• <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 ?

    煙氣中NO分子對(duì)碳基吸附單質(zhì)鉛的影響機(jī)理

    2017-02-08 02:43:05余岳溪馮永新廖永進(jìn)楊維結(jié)高正陽(yáng)
    動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2017年1期
    關(guān)鍵詞:單質(zhì)鍵長(zhǎng)構(gòu)型

    余岳溪,馮永新,廖永進(jìn),楊維結(jié),高正陽(yáng)

    (1.廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣州 510080;2.華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,河北保定 071003)

    煙氣中NO分子對(duì)碳基吸附單質(zhì)鉛的影響機(jī)理

    余岳溪1,馮永新1,廖永進(jìn)1,楊維結(jié)2,高正陽(yáng)2

    (1.廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,廣州 510080;2.華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,河北保定 071003)

    采用量子化學(xué)密度泛函理論中B3PW91和B2PLYP方法,研究了NO分子對(duì)碳基吸附單質(zhì)鉛的影響.選定五環(huán)鋸齒形苯環(huán)簇為碳基表面模型,在不同活性位點(diǎn)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化計(jì)算,得到2種NO分子在碳基表面的吸附構(gòu)型、4種單質(zhì)鉛在含NO分子的碳基表面的吸附構(gòu)型.計(jì)算并分析了鍵長(zhǎng)、鍵級(jí)、電荷以及吸附能等重要參數(shù).結(jié)果表明:NO分子比單質(zhì)鉛更容易吸附在碳基表面,會(huì)與單質(zhì)鉛競(jìng)爭(zhēng)碳基表面的活性位;NO分子的加入會(huì)顯著增強(qiáng)碳基表面對(duì)單質(zhì)鉛的吸附作用,吸附性能的提升主要緣于NO分子提高了其鄰位活性位點(diǎn)的活性,而不是NO分子直接吸附單質(zhì)鉛;鍵級(jí)與吸附能呈現(xiàn)正相關(guān)趨勢(shì),鍵級(jí)越大,對(duì)應(yīng)構(gòu)型的吸附能也越大;Pb原子所帶電荷量與吸附能呈明顯的線(xiàn)性關(guān)系,Pb原子所帶電荷量越多,對(duì)應(yīng)吸附構(gòu)型的吸附能越大.

    NO;碳基;單質(zhì)鉛;吸附;量子化學(xué)

    鉛是人類(lèi)接觸最早的痕量重金屬元素,其生物累積性和劇毒性可以對(duì)人體造成多重不可恢復(fù)的傷害[1].主要的人為鉛排放源包括燃煤、含鉛汽油、采礦以及含鉛燃料等[2].含鉛汽油一度被認(rèn)為是大氣鉛排放的主要來(lái)源,但當(dāng)汽油無(wú)鉛化后,上海的大氣鉛質(zhì)量濃度仍然維持在224 ng/m3[3].燃煤調(diào)查報(bào)告顯示,燃煤鉛排放已經(jīng)成為中國(guó)大氣鉛污染的主要來(lái)源,燃煤量與大氣鉛含量呈正相關(guān)趨勢(shì)[4-5].綜上所述,燃煤電廠(chǎng)中燃煤導(dǎo)致的鉛排放已成為我國(guó)大氣鉛污染的罪魁禍?zhǔn)?

    目前,對(duì)燃煤電廠(chǎng)中鉛污染的研究不夠深入,主要對(duì)鉛污染物的形態(tài)、分布以及排放量進(jìn)行了研究.裴冰[6]對(duì)30臺(tái)燃煤電廠(chǎng)鍋爐進(jìn)行燃料含鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)和煙塵鉛排放質(zhì)量濃度的外場(chǎng)測(cè)試,結(jié)果表明:燃煤電廠(chǎng)燃料中含鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)均值為8.50 mg/kg,煙塵中平均鉛排放質(zhì)量濃度為0.008 1 mg/m3,并基于排放因子計(jì)算2011年全國(guó)燃煤電廠(chǎng)煙塵鉛排放總量為126.76 t.鄧雙等[5]現(xiàn)場(chǎng)采集6臺(tái)典型電站鍋爐的煙氣、燃煤、底渣以及脫硫石膏等樣品,研究了煙氣中鉛的含量和分布形態(tài),結(jié)果表明燃煤電廠(chǎng)煙氣中超過(guò)80%的鉛會(huì)被煙氣中的飛灰吸附和氧化,并富集在飛灰的碳基表面.劉晶等[7]利用量子化學(xué)的方法研究了單質(zhì)鉛與煙氣中氣態(tài)分子的反應(yīng)機(jī)理,確定了單質(zhì)鉛與氯氣、氯化氫以及氧氣等氣體的反應(yīng)路徑.高正陽(yáng)等[8]研究了CO2氣體對(duì)碳基吸附鉛的影響,證明利用量子化學(xué)手段研究碳基吸附鉛的可行性.但是,煙氣中氣體成分復(fù)雜,探究碳基對(duì)單質(zhì)鉛的吸附情況需要充分考慮其他氣體對(duì)吸附過(guò)程的影響.

    基于以上研究背景,筆者采用量子化學(xué)的方法研究NO氣體對(duì)碳基吸附鉛的影響,確定不同活性位點(diǎn)的吸附構(gòu)型,計(jì)算吸附構(gòu)型中的鍵長(zhǎng)、鍵級(jí)、電荷以及吸附能等參數(shù),有助于揭示燃煤煙氣中碳基吸附單質(zhì)鉛的機(jī)理.

