• <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 ?

    CdS/CdSe/TiO2多級空心微球光陽極中量子點覆蓋度的提高

    2016-09-05 13:04:11王麗娟郝彥忠申世剛徐東升河北大學化學與環(huán)境科學學院河北保定0700北京大學化學與分子工程學院北京分子科學國家實驗室北京0087河北科技大學理學院石家莊05008
    物理化學學報 2016年4期
    關鍵詞:二氧化鈦覆蓋度微球

    王麗娟 李 琦 郝彥忠 申世剛 徐東升,*(河北大學化學與環(huán)境科學學院,河北保定0700;北京大學化學與分子工程學院,北京分子科學國家實驗室,北京0087;河北科技大學理學院,石家莊05008)

    CdS/CdSe/TiO2多級空心微球光陽極中量子點覆蓋度的提高

    王麗娟1,2李琦2郝彥忠3申世剛1,*徐東升2,*
    (1河北大學化學與環(huán)境科學學院,河北保定071002;2北京大學化學與分子工程學院,北京分子科學國家實驗室,北京100871;3河北科技大學理學院,石家莊050018)

    TiO2多級空心微球(THHSs)具有高的比表面積、強的光散射效應以及良好的電子傳輸性質,以此作為光陽極材料,可以顯著提升CdS/CdSe敏化太陽能電池(QDSSCs)的性能。但基于化學浴沉積方法獲得的這一類電池中量子點在光陽極表面的覆蓋度通常不高(50%左右),本文發(fā)展了一種基于表面選擇性吸附原理的多步沉積方法,選取特定分子(正十二硫醇)限制已有量子點的生長,通過二次沉積成功提高了CdS/CdSe在TiO2多級空殼微球表面的覆蓋度。使用此方法最終得到高達85.4%的覆蓋度。結果表明,量子點覆蓋度的增加有效提高了電池對太陽光的利用率,使得光電流獲得了明顯的增加。同時,二氧化鈦空白表面積的減小還可以抑制電子和空穴的復合。優(yōu)化后的電池光電流密度為15.69 mA?cm-2,填充因子為0.583,電壓為0.605 V,最高光電轉換效率為5.30%。

    表面覆蓋度;二次沉積;CdS/CdSe量子點;太陽能電池

    [Article]

    www.whxb.pku.edu.cn

    1 引言

    半導體量子點(quantum dot,簡稱QD)具有多種優(yōu)異的光電性能:①通過調控量子點的尺寸可以改變量子點的帶隙,從而調節(jié)吸光范圍1;②可以吸收一個高能光子產生多個電子-空穴對,即多激子效應2-5;③量子點具有很大的消光系數和本征偶極矩,有便于電子-空穴快速分離;④容易實現(xiàn)電子給體和受體材料的能級匹配;⑤制備工藝簡單,成本低穩(wěn)定性好6。這些特點使得基于半導體量子點的敏化太陽能電池的理論效率可以達到44%7。因此,近年來這一領域受到了廣泛地關注。

    經過十幾年的發(fā)展,人們發(fā)展出了一些提高量子點敏化太陽能電池效率的方法,主要包括:在光陽極表面沉積多種敏化劑增強太陽光的利用率8-13;改變電解液的化學組成使之與敏化劑的能級結構更加契合14-18;提高對電極的電催化性能19-21;發(fā)展具有不同微觀結構的光陽極提高光吸收及電荷傳輸性能22-25。其中,發(fā)展新的量子點沉積方法,增加量子點在光陽極表面的擔載量并限制量子點的團聚,被認為是一種提高電池效率的有效手段。尋找良好的量子點沉積方法,目的是為了增大量子點在光陽極表面的擔載量和減小量子點的團聚。本文以TiO2多級空殼微球作為光陽極,利用其高的比表面積、強的光散射效應、以及良好的電子傳輸性質來制備高性能的量子點敏化太陽能電池26-29。使用特殊分子保護和抑制已有量子點的生長,通過二次化學浴沉積顯著提高了量子點在TiO2多級空殼微球表面的覆蓋度。最終將量子點的覆蓋度從56.3%提高到了85.4%,獲得了5.30%的光電轉化效率。

    2 實驗部分

    2.1THHSs的制備

    TiO2多級空心微球(THHSs)的制備參考文獻26。將0.16 g P25(20%金紅石相和80%銳鈦礦相的TiO2,德國Deguass公司)超聲分散在35 mL雙氧水(優(yōu)級純)和10 mL濃氨水(分析純)組成的混合溶液中,在室溫下攪拌24 h,形成淡黃色澄清透明的前驅物溶液。取上述前驅物溶液10 mL,置于50 mL水熱釜的聚四氟乙烯內襯中,隨后加入10 mL去離子水和20 mL乙醇(分析純)。攪拌均勻后將水熱釜封緊放入恒溫烘箱中160°C保溫24 h。最后將所得的產物離心分離,并用去離子水和無水乙醇洗滌數次,并50°C真空干燥2 h,得到形貌均一的TiO2多級空殼結構。

    2.2漿料的制備

    將一定量的羥丙基纖維素(Alfa Aesar,M.W. ~100000)加入二甘醇(?99.0%)液體中,磁力攪拌形成質量比為10%(w)的透明混合溶液。將此溶液用作粘結劑,加入到干的THHSs粉末中,并攪拌均勻。

