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006,China

    Abstract:The author summarized the powder preparation and process of FeSiAl soft magnetic powder cores, which emphatically introduced the progress and effect of powder preparation, powder surface insulation coating and heat treatment.

    Key words:FeSiAl ; magnetic powder core; permeability

    中圖分類號:TM271

    文獻標識碼:A

    文章編號:1673-9981(2016)01-0001-05

    作者簡介:葉倡華(1990-),男,廣西北海人,碩士研究生.通訊作者:黃鈞聲(1964-),男,湖南長沙人,博士,副教授,碩士生導師,從事高性能金屬材料的研究.

    收稿日期:2015-11-17

    猜你喜歡
    磁導率
    濾波參數(shù)對逆變器輸出波形的影響研究
    寬頻高磁導率R10k軟磁材料的開發(fā)
    山東冶金(2022年2期)2022-08-08 01:50:52
    坡莫合金增材制造及其磁性能研究現(xiàn)狀分析
    電焊機(2021年8期)2021-09-10 03:14:43
    基于FEMM的永磁電機動態(tài)凍結(jié)磁導率并行仿真及程序
    防爆電機(2021年3期)2021-07-21 08:12:50
    利用磁通計模擬沖擊法原理測試初始磁導率
    微特電機(2021年2期)2021-02-28 02:52:56
    勵磁作用下鐵磁管道缺陷磁特性仿真
    PFC參數(shù)設(shè)計及理論推算
    Advanced Frozen Permeability Technique and Applications in Developing High Performance Electrical Machines
    單晶爐爐室不同位置的磁導率的研究
    磁法檢測技術(shù)在應(yīng)力檢測中的研究
    科教導刊(2015年35期)2016-01-14 21:46:27
    午夜精品在线福利| 午夜福利在线观看吧| 亚洲美女黄片视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男女那种视频在线观看| 久99久视频精品免费| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品二区激情视频| 国产一区在线观看成人免费| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 51午夜福利影视在线观看| 黄片小视频在线播放| 国产成人系列免费观看| 久久香蕉精品热| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久青草综合色| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产av一区在线观看免费| 欧美国产日韩亚洲一区| 最新美女视频免费是黄的| 精品第一国产精品| 很黄的视频免费| 国产精品 国内视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美一区二区精品小视频在线| 成人永久免费在线观看视频| 制服人妻中文乱码| www.精华液| 一进一出抽搐动态| 99国产综合亚洲精品| 免费电影在线观看免费观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久 成人 亚洲| 免费在线观看亚洲国产| 久久久久久久精品吃奶| 99在线人妻在线中文字幕| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 老司机靠b影院| 亚洲最大成人中文| 国产激情欧美一区二区| www.精华液| e午夜精品久久久久久久| 在线永久观看黄色视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产av一区在线观看免费| 久久中文字幕一级| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日韩欧美 国产精品| 欧美精品啪啪一区二区三区| 伦理电影免费视频| 国产国语露脸激情在线看| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 亚洲成a人片在线一区二区| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美激情高清一区二区三区| 国产精品二区激情视频| 国产又爽黄色视频| 丝袜在线中文字幕| 国产精品国产高清国产av| 麻豆一二三区av精品| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜精品在线福利| 大型av网站在线播放| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久中文看片网| 一区二区日韩欧美中文字幕| 午夜福利18| 12—13女人毛片做爰片一| 黄色成人免费大全| 无限看片的www在线观看| 国产熟女xx| 免费在线观看成人毛片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 18禁观看日本| 韩国av一区二区三区四区| 99热6这里只有精品| 欧美成人性av电影在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 白带黄色成豆腐渣| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| www.www免费av| 久久久久久久久久黄片| 神马国产精品三级电影在线观看 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 两人在一起打扑克的视频| 国产成人精品久久二区二区91| 国产欧美日韩精品亚洲av| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲成人久久性| 久久久久久九九精品二区国产 | 又黄又爽又免费观看的视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 黑人操中国人逼视频| 看黄色毛片网站| 国产99久久九九免费精品| xxx96com| 欧美大码av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| √禁漫天堂资源中文www| 老司机福利观看| 校园春色视频在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 国内精品久久久久久久电影| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 欧美黄色淫秽网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美一级毛片孕妇| √禁漫天堂资源中文www| 伦理电影免费视频| 中文字幕久久专区| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美日本视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 成人一区二区视频在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 男男h啪啪无遮挡| 日韩精品中文字幕看吧| 国产精品亚洲美女久久久| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美大码av| 老司机午夜十八禁免费视频| 久9热在线精品视频| 国产av又大| 麻豆成人午夜福利视频| 好男人在线观看高清免费视频 | 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 午夜福利欧美成人| 波多野结衣高清无吗| 欧美一区二区精品小视频在线| 一区二区三区高清视频在线| 少妇粗大呻吟视频| 免费无遮挡裸体视频| netflix在线观看网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 一级毛片精品| 亚洲中文日韩欧美视频| 热re99久久国产66热| 窝窝影院91人妻| 免费一级毛片在线播放高清视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 日韩大尺度精品在线看网址| 我的亚洲天堂| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲五月婷婷丁香| 又大又爽又粗| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| tocl精华| 欧美日韩福利视频一区二区| 在线观看日韩欧美| 日韩大码丰满熟妇| 久久中文字幕人妻熟女| 