    1 計(jì)算方法

    1.1 理論方法

    密度泛函理論由于具有良好的計(jì)算精度和計(jì)算速度,在量子化學(xué)計(jì)算中應(yīng)用越來(lái)越廣泛[9].在本文的計(jì)算中,結(jié)構(gòu)優(yōu)化和頻率分析計(jì)算采用密度泛函理論中的B3PW91方法和6-31G(d)基組,該方法對(duì)氣固非均相反應(yīng)的計(jì)算效果較好[10].能量計(jì)算中采用雙雜化泛函中的B2PLYP方法和def2-tzvp全電子基組,并在能量計(jì)算過(guò)程中考慮了零點(diǎn)能矯正.由于Pb原子屬于重金屬原子,考慮其相對(duì)論效應(yīng),采用贗勢(shì)基組中的SDD基組.在計(jì)算中充分考慮多重度的影響,每一種吸附構(gòu)型在多種多重度下進(jìn)行計(jì)算,并選擇能量最低、最穩(wěn)定的構(gòu)型作為基態(tài)構(gòu)型[11].計(jì)算程序?yàn)镚aussian09[12].

    吸附能定義為:

    Eads=E(AB)-E(A)-E(B)

    (1)

    式中:Eads為吸附能,kJ/mol;E(A)為NO分子的能量;E(B)為碳基表面的能量;E(AB)為NO分子吸附在碳基表面后穩(wěn)定構(gòu)型的能量.

    吸附能在-10~-30 kJ/mol內(nèi),吸附作用較弱,屬于物理吸附;吸附能在-50~-960 kJ/mol內(nèi),吸附作用較強(qiáng),屬于化學(xué)吸附[13].吸附能數(shù)值的絕對(duì)值越大,碳基對(duì)單質(zhì)鉛的吸附作用越強(qiáng).在量子化學(xué)計(jì)算中,Mulliken電荷是目前應(yīng)用最廣泛的電荷計(jì)算方法,Mulliken鍵級(jí)在相同方法和基組的基礎(chǔ)上可以體現(xiàn)成鍵強(qiáng)度,鍵級(jí)數(shù)值越大,代表成鍵作用越強(qiáng).

    1.2 模型選擇

    相關(guān)研究已經(jīng)表明,石墨簇結(jié)構(gòu)(3~7個(gè)苯環(huán))可以成功地代表碳基結(jié)構(gòu)[14].碳基不同于石墨、金剛石這類(lèi)由有序碳元素構(gòu)成的碳材料,它以亂層石墨晶體的形式存在[8].通常利用單層石墨結(jié)構(gòu)模擬碳基結(jié)構(gòu),Chen等[14]通過(guò)比較6種不同的苯環(huán)結(jié)構(gòu),確定了7環(huán)鋸齒形苯環(huán)簇C25H9結(jié)構(gòu)最適于模擬活性炭分子的表面結(jié)構(gòu).Liu等[10]利用5環(huán)鋸齒形苯環(huán)簇C18H8結(jié)構(gòu)成功研究了碳基含氧官能團(tuán)對(duì)單質(zhì)汞吸附的影響.因此,綜合考慮計(jì)算精度與計(jì)算時(shí)間,筆者采用5環(huán)鋸齒形苯環(huán)簇結(jié)構(gòu)來(lái)模擬碳基表面,留出3個(gè)未飽和的碳原子模擬活性位,其他位置的碳原子利用H原子封閉.

    建立的碳基表面模型如圖1所示,通過(guò)對(duì)碳基表面模型進(jìn)行幾何優(yōu)化和頻率計(jì)算,可以得到其二面角均為0°或180°,因此建立的碳基表面模型為單一的片層結(jié)構(gòu).其中C—C鍵長(zhǎng)均值為0.140 1 nm,C—H鍵長(zhǎng)均值為0.110 0 nm,C—C—C以及C—C—H鍵角均值為120°.將其與碳基表面模型實(shí)驗(yàn)值(C—H鍵長(zhǎng)0.107 0 nm,C—C鍵長(zhǎng)0.142 0 nm,C—C—H鍵角以及C—C—C鍵角均為120°)[14]進(jìn)行比較,結(jié)果吻合良好.

    圖1 碳基表面模型

    2 結(jié)果與分析

    2.1 單質(zhì)鉛在碳基表面的吸附特性

    首先研究碳基表面吸附單質(zhì)鉛的特性,在選定的碳基模型上分析了單質(zhì)鉛在不同活性位上的吸附過(guò)程,優(yōu)化得到2種穩(wěn)定的吸附構(gòu)型,優(yōu)化的構(gòu)型如圖2所示.

    單質(zhì)鉛在碳基表面吸附的鍵長(zhǎng)、鍵級(jí)和吸附能等相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1.構(gòu)型1-1中,單質(zhì)鉛吸附在2個(gè)活性位之間,分別與C(5)和C(8)處的活性位吸引,與C(5)和C(8)2個(gè)活性位成鍵,其吸附能為-186.782 kJ/mol.構(gòu)型1-2中,單質(zhì)鉛吸附在中間的活性位上,只與C(5)成鍵,其吸附能為-103.050 kJ/mol.單質(zhì)鉛在碳基表面吸附的構(gòu)型1-1和構(gòu)型1-2的吸附能均在-50~-960 kJ/mol,吸附作用強(qiáng),屬于化學(xué)吸附.

    表1 單質(zhì)鉛在碳基表面吸附的相關(guān)參數(shù)

    Tab.1 Parameters of elemental lead adsorption on carbonaceous surface

    構(gòu)型化學(xué)鍵鍵長(zhǎng)/nm鍵級(jí)Eads/(kJ·mol-1)1-1C(5)—Pb(28)C(8)—Pb(28)0.23350.22500.4420.480-186.7821-2C(8)—Pb(28)0.21300.573-103.050

    分析圖2構(gòu)型和表1中相關(guān)參數(shù)可知,相比構(gòu)型1-1,構(gòu)型1-2中的C—Pb鍵級(jí)更大,C—Pb鍵的鍵長(zhǎng)更短,但是構(gòu)型1-1的吸附能更大.分析其原因主要是由于構(gòu)型1-1中形成了2個(gè)C—Pb鍵,而構(gòu)型1-2中只有1個(gè)C—Pb鍵.