    2.3TiO2薄膜的制備

    將摻氟SnO2導電玻璃(FTO)置于0.1 mol?L-1的TiCl4(分析純)的水溶液中,在70°C下處理30 min。然后,在450°C下熱處理30 min,冷卻后取出。用刮涂法(doctor-blading)法,將導電玻璃固定好,以30 μm的膠帶作為隔膜,向其上滴加足量配制好的漿料,然后將玻璃棒前后輕輕移動,使?jié){料均勻鋪展在導電玻璃上,涂層的厚度由膠帶紙的厚度來控制,約10 μm。取下涂敷好的導電玻璃,在馬弗爐中450°C熱處理30 min。將制得的薄膜再重復以上TiCl4處理。

    2.4CdS/CdSe的沉積

    CdS/CdSe的沉積在10°C的水浴下進行化學浴沉積(chemical bath deposition,CBD)。具體的操作步驟如下:將TiO2膜浸泡在含有20 mmol?L-1CdCl2(分析純),66 mmol?L-1NH4Cl(分析純),140 mmol?L-1硫脲(分析純)和23 mmol?L-1氨水(pH約為9.5)的溶液中,沉積時間為55 min,用去離子水清洗。再將已經沉積了CdS QDs的薄膜浸泡在含有26 mmol?L-1CdSO4(分析純),40 mmol?L-1N(CH2COONa)3(Alfa Aesar,98%+)和26 mmol?L-1Na2SeSO3(50 mmol?L-1的Se粉(分析純)和125 mmol?L-1亞硫酸鈉(Alfa Aesar,98%)混合溶液,80°C回流4 h)的混合溶液中,沉積時間為6 h。無保護的二次沉積直接重復以上操作。有保護的二次沉積要先在正十二硫醇(Alfa Aesar,98%)的丙酮(分析純)溶液中浸泡12 h,用丙酮溶液漂洗后再二次沉積。將沉積好后的薄膜用ZnS對TiO2表面進行鈍化處理,將光陽極依次侵入到含有0.1 mol?L-1Zn(CH3COO2)2(分析純)和0.1 mol?L-1Na2S(分析純)水溶液中,并保持1 min,然后再重復此過程一次。將制備好的薄膜置于真空干燥箱中100°C退火15 min,然后降至室溫。

    2.5覆蓋度的測定

    覆蓋度測試方法參考文獻30。將TiO2陽極膜450°C熱處理后,待溫度降到100°C左右,趁熱浸泡在N719(瑞士Solraonix SA公司)無水乙醇溶液中24 h,用無水乙醇漂洗,然后用0.1 mol?L-1的NaOH脫附TiO2表面吸附的N719,測脫附后溶液的吸光度,記為A1。將脫附后的TiO2陽極膜沉積CdS/CdSe,再次浸泡N719溶液24 h,無水乙醇漂洗,然后再浸泡正十二硫醇的正己烷(分析純)/丙酮溶液12 h,將吸附在量子點表面的N719替換下來,用丙酮溶液漂洗。最后用0.1 mol?L-1的NaOH脫附N719,測脫附后溶液的吸光度,記為A2。以下為覆蓋度的表達式:

    式中,θ為覆蓋度,A1為空白TiO2陽極膜吸附的N719的吸光度,A2為未被量子點覆蓋的TiO2表面吸附的N719的吸光度。

    2.6對電極制備及電池組裝

    將黃銅片用洗滌劑清洗后打磨光亮,用濃鹽酸70°C浸泡處理5 min。在1 mol?L-1Na2S/1 mol?L-1S(化學純)的混合溶液中浸泡5 s,取出后立即用去離子水清洗。在真空干燥箱中100°C退火15 min,然后降溫。以1 mol?L-1Na2S/1 mol?L-1S作為電解液,構成三明治型電池。

    2.7實驗試劑和儀器

    THHSs的形貌和晶相分別用掃描電子顯微鏡(SEM,Hitachi S 4800)、場發(fā)射高分辨透射電鏡(Tecnai F30 TEM,F(xiàn)EI Company)和旋轉陽極粉末X射線衍射儀(XRD,日本理學Rigaku)進行表征,TiO2薄膜的光學性能用紫外-可見光譜儀(Hitachi U-4100)表征,電流密度-電壓(J-V)測試在Keithley 4200上完成,太陽光模擬器的光強為100 mW?cm-2(AM1.5)。

    圖1 TiO2多級空殼微球的形貌結構分析Fig.1 Structural analysis of TiO2hollow spheres

    3 結果與討論

    圖1為溶劑熱法合成的THHSs的形貌結構分析,由圖1a微球為具有空腔的空殼結構,微球直徑為1.5 μm左右。由圖1b可知TiO2微球由紡錘形納米棒和近球形納米顆粒兩種形貌的TiO2顆粒組裝而成,其中紡錘形的納米棒在微球中的分布較為稀疏,而另一種近球形納米顆粒則相對緊密地堆積,兩種顆粒共同形成空殼致密的外壁。紡錘形納米棒的長度約為50-150 nm;近球形顆粒的直徑約20 nm。圖1c為的TEM圖和紡錘形納米棒的高分辨透射電鏡圖(HRTEM),進一步證實THHSs為空殼結構,0.35 nm的晶格間距與銳鈦礦相(101)面的晶面間距相一致,證實該棒狀晶體暴露穩(wěn)定的{101}晶面。這種具有多級結構的空心微球具有較大的比表面積26,可能會帶來量子點沉積量的增加;較大的尺寸使其具有明顯的光散射效應從而增強對入射光的利用,同時在光陽極中產生較大的空隙利于電解液的傳輸;而紡錘形納米棒具有良好的徑向電子傳輸能力。因此,上述效應綜合起來會最終提升光電池的光電轉化效率。通過XRD分析可知(圖1d),所合成樣品的衍射峰與銳鈦礦相二氧化鈦標準圖譜(JCDPS No.21-1271)一致,沒有雜質峰出現(xiàn),證實所合成的分級結構微球物相單一,結晶完好。