久久久久久久久久黄片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 丁香六月欧美| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲成a人片在线一区二区| 一本一本综合久久| 给我免费播放毛片高清在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 香蕉丝袜av| 嫩草影院精品99| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲无线在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 极品教师在线免费播放| 亚洲七黄色美女视频| 老鸭窝网址在线观看| 久久性视频一级片| 午夜激情福利司机影院| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品久久久久久成人av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美不卡视频在线免费观看 | 免费无遮挡裸体视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 成人av一区二区三区在线看| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av成人av| 久久久精品欧美日韩精品| 国产成人精品久久二区二区91| 一区二区三区精品91| 人人妻人人澡人人看| 欧美成人免费av一区二区三区| 日本一本二区三区精品| 人人妻人人看人人澡| 亚洲一区二区三区不卡视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 在线观看www视频免费| 日本免费一区二区三区高清不卡| 美女大奶头视频| 黄色女人牲交| 国产精品二区激情视频| 国产精品 国内视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 色老头精品视频在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品影院久久| 久久亚洲精品不卡| www.999成人在线观看| 黄色视频,在线免费观看| cao死你这个sao货| 久久九九热精品免费| 成年女人毛片免费观看观看9| av片东京热男人的天堂| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 精品一区二区三区av网在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美午夜高清在线| 亚洲av电影在线进入| 18美女黄网站色大片免费观看| 99在线视频只有这里精品首页| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 少妇的丰满在线观看| 高清在线国产一区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黄色毛片三级朝国网站| 正在播放国产对白刺激| netflix在线观看网站| 色老头精品视频在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 午夜日韩欧美国产| 欧美精品亚洲一区二区| 自线自在国产av| 男女下面进入的视频免费午夜 | 最近最新中文字幕大全免费视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 色综合婷婷激情| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 韩国精品一区二区三区| 草草在线视频免费看| 免费高清在线观看日韩| 中国美女看黄片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 最新在线观看一区二区三区| 久久热在线av| 亚洲专区字幕在线| 国产成人欧美| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 桃红色精品国产亚洲av| 成人国语在线视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 午夜福利高清视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 观看免费一级毛片| 男女那种视频在线观看| 91九色精品人成在线观看| 手机成人av网站| 久久香蕉精品热| 男人舔女人的私密视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲av美国av| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲国产欧美一区二区综合| 香蕉国产在线看| av片东京热男人的天堂| 国产久久久一区二区三区| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 国产成人欧美| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 波多野结衣高清作品| 丝袜人妻中文字幕| www.精华液| 日本熟妇午夜| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲av成人av| 日韩高清综合在线| 特大巨黑吊av在线直播 | 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| tocl精华| 最近最新中文字幕大全电影3 | 精品电影一区二区在线| 亚洲,欧美精品.| 1024视频免费在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产成人欧美| 亚洲av美国av| www.www免费av| 国产片内射在线| 婷婷精品国产亚洲av| 久久狼人影院| 成在线人永久免费视频| 人人妻人人澡人人看| 看免费av毛片| 国产高清视频在线播放一区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 色播亚洲综合网| 欧美丝袜亚洲另类 | 成人欧美大片| 在线观看免费视频日本深夜| 成人三级黄色视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 女警被强在线播放| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美+亚洲+日韩+国产| 天天添夜夜摸| 精品无人区乱码1区二区| 色播在线永久视频| 精品电影一区二区在线| 色综合站精品国产| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 搞女人的毛片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 俺也久久电影网| 亚洲天堂国产精品一区在线| 在线观看66精品国产| avwww免费| 男女之事视频高清在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产成人精品久久二区二区免费| 精品电影一区二区在线| 美女高潮到喷水免费观看| 国产区一区二久久| 日本一本二区三区精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 美女免费视频网站| 91av网站免费观看| 欧美黄色淫秽网站| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲无线在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 男女午夜视频在线观看| 嫩草影院精品99| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产熟女xx| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 亚洲人成网站高清观看| 国产视频一区二区在线看| 久久亚洲精品不卡| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 精品日产1卡2卡| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产成人精品久久二区二区91| 99久久综合精品五月天人人| 9191精品国产免费久久| 97碰自拍视频| 露出奶头的视频| 国产区一区二久久| 91在线观看av| 亚洲美女黄片视频| 国产伦人伦偷精品视频| 国产日本99.