    (a)構(gòu)型1-1

    (b)構(gòu)型1-2

    2.2 NO分子在碳基表面的吸附特性

    在不同活性位附近對(duì)NO分子的吸附構(gòu)型進(jìn)行優(yōu)化計(jì)算,得到2種穩(wěn)定的吸附構(gòu)型,如圖3所示,NO分子在碳基表面吸附構(gòu)型的相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表2.NO分子在碳基表面的吸附過(guò)程較為簡(jiǎn)單,均為平行整體吸附.筆者計(jì)算所得NO分子在碳基表面的吸附構(gòu)型和鍵長(zhǎng)數(shù)據(jù)與章勤等[15]的研究結(jié)果相近,驗(yàn)證了本文結(jié)果的可靠性.構(gòu)型2-1為NO分子的氮原子和氧原子分別吸附在2個(gè)活性位上,其中O(29)吸附在碳基邊緣處的活性位上,O(29)與C(5)吸附成單鍵,N(28)與C(8)形成單鍵,形成穩(wěn)定的5環(huán)吸附構(gòu)型,其吸附能為-304.371 kJ/mol.構(gòu)型2-2的吸附構(gòu)型與構(gòu)型2-1相似,同樣形成了穩(wěn)定的5環(huán)吸附構(gòu)型,吸附能為-336.520 kJ/mol.構(gòu)型2-1和構(gòu)型2-2的吸附能數(shù)值相近,都屬于較強(qiáng)的化學(xué)吸附.

    對(duì)比單質(zhì)Pb和NO分子在碳基表面的吸附過(guò)程,NO分子在碳基表面的吸附能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于單質(zhì)Pb在碳基表面的吸附能,說(shuō)明NO分子比單質(zhì)Pb更容易吸附在碳基表面,且NO分子會(huì)與單質(zhì)鉛競(jìng)爭(zhēng)碳基表面的活性位.

    (a)構(gòu)型2-1

    (b)構(gòu)型2-2

    構(gòu)型化學(xué)鍵鍵長(zhǎng)/nm鍵級(jí)Eads/(kJ·mol-1)2-1C(5)—O(29)C(8)—N(28)N(28)—O(29)0.13580.13220.14420.3750.7700.287-304.3712-2C(5)—N(28)C(8)—O(29)N(28)—O(29)0.13310.13510.14390.6760.4280.299-336.520

    由NO分子在碳基表面的吸附構(gòu)型和相關(guān)參數(shù)可知,構(gòu)型2-1與構(gòu)型2-2的吸附方式類(lèi)似,關(guān)鍵鍵長(zhǎng)數(shù)值相近,但構(gòu)型2-2的吸附能稍大于構(gòu)型2-1的吸附能.分析其原因發(fā)現(xiàn),構(gòu)型2-2中對(duì)應(yīng)的C—O鍵和C—N鍵的鍵級(jí)數(shù)值比構(gòu)型2-1中的大,結(jié)合更加牢固,所以整體表現(xiàn)為構(gòu)型2-2的吸附能稍大于構(gòu)型2-1的吸附能.綜上所述,NO分子在碳基表面的吸附主要以平行吸附方式為主,且屬于較強(qiáng)的化學(xué)吸附.

    2.3 NO分子對(duì)碳基吸附鉛的影響

    將2種NO分子在碳基表面吸附的構(gòu)型作為研究對(duì)象,通過(guò)使Pb原子靠近不同的活性位進(jìn)行優(yōu)化計(jì)算,共得到4種穩(wěn)定的吸附構(gòu)型,如圖4所示.

    (a)構(gòu)型3-1

    (b)構(gòu)型3-2

    (c)構(gòu)型3-3

    (d)構(gòu)型3-4

    單質(zhì)鉛在含有NO分子的碳基表面吸附的相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表3.

    表3 單質(zhì)鉛在含NO分子碳基表面吸附的相關(guān)參數(shù)

    Tab.3 Parameters of elemental lead adsorption on carbonaceous surface with NO molecules

    構(gòu)型化學(xué)鍵鍵長(zhǎng)/nm鍵級(jí)Pb原子電荷量Eads/(kJ·mol-1)3-1C(11)—Pb(30)N(28)—Pb(30)0.22840.24220.5470.2120.376-473.5773-2N(28)—Pb(30)O(29)—Pb(30)0.21180.25430.4810.0780.294-181.7403-3C(11)—Pb(30)O(29)—Pb(30)0.22650.25090.5480.0870.337-410.7253-4N(28)—Pb(30)O(29)—Pb(30)0.23290.32290.2110.0110.278-167.344

    對(duì)含有NO分子的碳基表面構(gòu)型2-1進(jìn)行吸附單質(zhì)鉛的優(yōu)化計(jì)算,得到2種穩(wěn)定的吸附構(gòu)型3-1和構(gòu)型3-2.其中,構(gòu)型3-1中Pb原子吸附在與NO分子相鄰的活性位C(11)上,其吸附能為-473.577 kJ/mol.構(gòu)型3-2中Pb原子吸附在NO分子的N(28)上,其吸附能為-181.740 kJ/mol.構(gòu)型3-1的吸附能遠(yuǎn)大于構(gòu)型3-2,因此構(gòu)型3-1吸附得更加穩(wěn)定.相比未加入NO分子的吸附單質(zhì)鉛的構(gòu)型2-2(吸附能為-103.050 kJ/mol),構(gòu)型3-1和構(gòu)型3-2的吸附能都明顯增大,說(shuō)明NO分子對(duì)吸附單質(zhì)鉛的吸附過(guò)程有所促進(jìn).