    圖2 不同沉積時間的量子點覆蓋度變化曲線Fig.2 Curve of coverage variation with different deposition time

    圖2為量子點覆蓋度隨CdSe沉積時間的變化關系曲線。由圖可知,開始時量子點覆蓋度隨時間增加而增大,隨著時間的延長,覆蓋度的增加開始變得緩慢。這是因為開始時不斷有新量子點的生成,所以覆蓋度增加的比較快。隨著TiO2表面量子點越來越多,由于CdSe表面的Cd的懸掛鍵較多,量子點更傾向于在原有量子點的表面生長,新生成的量子點越來越少,TiO2表面量子點覆蓋度增加變得緩慢。因此,簡單的延長沉積時間對提高量子點的覆蓋度作用有限。同時,如果沉積時間太長,會對電池效率帶來兩種不利影響。一是會導致量子點顆粒尺寸增大,帶隙變窄31,32。由于在帶隙變化中,導帶比價帶更容易移動33,所以,量子點導帶正移。這樣會使量子點與TiO2導帶能極差減小,從而降低電子注入驅動力,最終使得電子傳輸速率減小。二是會使TiO2表面量子點層厚度增加,導致量子點內部電荷復合加重,從而降低電池效率34。所以,必須探索一種新的提高量子點在TiO2表面覆蓋度的方法,避免上述兩種不利影響。

    雖然增加CdS/CdSe沉積時間可以增大量子點在TiO2表面的覆蓋度,但是量子點覆蓋度的測試結果表明CdS/CdSe在TiO2表面的覆蓋度不到60.0%(圖1),仍然有很大一部分TiO2表面未被量子點占據,裸露部分二氧化鈦表面一方面會由于表面量子點沉積不足導致效率的降低;另一方面,裸露的二氧化鈦表面暴露在電解液中也會使電子與空穴復合的幾率增加從而帶來電池效率的降低35。因為―SH具有在CdS/CdSe表面強吸附的特性,所以可以使用―SH將量子點表面保護起來,限制其進一步地長大。這樣,再一次沉積CdS/CdSe時,新的量子點只會在裸露的二氧化鈦表面生長,在提高量子點覆蓋度的同時不會影響原有的量子點。圖3為量子點沉積在TiO2納米棒表面上的HRTEM圖,圖3a為一次沉積CdS/CdSe (TiO2-O)之后的二氧化鈦表面,圖3b為―SH保護下二次沉積CdS/CdSe(TiO2-SH-T)之后的二氧化鈦表面,圖3c為無―SH保護直接進行二次沉積后CdS/CdSe(TiO2-T)的二氧化鈦表面。從圖中可以看出一次沉積后確實有未被占據的TiO2空白表面,而―SH保護二次沉積后,TiO2表面幾乎全覆蓋了量子點,同時CdS/CdSe的尺寸并沒有明顯改變,均為5 nm左右。但是無―SH保護的二次沉積得到的CdS/CdSe尺寸明顯變大,電子傳輸速率減小,同時這樣會導致量子點層厚度增加,電子傳輸路徑延長,電荷復合加重,降低電池效率。圖3d為TiO2-T表面尺寸較大CdSe的HRTEM圖,0.35和0.21 nm的晶格間距分別與CdSe的(111)和(110)面的晶面間距相一致。

    量子點覆蓋度的測試方法參考文獻30,正十二硫醇的―SH與Cd的結合力強于N719中―NCS與Cd的結合力(d軌道作用會削弱S的給電子能力),且―SH與TiO2的結合力遠比N719中―COOH與TiO2的結合力弱,所以N719可以作為測定CdS/ CdSe在TiO2表面覆蓋度的信號分子。圖4為空白TiO2薄膜、TiO2-O、TiO2-T和TiO2-SH-T四種薄膜吸附的N719的紫外-可見吸收光譜圖,表1為平行測定多個樣品的吸光度平均值以及覆蓋度結果。兩者結合可以看出一次沉積量子點在氧化鈦表面的覆蓋度較低,在―SH保護下二次沉積大大提高了CdS/CdSe的覆蓋度達85.4%,相比原來的56.3%,增加了51.7%,而無―SH保護時的二次沉積則不完全是在二氧化鈦表面生成新的量子點,有很大一部分是原有的量子點繼續(xù)生長,所以對覆蓋度提高的貢獻較小,只增加了18.3%。

    圖3 沉積CdS/CdSe后TiO2納米棒的TEM圖Fig.3 TEM images of TiO2nanorob deposited with CdS/CdSe

    圖4 TiO2、TiO2-O、TiO2-T和TiO2-SH-T薄膜吸附的N719的紫外-可見吸收光譜圖Fig.4 UV-Vis absorption spectra of N719 adsorbed by TiO2,TiO2-O,TiO2-T,and TiO2-SH-T films

    表1 TiO2-O、TiO2-T和TiO2-SH-T薄膜的平均覆蓋度Table 1 Average coverages of TiO2-O,TiO2-T,and TiO2-SH-T films

    圖5 TiO2-O、TiO2-T和TiO2-SH-T電池的紫外-可見吸收光譜圖(a)和電流密度-電壓(J-V)曲線(b)Fig.5 (a)UV-Vis absorption spectra and(b)current density-voltage(J-V)curves of TiO2-O,TiO2-T,and TiO2-SH-T cells