免费观看| 成人欧美大片| 韩国精品一区二区三区| 午夜福利免费观看在线| 久久这里只有精品19| 国产激情偷乱视频一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美日韩一级在线毛片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲av片天天在线观看| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品在线观看二区| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 夜夜爽天天搞| 婷婷丁香在线五月| www日本在线高清视频| 波多野结衣av一区二区av| 日本a在线网址| 欧美国产日韩亚洲一区| 黄色成人免费大全| 99热只有精品国产| 国产av又大| 看片在线看免费视频| 欧美又色又爽又黄视频| а√天堂www在线а√下载| 日本三级黄在线观看| 久久香蕉精品热| 国产黄a三级三级三级人| 麻豆成人午夜福利视频| netflix在线观看网站| 丝袜在线中文字幕| 啦啦啦免费观看视频1| 久久中文看片网| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产成人系列免费观看| 男女视频在线观看网站免费 | 成人国语在线视频| 色老头精品视频在线观看| 在线永久观看黄色视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 自线自在国产av| 欧美激情高清一区二区三区| 成年女人毛片免费观看观看9| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 99久久综合精品五月天人人| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲久久久国产精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | ponron亚洲| 国产一区二区在线av高清观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产视频一区二区在线看| АⅤ资源中文在线天堂| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美精品啪啪一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一级毛片精品| 亚洲一区二区三区色噜噜| 露出奶头的视频| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 国产成人影院久久av| 国产精品一区二区免费欧美| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产高清videossex| 亚洲专区中文字幕在线| 51午夜福利影视在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 12—13女人毛片做爰片一| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 中文字幕最新亚洲高清| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲国产精品成人综合色| 黄色丝袜av网址大全| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 最新美女视频免费是黄的| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品在线观看二区| 一本一本综合久久| 久热爱精品视频在线9| 日韩av在线大香蕉| 国产精品亚洲美女久久久| 久久久水蜜桃国产精品网| 中文字幕最新亚洲高清| 嫩草影视91久久| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产久久久一区二区三区| 999精品在线视频| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲人成伊人成综合网2020| www日本在线高清视频| 国产私拍福利视频在线观看| 在线观看日韩欧美| 国产免费男女视频| 丰满的人妻完整版| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久天堂一区二区三区四区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产免费男女视频| 午夜免费观看网址| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲色图av天堂| 天堂动漫精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 久久香蕉精品热| 在线天堂中文资源库| 久久久国产成人精品二区| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 免费高清在线观看日韩| 亚洲男人的天堂狠狠| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产av不卡久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲性夜色夜夜综合| 高清在线国产一区| 午夜免费成人在线视频| 精品久久久久久久末码| 91老司机精品| 日韩成人在线观看一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 无遮挡黄片免费观看| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜激情av网站| 亚洲av电影在线进入| 亚洲人成网站高清观看| 国产成人系列免费观看| 久久久国产成人免费| 麻豆成人av在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 日本三级黄在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 成年人黄色毛片网站| 欧美不卡视频在线免费观看 | 99热只有精品国产| 特大巨黑吊av在线直播 | 91国产中文字幕| 婷婷精品国产亚洲av| 俄罗斯特黄特色一大片| 中文字幕久久专区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| av片东京热男人的天堂| 999久久久精品免费观看国产| 两个人视频免费观看高清| 波多野结衣巨乳人妻| 免费在线观看完整版高清| 国产久久久一区二区三区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产亚洲av高清不卡| а√天堂www在线а√下载| 成人精品一区二区免费| 亚洲久久久国产精品| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产男靠女视频免费网站| 欧美色视频一区免费| 日本成人三级电影网站| 51午夜福利影视在线观看| 热re99久久国产66热| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美大码av| 午夜a级毛片| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲美女黄片视频| 国产麻豆成人av免费视频| 老司机靠b影院| 视频在线观看一区二区三区| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 午夜久久久久精精品| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 校园春色视频在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 嫩草影院精品99| 看黄色毛片网站| 啦啦啦 在线观看视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美午夜高清在线| 日韩欧美国产在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 脱女人内裤的视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产精品久久电影中文字幕| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲成人精品中文字幕电影| 热99re8久久精品国产| 午夜福利高清视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 免费在线观看影片大全网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美成人午夜精品| 亚洲五月天丁香| 亚洲专区国产一区二区| 欧美zozozo另类| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜福利免费观看在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日本免费a在线| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一夜夜www| 欧美激情久久久久久爽电影| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产伦一二天堂av在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产99白浆流出| 久久香蕉激情| 日本免费一区二区三区高清不卡| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲av美国av| 欧美中文综合在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品免费一区二区三区在线|