    構(gòu)型3-1與構(gòu)型3-2中Pb原子的吸附位置不同,碳基對(duì)單質(zhì)鉛的吸附能也不同,最終對(duì)單質(zhì)鉛在碳基表面吸附的提升作用效果也不同.

    對(duì)比構(gòu)型3-1和構(gòu)型3-2中的吸附相關(guān)參數(shù),構(gòu)型3-1中的鍵級(jí)普遍大于構(gòu)型3-2中的鍵級(jí),構(gòu)型3-1中Pb原子電荷量(0.376)明顯大于構(gòu)型3-2中Pb原子電荷量(0.294).單質(zhì)鉛吸附在NO分子鄰位活性位上的吸附能更大,所以單質(zhì)鉛更易吸附在NO分子的鄰位活性位上.

    對(duì)含有NO分子的碳基表面構(gòu)型2-2進(jìn)行吸附單質(zhì)鉛的優(yōu)化計(jì)算,得到2種穩(wěn)定的吸附構(gòu)型3-3和構(gòu)型3-4.構(gòu)型3-3中,Pb原子吸附在NO分子相鄰的活性位上,其吸附能為-410.725 kJ/mol.構(gòu)型3-4不同于構(gòu)型3-3,Pb原子吸附在NO分子的N(28)上,其吸附能為-167.344 kJ/mol.相比未加入NO分子的吸附單質(zhì)鉛的構(gòu)型2-2(吸附能為-103.050 kJ/mol),構(gòu)型3-3和構(gòu)型3-4的吸附能均顯著增大,說(shuō)明NO分子的加入增強(qiáng)了碳基對(duì)單質(zhì)鉛的吸附能力,使得單質(zhì)鉛的吸附轉(zhuǎn)變?yōu)檩^強(qiáng)的化學(xué)吸附,吸附更加穩(wěn)定.

    對(duì)比構(gòu)型3-3和構(gòu)型3-4的吸附相關(guān)參數(shù),構(gòu)型3-3中的鍵級(jí)普遍大于構(gòu)型3-4,構(gòu)型3-3中Pb原子的電荷量(0.337)同樣大于構(gòu)型3-4中Pb原子電荷量(0.278),構(gòu)型3-3的吸附能大于構(gòu)型3-4的吸附能.根據(jù)吸附能的大小,同樣說(shuō)明單質(zhì)鉛更易吸附在NO分子的鄰位活性位上.

    對(duì)比4種構(gòu)型的吸附能和鍵級(jí)發(fā)現(xiàn),鍵級(jí)與吸附能呈現(xiàn)正相關(guān)趨勢(shì).對(duì)比4種不同吸附構(gòu)型中與Pb原子成鍵的鍵級(jí)數(shù)值大小,鍵級(jí)數(shù)值越大,對(duì)應(yīng)構(gòu)型中Pb原子的吸附能越大,其中構(gòu)型3-2中N(28)—Pb(30)的鍵級(jí)為0.481,大于構(gòu)型3-4中N(28)—Pb(30)的鍵級(jí)0.278,構(gòu)型3-1和構(gòu)型3-3的鍵級(jí)都大于構(gòu)型3-2的鍵級(jí).構(gòu)型3-3中C(11)—Pb(30)的鍵級(jí)為0.337,稍大于構(gòu)型3-1中C(11)—Pb(30)的鍵級(jí)0.547,但是構(gòu)型3-3中O(29)—Pb(30)的鍵級(jí)為0.087,明顯小于構(gòu)型3-1中N(28)—Pb(30)的鍵級(jí)0.212.綜上所述,對(duì)于單質(zhì)鉛在含NO分子碳基表面的吸附過(guò)程,與Pb原子成鍵的鍵級(jí)數(shù)值越大,對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)的吸附能也越大.

    對(duì)比4種吸附構(gòu)型的吸附能和Pb原子電荷量發(fā)現(xiàn),Pb原子電荷量與吸附能具有良好的線(xiàn)性關(guān)系,對(duì)表3中Pb原子電荷量和吸附能數(shù)據(jù)進(jìn)行線(xiàn)性擬合,得到Pb原子電荷量與吸附能之間的關(guān)系,如圖5所示.由圖5曲線(xiàn)可得,Pb原子電荷量與吸附能之間的關(guān)系表達(dá)式為y=-3 436.38x+795.38,Pb原子所帶電荷量越大,對(duì)應(yīng)吸附構(gòu)型的吸附能越大.

    圖5 Pb原子電荷量與吸附能之間的線(xiàn)性關(guān)系

    Fig.5 Linear correlation between electric charge on Pb atom and adsorption energy

    綜上所述,NO分子可穩(wěn)定吸附在碳基表面,NO分子的加入有助于單質(zhì)鉛在碳基表面的吸附過(guò)程.NO分子對(duì)碳基吸附單質(zhì)鉛的提升作用主要是通過(guò)提升鄰位活性位的活性使吸附更加牢固,而不是直接利用自身對(duì)單質(zhì)鉛進(jìn)行吸附.NO分子對(duì)碳基表面吸附單質(zhì)鉛的過(guò)程有2種作用:一方面NO分子與單質(zhì)鉛共同競(jìng)爭(zhēng)碳基表面的活性位,另一方面NO分子的加入會(huì)提升NO分子鄰位活性位的活性,進(jìn)而增強(qiáng)吸附過(guò)程.NO分子對(duì)碳基吸附單質(zhì)鉛的這種雙重作用與高正陽(yáng)等[8]研究CO2分子對(duì)碳基吸附鉛影響所得結(jié)論相似.