    圖5a為TiO2-O、TiO2-T和TiO2-SH-T三種陽極膜的紫外-可見吸收光譜圖,表明無保護直接進行二次沉積膜的吸收有明顯的紅移,這是因為直接二次沉積不僅有第二次生成的CdS過渡層上生成的新CdSe量子點,而且還有原來CdSe的繼續(xù)生長。此外,由于CdSe較大,表面的Cd的懸掛鍵較多,其繼續(xù)生長會比CdS向CdSe的過度更加容易。―SH保護下的二次沉積幾乎沒有紅移只是吸光度增大,說明量子點表面的―SH可以有效的抑制CdSe繼續(xù)生長,二次沉積是在空白TiO2表面進行的。圖5b為三種光陽極組裝的電池的J-V曲線,可以看出無保護的二次沉積,電池光電轉換效率下降,電流和填充因子都比一次沉積低,這是因為量子點越大,帶隙越窄,量子點導帶正移。這樣會使量子點與TiO2導帶能極差減小,從而降低電子注入驅動力,最終使得電子傳輸速率減小。同時TiO2表面量子點層厚度增加,會使量子點內部電荷復合加重,從而降低電池效率。在硫醇的保護下二次沉積有效的提高了光電轉化效率,由表2可以看出相對于一次沉積電流短路電流密度(Jsc)增大到15.69 mA?cm-2,填充因子(FF)為0.583,開路電壓(Voc)為0.605 V,結合圖4和覆蓋度測定結果,表明量子點覆蓋度增加,TiO2表面量子點增多,對光的利用率提高,同時減少了TiO2空白表面上的電荷復合,增大短路電流,最終將電池效率(η)提高到5.30%。

    表2TiO2-O、TiO2-T和TiO2-SH-T電池的電流密度-電壓性能參數Table 2 Current density-voltage characteristics of TiO2-O,TiO2-T,and TiO2-SH-T cells

    4 結論

    本文以TiO2多級空殼微球為光陽極材料,兼顧了高的比表面積、強的光散射效應、以及良好的電荷傳輸性能,并發(fā)展了一種基于表面選擇性吸附原理的多次化學浴沉積方法以提高量子點在光陽極表面覆蓋度,即將一次沉積的量子點在硫醇保護下進行第二次化學浴沉積,使得CdS/CdSe在TiO2表面的覆蓋度增加了51.7%,最終表面覆蓋度高達85.4%。由于量子點覆蓋度的增大,有效增大了對光的利用率,同時減少TiO2空白表面與電解質之間的電荷復合,最終得到5.30%的光電轉換效率。

    References

    (1)Pan,Z.;Zhao,K.;Wang,J.;Zang,H.;Feng,Y.;Zhong,X.ACS Nano 2013,7,5215.doi:10.1021/nn400947e

    (2)Beard,M.C.J.Phys.Chem.Lett.2011,2(11),1282. doi:10.1021/jz200166y

    (3)Nozik,A.J.Inorg.Chem.2005,44(20),6893.doi:10.1021/ ic0508425

    (4)Schaller,R.D.;Klimov,V.I.Phys.Rev.Lett.2004,92, 186601.doi:10.1103/PhysRevLett.92.186601

    (5)Ellingson,R.J.;Beard,M.C.;Johnson,J.C.;Yu,P.R.;Micic, O.I.;Nozik,A.J.;Shabaev,A.;Efros,A.L.Nano Lett.2005,5 (5),865.doi:10.1021/nl0502672

    (6)Zaban,A.Mi?i?,O.I.;Gregg,B.A.;Nozik,A.J.Langmuir 1998,14(12),3153.doi:10.1021/la9713863

    (7)Klimov,V.I.J.Phys.Chem.B 2006,110(34),16827. doi:10.1021/jp0615959

    (8)Plass,R.;Pelet,S.;Krueger,J.;Gr?tzel,M.J.Phys.Chem.B 2002,106(31),7578.doi:10.1021/jp020453l

    (9)Yang,J.W.;Wang,J.;Zhao,K.;Izuishi,T.;Li,Y.;Shen,Q.; Zhong,X.H.J.Phys.Chem.C 2015,119,28800.doi:10.1021/ acs.jpcc.5b10546

    (10)Toyoda,T.;Sato,J.;Shen,Q.Rev.Sci.Instrum.2003,74,297. doi:10.1063/1.1515898

    (11)Lee,H.J.;Kim,D.Y.;Yoo,J.S.;Bang,J.;Kim,S.;Park,S. M.Bull.Korean Chem.Soc.2007,28,953.doi:10.5012/ bkcs.2007.28.6.953

    (12)Liu,D.;Kamat,P.V.J.Phys.Chem.1993,97(41),10769. doi:10.1021/j100143a041

    (13)Feng,J.M.;Han,J.J.;Zhao,X.J.Prog.Org.Coat.2009,64, 268.doi:10.1016/j.porgcoat.2008.08.022

    (14)Lee,H.J.;Wang,M.K.;Chen,P.;Gamelin,D.R.; Zakeeruddin,S.M.;Gr?tzel,M.;Nazeeruddin,M.K.Nano Lett.2009,9(12),4221.doi:10.1021/nl902438d

    (15)Samadpour,M.;Iraji,Z.A.;Taghavinia,N.;Molaei,M. J.Phys.D:Appl.Phys.2011,44,045103.doi:10.1088/0022-3727/44/4/045103

    (16)Lee,H.J.;Yum,J.H.;Leventis,H.C.;Zakeeruddin,S.M.; Haque,S.A.;Chen,P.;Seok,S.I.;Gr?tzel,M.;Nazeeruddin, M.K.J.Phys.Chem.C 2008,112(30),11600.doi:10.1021/ jp802572b

    (17)Lee,Y.L.;Chang,C.H.J.Power Sources 2008,185,584. doi:10.1016/j.jpowsour.2008.07.014

    (18)Plass,R.;Pelet,S.;Krueger,J.;Gr?tzel,M.;Bach,U.J.Phys. Chem.B 2002,106,7578.doi:10.1021/jp020453l

    (19)Qian,J.;Liu,Q.S.;Li,G.;Jiang,K.J.;Yang,L.M.;Song,Y. L.Chem.Commun.2011,47,6461.doi:10.1039/ C1CC11595B

    (20)Yu,Z.X.;Zhang,Q.X.;Qin,D.;Luo,Y.H.;Li,D.M.;Shen, Q.;Toyoda,T.;Meng,Q.B.Electrochem.Commun.2010,12, 1776.doi:10.1016/j.elecom.2010.10.022

    (21)Zhang,Q.X.;Zhang,Y.D.;Huang,S.Q.;Huang,X.M.;Luo, Y.H.;Meng,Q.B.;Li,D.M.Electrochem.Commun.2010, 12,327.doi:10.1016/j.elecom.2009.12.032

    (22)Rao,H.S.;Wu,W.Q.;Liu,Y.;Xu,Y.F.;Chen,B.X.;Chen,H.Y.;Kuang,D.B.;Su,C.Y.Nano Energy 2014,8,1.doi: 10.1016/j.nanoen.2014.05.003

    (23)Huang,H.;Pan,L.;Lim,C.K.;Gong,H.;Guo,J.;Tse,M.S.; Tan,O.K.Small 2013,9,3153.doi:10.1002/smll.v9.18

    (24)Tian,J.J,;Lv,L.L.;Wang,X.Y.;Fei,C.B.;Liu,X.G.;Zhao, Z.X.;Wang,Y.J.;Cao,G.Z.J.Phys.Chem.C 2014,118 (30),16611.doi:10.1021/jp412525k

    (25)Zhang,Q.F.;Cao,G.Z.Nano Today 2011,6,91.doi:10.1016/ j.nantod.2010.12.007

    (26)Wu,D.P.;Zhu,F.;Li,J.M.;Dong,H.;Li,Q.;Jiang,K.;Xu, D.S.J.Mater.Chem.2012,22,11665.doi:10.1039/ C2JM30786C

    (27)Zhao,J.H.;Yang,Y.N.;Cui,C.;Hu,H.H.;Zhang,Y.C.;Xu, J.;Lu,B.Q.;Xu,L.B.;Pan,J.Q.;Tang,W.H.J.Alloy. Compd.2016,663,211.doi:10.1016/j.jallcom.2015.12.118

    (28)Cui,C.;Qiu,Y.W.;Zhao,J.H.;Lu,B.Q.;Hu,H.H.;Yang,Y. N.;Ma,N.;Xu,S.;Xu,L.B.;Li,X.Y.Electrochim.Acta 2015,173,551.doi:10.1016/j.electacta.2015.05.100

    (29)Zhao,L.;Li,J.;Shi,Y.;Wang,S.M.;Hu,J.H.;Dong,B.H.; Lu,H.B.;Wang,P.J.Alloy.Compd.2013,575,168. doi:10.1016/j.jallcom.2013.02.045

    (30)Dong,H.Interface Structure Engineering of TiO2Photoanode for Quantum Dot-Sensitized Solar Cells.Ph.D.Dissertation, Peking University,Beijing,2015.

    [董會.量子點敏化太陽能電池TiO2光陽極表界面結構調控研究[D].北京:北京大學,2015.]

    (31)Sanchez-Ramirez,E.A.;Hernandez-Perez,M.A.;Aguilar-Hernandez,J.R.;Contreras-Puente,G.Materials Chemistry and Physics 2015,165,119.doi:10.1016/j. matchemphys.2015.09.005

    (32)Seo,H.K.;Ok,E.A.;Kim,W.M.;Park,J.K.;Seong,T.Y.; Lee,D.W.;Cho,H.Y.;Jeong,J.H.Thin Solid Films 2013, 546,289.doi:10.1016/j.tsf.2013.05.024

    (33)Norris,D.J.;Bawendi,M.G.Phys.Rev.B 1996,53,16338. doi:10.1103/PhysRevB.53.16338

    (34)Mora-Seró,I.;Giménez,S.;Fabregat-Santiago,F,;Gómez,R.; Shen,Q.;Toyoda,T.;Bisquert,J.Accounts Chem.Res.2009, 42(11),1848.doi:10.1021/ar900134d

    (35)Guijarro,N.;Lana-Villarreal,T.;Mora-Sero,I.;Bisquert,J.; Gomez,R.J.Phys.Chem.C 2009,113,4208.doi:10.1021/ jp808091d

    Improvement of Quantum Dot Coverage of CdS/CdSe/TiO2Hierarchical Hollow Sphere Photoanodes

    WANG Li-Juan1,2LI Qi2HAO Yan-Zhong3SHEN Shi-Gang1,*XU Dong-Sheng2,*
    (1College of Chemistry and Environmental Science,Hebei University,Baoding 071002,Hebei Province,P.R.China;2Beijing National Laboratory for Molecular Sciences,College of Chemistry and Molecular Engineering,Peking University, Beijing 100871,P.R.China;3College of Science,Hebei University of Science and Technology,Shijiazhuang 050018,P.R.China)