    3 結(jié) 論

    (1)NO分子比單質(zhì)鉛更易吸附在碳基表面,NO分子會(huì)與單質(zhì)鉛競(jìng)爭(zhēng)碳基表面的活性吸附位點(diǎn).

    (2)NO分子的加入會(huì)增強(qiáng)碳基表面對(duì)單質(zhì)鉛的吸附過(guò)程,其提升作用是通過(guò)提升NO分子鄰位活性位的活性使吸附更加牢固,而不是直接利用NO分子本身吸附單質(zhì)鉛.

    (3)對(duì)于本研究中的吸附過(guò)程,鍵級(jí)與吸附能呈現(xiàn)正相關(guān)趨勢(shì),鍵級(jí)越大,對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)的吸附能也越大;Pb原子電荷量與吸附能呈明顯的線(xiàn)性關(guān)系,Pb原子所帶電荷量越大,對(duì)應(yīng)吸附構(gòu)型的吸附能越大.

    [1] MCDONALD K.Air pollution in the urban atmosphere:sources and consequences[M]//ZEMAN F.Metropolitan Sustainability:Understanding and Improving the Urban Environment.Amsterdam,Holland:Elsevier,2012:231-259.

    [2] 王英,李令軍.北京大氣鉛污染的變化規(guī)律研究[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2010,30(6):721-726.

    WANG Ying,LI Lingjun.Changing properties of atmospheric lead pollution in Beijing[J].China Environmental Science,2010,30(6):721-726.

    [3] 樓蔓藤,秦俊法,李增禧,等.中國(guó)鉛污染的調(diào)查研究[J].廣東微量元素科學(xué),2012,19(10):15-34.

    LOU Manteng,QIN Junfa,LI Zengxi,et al.Review on lead pollution in China[J].Guangdong Trace Elements Science,2012,19(10):15-34.

    [4] 秦俊法,李增禧,樓蔓藤.汽油無(wú)鉛化后中國(guó)兒童鉛中毒現(xiàn)狀、污染源及防治對(duì)策[J].廣東微量元素科學(xué),2010,17(1):1-13.

    QIN Junfa,LI Zengxi,LOU Manteng.Status,sources of pollution and control measures of Chinese children lead poisoning[J].Guangdong Trace Elements Science,2010,17(1):1-13.

    [5] 鄧雙,張凡,劉宇,等.燃煤電廠(chǎng)鉛的遷移轉(zhuǎn)化研究[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2013,33(7):1199-1206.

    DENG Shuang,ZHANG Fan,LIU Yu,et al.Lead emission and speciation of coal-fired power plants in China[J].China Environmental Science,2013,33(7):1199-1206.

    [6] 裴冰.燃煤電廠(chǎng)煙塵鉛排放狀況外場(chǎng)實(shí)測(cè)研究[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2013,33(6):1697-1702.

    PEI Bing.Field measurement for lead emission in the plumes of coal-fired power plants[J].Acta Scientiae Circumstantiae,2013,33(6):1697-1702.

    [7] 劉晶,鄭楚光,陸繼東.燃燒煙氣中鉛反應(yīng)的量子化學(xué)計(jì)算方法[J].燃燒科學(xué)與技術(shù),2007,13(5):427-430.

    LIU Jing,ZHENG Chuguang,LU Jidong.Quantum chemistry calculation method of Pb reactions in combustion flue gas[J].Journal of Combustion Science and Technology,2007,13(5):427-430.

    [8] 高正陽(yáng),呂少昆.煙氣中CO2對(duì)碳基吸附鉛的影響機(jī)理[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2015,35(10):840-845.

    GAO Zhengyang,Lü Shaokun.Effect of carbon dioxide in flue gas on lead adsorption over carbonaceous surface[J].Journal of Chinese Society of Power Engineering,2015,35(10):840-845.

    [9] 趙鵬飛,郭欣,鄭楚光.活性炭及氯改性活性炭吸附單質(zhì)汞的機(jī)制研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2010,30(23):40-44.

    ZHAO Pengfei,GUO Xin,ZHENG Chuguang.Investigating the mechanism of elemental mercury binding on activated carbon and chlorine-embedded activated carbon[J].Proceedings of the CSEE,2010,30(23):40-44.

    [10] LIU Jing,CHENEY M A,WU Fan,et al.Effects of chemical functional groups on elemental mercury adsorption on carbonaceous surfaces[J].Journal of Hazardous Materials,2011,186(1):108-113.

    [11] 屈文麒,劉晶,袁錦洲,等.NO對(duì)未燃盡炭吸附汞影響的機(jī)理研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2010,31(3):523-526.

    QU Wenqi,LIU Jing,YUAN Jinzhou,et al.Effect of nitric oxide on mercury adsorption capacity on unburned carbon[J].Journal of Engineering Thermophysics,2010,31(3):523-526.

    [12] FRISCH M J,TRUCKS G W,SCHLEGEL H B,et al.Gaussian 09,revision A.02[M].Wallingford,CT,USA:Gaussian Inc.,2009.

    [13] 任建莉,胡艷軍,沈彩琴,等.煙氣成分NO和HCl影響活性炭纖維吸附汞的量子化學(xué)計(jì)算[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2014,34(6):487-494.

    REN Jianli,HU Yanjun,SHEN Caiqin,et al.Effects of NO and HCl components in flue gas on the mercury adsorption by activated carbon fiber[J].Journal of Chinese Society of Power Engineering,2014,34(6):487-494.