    TiO2hierarchical hollow spheres(THHSs)are considered an ideal material for photoanodes of CdS/CdSe quantum dot-sensitized solar cells(QDSSCs)because of their high specific surface area,strong light scattering effect,and excellent charge transfer capability.However,in a typical CdS/CdSe quantum dot deposition process,chemical bath deposition,the coverage of the CdS/CdSe quantum dots is relatively low (~50%).According to the different surface properties of CdS/CdSe quantum dots and TiO2,we have developed a novel route to increase the quantum dot coverage while preventing their aggregation.In our method,1-dodecanethiol was used as a surface protection molecule on the quantum dots.Then,in the secondary chemical bath deposition process,the newly emerged quantum dots grew only on the TiO2surface and thus the coverage notably increased.Eventually,the quantum dot coverage reached 85.4%.This method effectively enhanced light utilization and led to an increase in the photocurrent of the QDSSCs.The reduced blank surface of TiO2also efficiently suppressed electron-hole recombination.Thus,the photocurrent density was 15.69 mA?cm-2, the fill factor was 0.583,and the voltage was 0.605 V.As a result,a power conversion efficiency of 5.30%wasobtained.

    February 26,2016;Revised:March 14,2016;Published on Web:March 14,2016.*Corresponding authors.XU Dong-Sheng,Email:dsxu@pku.edu.cn;Tel:+86-10-62760360. SHEN Shi-Gang,Email:shensg@hbu.edu.cn;Tel:+86-312-5077332. The project was supported by the National Natural Science Foundation of China(21133001,21303004),National Key Basic Research Program of China(973)(2013CB932601,2014CB239303),and Natural Science Foundation of Hebei Province,China(B2014208062).

    Surface coverage;Secondary deposition;CdS/CdSe quantum dot;Solar cell

    O646

    10.3866/PKU.WHXB201603144

    國家自然科學基金(21133001,21303004),國家重點基礎研究發(fā)展規(guī)劃項目(973)(2013CB932601,2014CB239303)和河北省自然科學基金(B2014208062)資助

    猜你喜歡
    二氧化鈦覆蓋度微球
    呼和浩特市和林格爾縣植被覆蓋度變化遙感監(jiān)測
    基于NDVI的晉州市植被覆蓋信息提取
    懸浮聚合法制備窄尺寸分布聚甲基丙烯酸甲酯高分子微球
    低覆蓋度CO分子在Ni(110)面的吸附研究
    亞砷酸鹽提高藻與蚤培養(yǎng)基下納米二氧化鈦的穩(wěn)定性
    鐵摻雜二氧化鈦的結構及其可見或紫外光下對有機物催化降解的行為探析
    TiO2/PPy復合導電微球的制備
    可吸收止血微球在肝臟部分切除術中的應用
    二氧化鈦納米管的制備及其應用進展
    應用化工(2014年11期)2014-08-16 15:59:13
    復凝法制備明膠微球
    河南科技(2014年22期)2014-02-27 14:18:07
    在线观看美女被高潮喷水网站 | 美女大奶头视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产高清视频在线观看网站| 日韩国内少妇激情av| 国产亚洲欧美98| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| av有码第一页| 成人三级黄色视频| 国产黄a三级三级三级人| www.精华液| 免费在线观看黄色视频的| a级毛片在线看网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久伊人香网站| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 日韩成人在线观看一区二区三区| 激情在线观看视频在线高清| 午夜日韩欧美国产| 精品一区二区三区av网在线观看| 在线播放国产精品三级| 亚洲黑人精品在线| av国产免费在线观看| 在线观看舔阴道视频| 亚洲欧美激情综合另类| 人成视频在线观看免费观看| 深夜精品福利| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美成人午夜精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲免费av在线视频| 亚洲五月婷婷丁香| 国产av在哪里看| 午夜激情av网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 首页视频小说图片口味搜索| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 免费电影在线观看免费观看| av天堂在线播放| 国产精品免费视频内射| 麻豆一二三区av精品| 99久久综合精品五月天人人| 男插女下体视频免费在线播放| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产精品一区二区免费欧美| 麻豆成人午夜福利视频| cao死你这个sao货| 国产精品影院久久| 欧美性长视频在线观看| 伦理电影免费视频| 国产麻豆成人av免费视频| 变态另类丝袜制服| 欧美av亚洲av综合av国产av| 老司机在亚洲福利影院| 丁香六月欧美| 久久伊人香网站| 日韩av在线大香蕉| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美又色又爽又黄视频| 妹子高潮喷水视频| 国产精品国产高清国产av| 亚洲av成人一区二区三| 久久久久久久久免费视频了| 狂野欧美激情性xxxx| 在线观看午夜福利视频| 老鸭窝网址在线观看| 日韩欧美免费精品| 国产av一区二区精品久久| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜影院日韩av| 日韩欧美 国产精品| 999精品在线视频| 日本成人三级电影网站| 国产亚洲av高清不卡| 麻豆一二三区av精品| 欧美另类亚洲清纯唯美| 可以在线观看的亚洲视频| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲国产欧美人成| 丰满的人妻完整版| 久久久久久久久久黄片| 99久久精品热视频| 亚洲国产看品久久| 男人舔奶头视频| 日韩免费av在线播放| 小说图片视频综合网站| 亚洲午夜理论影院| 最近最新中文字幕大全电影3| 黄色片一级片一级黄色片| 后天国语完整版免费观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 天天添夜夜摸| 免费在线观看完整版高清| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美日韩福利视频一区二区| 一进一出抽搐动态| 国产69精品久久久久777片 | 国产精品久久久av美女十八| 男人舔女人的私密视频| 国产男靠女视频免费网站| 女同久久另类99精品国产91| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| av免费在线观看网站| 国产精品1区2区在线观看.| 黑人操中国人逼视频| 亚洲av片天天在线观看| 看片在线看免费视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 中文字幕最新亚洲高清| 国产激情久久老熟女| 婷婷丁香在线五月| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 1024手机看黄色片| 日韩高清综合在线| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国内揄拍国产精品人妻在线| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲美女视频黄频| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久精品人妻少妇| 免费在线观看影片大全网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久精品国产综合久久久| 真人做人爱边吃奶动态| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲av片天天在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 波多野结衣巨乳人妻| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产久久久一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲九九香蕉| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 精品电影一区二区在线| 91字幕亚洲| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 看片在线看免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产成人啪精品午夜网站| 国产成人啪精品午夜网站| 男女那种视频在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 9191精品国产免费久久| 日本熟妇午夜| 一本综合久久免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成人手机av| 日本一区二区免费在线视频| 国产成人欧美在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| netflix在线观看网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 在线视频色国产色| www.999成人在线观看| 久久中文字幕一级| 久9热在线精品视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 色综合欧美亚洲国产小说| 人妻久久中文字幕网| 黄色毛片三级朝国网站| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲真实伦在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 天天添夜夜摸| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产av一区在线观看免费| 日韩国内少妇激情av| 18禁观看日本| 国产精品久久久久久精品电影| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一进一出抽搐动态| 午夜精品在线福利| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| xxx96com| 91九色精品人成在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲国产看品久久| 亚洲精品色激情综合| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 18美女黄网站色大片免费观看| 无人区码免费观看不卡| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 搡老熟女国产l中国老女人| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜视频精品福利| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 在线观看一区二区三区| 长腿黑丝高跟| 国产亚洲精品久久久久5区| 国模一区二区三区四区视频 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 黄色视频,在线免费观看| 听说在线观看完整版免费高清| 成在线人永久免费视频| 亚洲国产欧美人成| 成在线人永久免费视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产成人影院久久av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| √禁漫天堂资源中文www| 一本精品99久久精品77| 观看免费一级毛片| 国产99久久九九免费精品| 黑人操中国人逼视频| 99国产精品一区二区三区| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 婷婷亚洲欧美| 熟女电影av网| 国产三级中文精品| 99久久精品热视频| 99在线人妻在线中文字幕| 制服丝袜大香蕉在线| 91国产中文字幕| 两人在一起打扑克的视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 特级一级黄色大片| 久久香蕉精品热| 国产三级中文精品| 午夜a级毛片| 亚洲男人天堂网一区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲国产看品久久| 亚洲成人国产一区在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 麻豆av在线久日| 日本一区二区免费在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 日韩欧美在线二视频| 国产精品永久免费网站| 性欧美人与动物交配| 怎么达到女性高潮| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产三级在线视频| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲九九香蕉| 青草久久国产| 婷婷丁香在线五月| 怎么达到女性高潮| 中文资源天堂在线| 一级黄色大片毛片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美zozozo另类| x7x7x7水蜜桃| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 又黄又爽又免费观看的视频| 好男人电影高清在线观看| 国产一区在线观看成人免费| 国产91精品成人一区二区三区| 香蕉丝袜av| 国产成人影院久久av| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 午夜免费成人在线视频| av有码第一页| 毛片女人毛片| 亚洲欧美精品综合久久99| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜两性在线视频| 午夜福利在线在线| 亚洲,欧美精品.