    [14] CHEN N,YANG R T.Ab initio molecular orbital calculation on graphite:selection of molecular system and model chemistry[J].Carbon,1998,36(7):1061-1070.

    [15] 章勤,張秀霞,周俊虎,等.NO在焦炭表面的吸附特性[J].煤炭學(xué)報(bào),2013,38(9):1651-1655.

    ZHANG Qin,ZHANG Xiuxia,ZHOU Junhu,et al.Characteristics of NO chemisorption on surface of char[J].Journal of China Coal Society,2013,38(9):1651-1655.

    Effect of Nitric Oxide in Flue Gas on Elemental Lead Adsorption over Carbonaceous Surface

    YUYuexi1,FENGYongxin1,LIAOYongjin1,YANGWeijie2,GAOZhengyang2

    (1.Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Corporation,Guangzhou 510080,China;2.School of Energy,Power and Mechanical Engineering,North China Electric Power University,Baoding 071003,Hebei Province,China)

    The effect of nitric oxide in flue gas on lead adsorption over carbonaceous surface was investigated by the methods of B3PW91 and B2PLYP in density functional theory of quantum chemistry.The benzene cluster with five zigzag rings was selected as the carbonaceous surface model,based on which structural optimization was carried out at different active sites,so as to obtain two configurations of NO adsoprtion on carbonaceous surface and four configurations of elematal lead adsoprtion on carbonaceous surface containing NO molecules.Meanwhile,main parameters,such as bond length,bond order,charge and adsorption energy were calculated and analyzed.Results indicate that NO molecule is more likely to be adsorpted by carbonaceous surface than elemental lead,and it competes with elemental lead for active sites on the carbonaceous surface.NO molecule could significantly enhance the adsorption of elemental lead on carbonaceous surface,and the enhancement of adsorption capacity is mainly due to further activation of ortho active sites,but not direct adsorption of elemental lead by NO molecule.Bond order exhibits a positive correlation with adsorption energy; the higher the bond order,the greater the adsorption energy of corresponding configuration.An apparent linear correlation exists between the electric charge on Pb atom and the adsorption energy; the more electric charge on Pb atom,the greater the adsoprtion energy of corresponding configuration.

    NO; carbonaceous surface; elemental lead; adsorption; quantum chemistry

    2016-01-26

    2016-03-02

    南方電網(wǎng)科研基金資助項(xiàng)目(K-GD2014-173)

    余岳溪(1976-),男,工學(xué)碩士,高級(jí)工程師,主要從事火電廠(chǎng)機(jī)組調(diào)試、節(jié)能減排等方面的技術(shù)服務(wù)和研究工作.電話(huà)(Tel.):18331121421;E-mail:18331121421@163.com.