| 日本免费a在线| 最近在线观看免费完整版| 久久伊人香网站| 曰老女人黄片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品乱码久久久久久99久播| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲人成电影免费在线| 最新美女视频免费是黄的| 91九色精品人成在线观看| 国产爱豆传媒在线观看 | 母亲3免费完整高清在线观看| bbb黄色大片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲一区二区三区色噜噜| 两个人免费观看高清视频| 一夜夜www| 午夜老司机福利片| 怎么达到女性高潮| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲精品一区av在线观看| 长腿黑丝高跟| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品电影一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 精华霜和精华液先用哪个| 黄色视频,在线免费观看| av福利片在线| 男女那种视频在线观看| 精品福利观看| 搡老岳熟女国产| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美日韩福利视频一区二区| 精品第一国产精品| 欧美日韩精品网址| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美性猛交黑人性爽| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99精品在免费线老司机午夜| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲av成人av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲成a人片在线一区二区| 免费在线观看日本一区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 99热只有精品国产| 日韩av在线大香蕉| 国产亚洲欧美98| 国产1区2区3区精品| 久久人人精品亚洲av| 90打野战视频偷拍视频| 一本一本综合久久| 波多野结衣巨乳人妻| 婷婷精品国产亚洲av在线| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品亚洲av一区麻豆| 99精品在免费线老司机午夜| 不卡一级毛片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 操出白浆在线播放| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 动漫黄色视频在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 三级毛片av免费| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲国产精品sss在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 在线观看免费午夜福利视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| av免费在线观看网站| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 麻豆av在线久日| 99热这里只有精品一区 | 国产成年人精品一区二区| a在线观看视频网站| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品一区二区三区av网在线观看| 一级毛片精品| 亚洲自拍偷在线| 久久99热这里只有精品18| 黄色视频,在线免费观看| 在线观看免费午夜福利视频| 一级毛片女人18水好多| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品国产高清国产av| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美3d第一页| 国产伦在线观看视频一区| 美女大奶头视频| 一本久久中文字幕| xxx96com| 成人特级黄色片久久久久久久| 岛国视频午夜一区免费看| 麻豆成人午夜福利视频| 久久 成人 亚洲| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一级a爱片免费观看的视频| 男女之事视频高清在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产黄片美女视频| 国产精品一及| 99riav亚洲国产免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久久久久久久久黄片| 日本一区二区免费在线视频| 午夜日韩欧美国产| 最好的美女福利视频网| 狠狠狠狠99中文字幕| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久久久免费精品人妻一区二区| 色在线成人网| 亚洲七黄色美女视频| 免费观看精品视频网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成人18禁在线播放| 亚洲 国产 在线| 日韩三级视频一区二区三区| 99久久国产精品久久久| 韩国av一区二区三区四区| 色噜噜av男人的天堂激情| 在线观看午夜福利视频| 一级毛片女人18水好多| 嫩草影视91久久| 大型av网站在线播放| 国产片内射在线| 三级国产精品欧美在线观看 | 色综合亚洲欧美另类图片| 国产精华一区二区三区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日本五十路高清| 亚洲五月婷婷丁香| 黄色a级毛片大全视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久久久久大精品| 首页视频小说图片口味搜索| 久久国产精品影院| 久久中文字幕人妻熟女| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产高清视频在线播放一区| 久久中文字幕人妻熟女| 脱女人内裤的视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 最近最新免费中文字幕在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产三级在线视频| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产激情久久老熟女| 亚洲熟女毛片儿| 狠狠狠狠99中文字幕| 美女 人体艺术 gogo| 国产亚洲精品久久久久久毛片| av在线播放免费不卡| 女警被强在线播放| 熟女电影av网| 中文字幕熟女人妻在线| 国产av一区在线观看免费| 亚洲全国av大片| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久热在线av| 啦啦啦免费观看视频1| 99riav亚洲国产免费| 看片在线看免费视频| 一a级毛片在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 午夜日韩欧美国产| 在线免费观看的www视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 又黄又爽又免费观看的视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美三级亚洲精品| 俄罗斯特黄特色一大片| 丁香六月欧美| 久久亚洲精品不卡| 一级作爱视频免费观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 免费高清视频大片| 国产精品亚洲av一区麻豆| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产高清有码在线观看视频 | 最新在线观看一区二区三区| 曰老女人黄片| 免费看美女性在线毛片视频| 日本一本二区三区精品| 亚洲精品一区av在线观看| 国产成人影院久久av| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产91精品成人一区二区三区| 三级毛片av免费| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲精品美女久久av网站| 中出人妻视频一区二区| 黄色 视频免费看| 亚洲av熟女| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品香港三级国产av潘金莲| av福利片在线| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产亚洲欧美在线一区二区| 成熟少妇高潮喷水视频| 日韩免费av在线播放| 国产精品 国内视频| 中文字幕av在线有码专区| 国产高清激情床上av| 一进一出抽搐动态| 国产精品98久久久久久宅男小说| 淫秽高清视频在线观看| 制服人妻中文乱码| 亚洲自拍偷在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 叶爱在线成人免费视频播放| 看黄色毛片网站| 宅男免费午夜| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲全国av大片| 中国美女看黄片| 搞女人的毛片| 天堂√8在线中文| 欧美另类亚洲清纯唯美| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 十八禁人妻一区二区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 天堂√8在线中文| 欧美国产日韩亚洲一区| 村上凉子中文字幕在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 99热这里只有是精品50| 一级a爱片免费观看的视频| av福利片在线| 国产亚洲av高清不卡| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久这里只有精品中国| 亚洲国产欧美一区二区综合| 看片在线看免费视频| 亚洲片人在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲专区字幕在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久九九热精品免费| 黑人操中国人逼视频| 亚洲美女黄片视频| 日韩大码丰满熟妇| 99国产精品一区二区三区| 麻豆国产97在线/欧美 | 国产99久久九九免费精品| 久久亚洲精品不卡| 91麻豆av在线| 午夜福利欧美成人| 99热6这里只有精品| 国产99白浆流出| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲av片天天在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 欧美中文综合在线视频| 无遮挡黄片免费观看| 免费在线观看成人毛片| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲无线在线观看| 99热这里只有是精品50| 亚洲美女视频黄频| 欧美中文日本在线观看视频| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美色视频一区免费| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美日韩乱码在线| 不卡av一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲精品久久国产高清桃花| 日韩国内少妇激情av| 亚洲九九香蕉| 9191精品国产免费久久| 国产三级黄色录像| 亚洲在线自拍视频| 国产精品,欧美在线| 久久伊人香网站| 99re在线观看精品视频| 国产单亲对白刺激| av中文乱码字幕在线| 女警被强在线播放| 少妇粗大呻吟视频| 国产av又大| 亚洲精品中文字幕在线视频| www.www免费av| 午夜激情av网站| 亚洲黑人精品在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 99国产综合亚洲精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 在线国产一区二区在线| 免费高清视频大片| 怎么达到女性高潮| 波多野结衣高清作品| 精品高清国产在线一区| 亚洲七黄色美女视频| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲美女视频黄频| 99热这里只有精品一区 | 麻豆一二三区av精品| 99在线人妻在线中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲无线在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 男女视频在线观看网站免费 | 久久精品成人免费网站|