    1674-7607(2017)01-0039-06

    X701

    A 學(xué)科分類(lèi)號(hào):610.30

    猜你喜歡
    單質(zhì)鍵長(zhǎng)構(gòu)型
    陰離子調(diào)控錳基鈣鈦礦中Mn─O的鍵長(zhǎng)和磁性
    諸單質(zhì)運(yùn)動(dòng)的含義
    分子和離子立體構(gòu)型的判定
    《鐵單質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)》教學(xué)設(shè)計(jì)
    航天器受迫繞飛構(gòu)型設(shè)計(jì)與控制
    密度泛函理論研究鎘的二鹵化合物分子的結(jié)構(gòu)和振動(dòng)頻率
    淺議鍵能與鍵長(zhǎng)的關(guān)系
    遙感衛(wèi)星平臺(tái)與載荷一體化構(gòu)型
    兩個(gè)具stp三維拓?fù)錁?gòu)型的稀土配位聚合物{[Ln2(pda)3(H2O)2]·2H2O}n(Ln=Nd,La)
    苯并三氧化呋咱的晶體結(jié)構(gòu)
    午夜久久久在线观看| 天堂8中文在线网| 久久影院123| 青草久久国产| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 夫妻午夜视频| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲av综合色区一区| 国产爽快片一区二区三区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品久久久久久精品电影小说| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美精品高潮呻吟av久久| 两个人免费观看高清视频| 国产又色又爽无遮挡免| 日韩大片免费观看网站| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品免费视频内射| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲国产精品999| 女性生殖器流出的白浆| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 久久97久久精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 999久久久国产精品视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 考比视频在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美日韩视频精品一区| 欧美少妇被猛烈插入视频| av一本久久久久| 精品少妇久久久久久888优播| 一区二区三区四区激情视频| 秋霞在线观看毛片| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产高清不卡午夜福利| 免费高清在线观看视频在线观看| 一级片'在线观看视频| 青青草视频在线视频观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 91成人精品电影| 蜜桃在线观看..| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 男女下面插进去视频免费观看| av在线观看视频网站免费| 一级毛片 在线播放| 国产视频首页在线观看| 不卡av一区二区三区| 久久97久久精品| videossex国产| 久久久久精品性色| 国产精品免费视频内射| 午夜福利视频在线观看免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 深夜精品福利| 边亲边吃奶的免费视频| 各种免费的搞黄视频| 国产一区二区 视频在线| 人妻人人澡人人爽人人| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 男女无遮挡免费网站观看| 国产欧美亚洲国产| 亚洲精品视频女| 香蕉国产在线看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩成人av中文字幕在线观看| av电影中文网址| 久久久精品区二区三区| 赤兔流量卡办理| 伦理电影大哥的女人| a级毛片在线看网站| 精品国产一区二区久久| 国产成人av激情在线播放| 一本久久精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| 免费在线观看完整版高清| 国产av码专区亚洲av| 国产精品国产三级专区第一集| 一级毛片 在线播放| 亚洲av.av天堂| 综合色丁香网| 午夜激情av网站| 欧美 日韩 精品 国产| 美女中出高潮动态图| 看十八女毛片水多多多| 亚洲天堂av无毛| 高清av免费在线| 美女福利国产在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 丰满饥渴人妻一区二区三| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 各种免费的搞黄视频| 国产1区2区3区精品| 午夜激情av网站| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产av一区二区精品久久| 亚洲中文av在线| 天天操日日干夜夜撸| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲美女搞黄在线观看| 两个人免费观看高清视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 日本午夜av视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 最新中文字幕久久久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 午夜日本视频在线| 2022亚洲国产成人精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美日韩视频精品一区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩一本色道免费dvd| 久久久亚洲精品成人影院| 久久久久久久久久久久大奶| 视频在线观看一区二区三区| 永久网站在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲国产日韩一区二区| 国产一区二区激情短视频 | 午夜免费男女啪啪视频观看| 丝瓜视频免费看黄片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产免费视频播放在线视频| 国产成人av激情在线播放| 免费观看无遮挡的男女| 国产精品久久久久久av不卡| 一区二区三区四区激情视频| 日韩伦理黄色片| 国产麻豆69| 18在线观看网站| 男女下面插进去视频免费观看| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲一区二区三区欧美精品| 麻豆av在线久日| 亚洲精品视频女| 国产女主播在线喷水免费视频网站| a级毛片在线看网站| 两性夫妻黄色片| 精品国产乱码久久久久久小说| 成人国产麻豆网| 香蕉国产在线看| 最黄视频免费看| 69精品国产乱码久久久| 制服诱惑二区| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产有黄有色有爽视频| 成人免费观看视频高清| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 免费黄网站久久成人精品| 欧美成人午夜精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 啦啦啦在线免费观看视频4| 中文字幕最新亚洲高清| 成人黄色视频免费在线看| 一区二区av电影网| 国产一区二区三区av在线| 国产一区二区三区av在线| 男人操女人黄网站| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美精品一区二区大全| 亚洲av日韩在线播放| 日本黄色日本黄色录像| 高清视频免费观看一区二区| 午夜福利乱码中文字幕| 在线观看www视频免费| 国产精品久久久久久久久免| 国产日韩欧美视频二区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品99久久99久久久不卡 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 新久久久久国产一级毛片| 丁香六月天网| 国产又爽黄色视频| 在线观看人妻少妇| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久久精品区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 毛片一级片免费看久久久久| 国产成人91sexporn| 99热网站在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 成年女人毛片免费观看观看9 | av又黄又爽大尺度在线免费看| xxx大片免费视频| 在线观看三级黄色| 2018国产大陆天天弄谢| 国产成人精品婷婷| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品熟女久久久久浪| 卡戴珊不雅视频在线播放| 一级毛片我不卡| 黄色毛片三级朝国网站| 综合色丁香网| 男男h啪啪无遮挡| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 美女视频免费永久观看网站| 日韩制服丝袜自拍偷拍| videos熟女内射| 午夜影院在线不卡| 在线观看免费视频网站a站| 赤兔流量卡办理| 91成人精品电影| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久 成人 亚洲| 亚洲欧美清纯卡通| 久久精品夜色国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品一二三区在线看| 一级黄片播放器| 亚洲av综合色区一区| 黄色 视频免费看| 在线观看人妻少妇| 赤兔流量卡办理| 成人免费观看视频高清| 永久网站在线| 午夜av观看不卡| 国产97色在线日韩免费| 欧美少妇被猛烈插入视频| 在线观看三级黄色| 看免费av毛片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 在线观看三级黄色| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲成人手机| 99久国产av精品国产电影| 国产精品免费视频内射| 飞空精品影院首页| 欧美av亚洲av综合av国产av | av一本久久久久| 在线观看国产h片| 精品国产国语对白av| 欧美精品亚洲一区二区| 三级国产精品片| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲,欧美,日韩| 黄色配什么色好看| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 边亲边吃奶的免费视频| 香蕉丝袜av| 久久99蜜桃精品久久| 久久这里只有精品19| 在线观看三级黄色| 少妇人妻 视频| 日本av免费视频播放| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美精品av麻豆av| 午夜91福利影院| 久久精品国产综合久久久| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜激情av网站| 国产精品久久久久久久久免| 99久久人妻综合| 久久狼人影院| av视频免费观看在线观看| 深夜精品福利| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品国产av在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 性色avwww在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人国语在线视频| 五月天丁香电影| 久热这里只有精品99| 1024视频免费在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 黄片小视频在线播放| 国产av码专区亚洲av| 日本免费在线观看一区| 久久99一区二区三区| 少妇人妻 视频| 99久久综合免费| 国产日韩欧美在线精品| 黄频高清免费视频| 中文字幕色久视频| 国产精品熟女久久久久浪| 天天影视国产精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产视频首页在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 看十八女毛片水多多多| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 最近手机中文字幕大全| 久久婷婷青草| 国产极品天堂在线| 免费观看性生交大片5| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久久久久久久久免费av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲国产精品999| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 777米奇影视久久| 国产成人av激情在线播放| 最近手机中文字幕大全| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久婷婷青草| 香蕉丝袜av| 香蕉国产在线看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 校园人妻丝袜中文字幕| 狂野欧美激情性bbbbbb| 午夜激情av网站| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 91精品三级在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 少妇的逼水好多| 欧美xxⅹ黑人| 搡女人真爽免费视频火全软件| 成人影院久久| 黄片播放在线免费| 老司机亚洲免费影院| 99久久人妻综合| 亚洲精品一二三| 中文天堂在线官网| 国产亚洲欧美精品永久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产成人一区二区在线| 免费观看在线日韩| 成人国产麻豆网| 两个人看的免费小视频| 亚洲国产色片| 国产日韩欧美在线精品| 99re6热这里在线精品视频| 男女边摸边吃奶| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 午夜福利视频精品| 国产成人免费观看mmmm| 欧美bdsm另类| 国产精品女同一区二区软件| 国产免费一区二区三区四区乱码| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美亚洲日本最大视频资源| 深夜精品福利| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲国产av新网站| 激情五月婷婷亚洲| 婷婷色综合www| 涩涩av久久男人的天堂| 国产成人精品在线电影| 久久久久精品久久久久真实原创| av天堂久久9| 9热在线视频观看99| 国产免费又黄又爽又色| 黄色配什么色好看| 久久久亚洲精品成人影院| 欧美中文综合在线视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美在线黄色| 另类亚洲欧美激情| 中文天堂在线官网| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 丝袜在线中文字幕| 亚洲,欧美精品.| 久久免费观看电影| 黑人猛操日本美女一级片| 在线 av 中文字幕| 天天影视国产精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久综合国产亚洲精品| 热99国产精品久久久久久7| 男女午夜视频在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av中文av极速乱| 精品国产一区二区久久| 久久青草综合色| 性色av一级| 一区福利在线观看| 99国产综合亚洲精品| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品一区二区在线不卡| 不卡av一区二区三区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日本欧美视频一区| 精品国产露脸久久av麻豆| 日本免费在线观看一区| 一级毛片 在线播放| 最近手机中文字幕大全| 欧美成人午夜免费资源| 黄色配什么色好看| 成人国产麻豆网| 久久影院123| 性色avwww在线观看| 日本91视频免费播放| 亚洲人成77777在线视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久97久久精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲av中文av极速乱| 欧美中文综合在线视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲三级黄色毛片| 国产熟女欧美一区二区| av免费在线看不卡| 天美传媒精品一区二区| 国产乱来视频区| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲中文av在线| 观看av在线不卡| 国产精品欧美亚洲77777| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产成人a∨麻豆精品| 久久 成人 亚洲| 999久久久国产精品视频| 9191精品国产免费久久| 只有这里有精品99| 午夜av观看不卡| a级片在线免费高清观看视频| 伊人亚洲综合成人网| 丰满迷人的少妇在线观看| a 毛片基地| 国产成人免费观看mmmm| 毛片一级片免费看久久久久| 久久精品国产综合久久久| 亚洲,欧美,日韩| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品久久久久久久久免| 麻豆av在线久日| 国产片特级美女逼逼视频| 色播在线永久视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 看非洲黑人一级黄片| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美成人午夜精品| 99国产综合亚洲精品| 久久久久久久精品精品| 两个人免费观看高清视频| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久免费观看电影| 中文字幕精品免费在线观看视频| 大香蕉久久网| 精品一区在线观看国产| 久久久久久久亚洲中文字幕| 26uuu在线亚洲综合色| 午夜激情av网站| 黄频高清免费视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人影院久久| 精品一区二区三卡| 亚洲av男天堂| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产精品免费大片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品嫩草影院av在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 午夜福利视频精品| 捣出白浆h1v1| 国产高清国产精品国产三级| h视频一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 哪个播放器可以免费观看大片| 少妇 在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产有黄有色有爽视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品人妻在线不人妻| 在线观看三级黄色| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品一国产av| 另类精品久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲三区欧美一区| 日韩av不卡免费在线播放| 午夜激情av网站| 满18在线观看网站| 久久国内精品自在自线图片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久97久久精品| 宅男免费午夜| 国产亚洲最大av| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲欧洲日产国产| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品三级大全| 国产免费又黄又爽又色| 高清av免费在线| 午夜免费观看性视频| 欧美中文综合在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲精品国产av成人精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜91福利影院| 在线天堂最新版资源| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品国产乱码久久久久久男人| av电影中文网址| 成年美女黄网站色视频大全免费| 午夜久久久在线观看| 精品人妻在线不人妻| 搡老乐熟女国产| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美精品av麻豆av| 免费看不卡的av| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲人成网站在线观看播放| 免费av中文字幕在线| 考比视频在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产精品不卡视频一区二区| 精品第一国产精品| 一个人免费看片子| 亚洲av福利一区| 国产色婷婷99| 国产成人免费观看mmmm| 午夜福利视频在线观看免费| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产免费又黄又爽又色| 有码 亚洲区| 热99久久久久精品小说推荐| 国产视频首页在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 黄片播放在线免费| 国产一区二区激情短视频 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 69精品国产乱码久久久| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美bdsm另类| 亚洲少妇的诱惑av| 大码成人一级视频| 精品一区二区三卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 午夜影院在线不卡| 国产男女内射视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 青青草视频在线视频观看| 亚洲精品美女久久av网站| 免费观看无遮挡的男女| 国产深夜福利视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 少妇的丰满在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| av一本久久久久| 在线精品无人区一区二区三| 一区二区三区四区激情视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 婷婷色综合www| 亚洲精品aⅴ在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 日本av免费视频播放| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久精品国产自在天天线| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久狼人影院| 国产人伦9x9x在线观看 | 亚洲情色 制服丝袜| 国产一区二区激情短视频 | 一级黄片播放器| av免费观看日本| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲综合色惰| 免费少妇av软件| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产欧美亚洲国产| 午夜老司机福利剧场| 永久免费av网站大全| 国产精品一二三区在线看| 日本午夜av视频| 91成人精品电影| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲第一青青草原| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产男女超爽视频在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 中文字幕亚洲精品专区| 看非洲黑人一级黄片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲内射少妇av| 亚洲国产精品999|