• <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 ?

    鋰離子電池電極/電解液界面膜研究進展

    2017-03-25 09:12:24唐子威
    船電技術 2017年7期
    關鍵詞:負極電解液原位

    侯 旭,唐子威,裴 波

    ?

    鋰離子電池電極/電解液界面膜研究進展

    侯 旭,唐子威,裴 波

    (武漢船用電力推進裝置研究所,武漢,430064)

    電極/電解液界面膜(通常也稱為固體電解質(zhì)界面膜或SEI膜)是指電極與電解液界面通過電化學和化學反應生成的一種界面膜,界面膜的穩(wěn)定性對電池循環(huán)壽命和安全性至關重要。本文簡述了電極/電解液界面膜的研究進展,重點介紹了電極/電解液界面膜的研究歷史、形成機理以及相關表征技術的發(fā)展,并對電極/電解液界面膜的研究方向作了進一步展望。

    電極/電解液界面膜 鋰離子電池 機理

    0 引言

    鋰離子電池在電動汽車及其他動力裝備上的應用需求相比于其它電子設備要求有更長的循環(huán)壽命和安全性能。電極/電解液界面膜(SEI膜)穩(wěn)定性是影響電池循環(huán)性能和安全性能的重要因素之一。隨著鋰離子動力電池技術不斷進步,對界面膜投入研究也越來越多[1]。

    電極/電解液界面膜分為負極/電解液界面膜和正極/電解液界面膜,二者組分和形成機理也略有不同。鋰離子電池中碳基電解液在負極上還原,形成負極/電解液界面膜。鋰離子導通和電子絕緣的SEI膜可以阻止充放電循環(huán)過程中的電解液分解和鋰消耗,從而延長電池循環(huán)壽命。然而,不均勻的SEI膜會導致不均勻的鋰沉積和鋰枝晶的形成,從而導致電池內(nèi)短路、失效。相比負極SEI膜,電池正極SEI膜的組成和性質(zhì)了解較少。最近發(fā)展的高容量正極材料在循環(huán)過程中會在電極表面生成高活性產(chǎn)物,對電池性能衰退和安全性有重大影響,由此引發(fā)人們對正極SEI膜的認知需求。正極和易燃電解液的放熱反應會導致持續(xù)熱生成和熱量流失,進而影響到電池壽命和安全性能,對SEI膜的認識和控制是減緩電解液和正極反應活性的關鍵[2]。

    本文我們將對金屬鋰、石墨和硅基等負極以及層狀氧化物和富鋰材料等正極SEI膜的組分、形成機理和影響因素進行介紹,并對SEI膜的未來研究方向作了初步探討。

    1 負極/電解液界面膜

    負極SEI膜組分和形成機理因電解液中溶劑和鋰鹽不同而有所不同。理想的SEI膜應該允許鋰離子在材料中可逆?zhèn)鬏敳⒆柚闺娊庖涸陔姌O表面進一步還原。金屬鋰和石墨負極SEI膜以“馬賽克”模型(mosaic model)為大家所了解,然而到目前為止并沒有很好的實驗驗證SEI膜組分、形成機理以及電勢和循環(huán)如何影響到SEI膜變化。

    1.1 金屬鋰表面SEI膜

    過去四十年來,通過大量研究工作逐步建立對SEI膜的理解。Peled[3]發(fā)現(xiàn)堿金屬或堿土金屬表面接觸電解液會自發(fā)生成一層膜,并首次引入單層SEI的概念。隨后又提出了雙層SEI膜結(jié)構(gòu)概念,但是這些原始模型沒有SEI生成的組分信息。Nazri和Muller[4]第一次使用XPS、FTIR和原位XRD表明鋰表面上碳酸鋰和低聚物(或高聚物)的存在。接著Aurbach等[5]人通過FTIR/XPS試驗證實了烷基碳酸鋰為SEI膜的主要組成部分,這些成分來源于羰基溶劑的分解。后來Peled根據(jù)試驗報導總結(jié)出首個SEI的“馬賽克”模型[6]。SEI“馬賽克”結(jié)構(gòu)由電解液分解的多種無機和有機產(chǎn)物組成,包括近鋰表面緊密層由無機物種,如氧化鋰、碳酸鋰和氟化鋰組成,對鋰熱力學穩(wěn)定;近電解液一側(cè)主要由低聚物種和半碳酸鹽組成。

    1.2 碳負極表面SEI膜

    碳基負極材料表面SEI膜組分與金屬鋰負極SEI類似,同為“馬賽克”結(jié)構(gòu)模型。不同于金屬鋰與電解液接觸即形成表面膜,碳負極SEI在電極電勢低于1 V(vs Li+/Li)時形成。Dahn等[7]人首次表明使用乙烯碳酸鹽電解液時鋰離子可逆插入石墨碳層,生成電子絕緣的SEI層,阻止了電解液進一步分解和EC共嵌入石墨中。

    碳負極表面SEI膜組成和厚度因碳材料層間和邊緣位置不同而不同。研究者通過對高定向熱解石墨(HOPG)SEI膜研究對此進行驗證[8]。在層間面,充放電一周后SEI由溶劑分解的有機物種組成,而在邊緣平面SEI主要由鋰鹽還原的無機物組成。比較循環(huán)后邊緣和層間面的XPS譜圖,會發(fā)現(xiàn)層間面SEI最外層主要由低聚物(~65%)和碳酸鹽、半碳酸鹽(~13%)組成,而邊緣面的SEI由碳酸鹽、半碳酸鹽(~32%)和低聚物(~32%)組成。一般被認為是層間面表面溶劑化,與無機鋰鹽接觸較少所致。

    1.3 硅負極表面SEI膜

    在充放電過程中,硅負極表面SEI膜與石墨負極和鋰負極類似,主要為低聚物和鋰鹽,包括Li2CO3、RCO2Li、ROLi、低聚物及LiF等。除此之外,還有其他組分被檢測到。在Si首次放充電后材料表面檢測到硅氧烷存在,而長循環(huán)后(>10圈)檢測到了SiOxFy。這些組分是由LiPF6分解產(chǎn)物HF攻擊Si-O鍵而形成。Chan等[9]人對Si納米線SEI膜進行研究,提出與鋰和石墨SEI膜類似的雙層模型,即靠近電解液一側(cè)主要為有機層,而靠近Si納米線一側(cè)主要為無機層。硅負極與石墨負極表面SEI膜主要差別在于,硅負極表面SEI膜在合金/去合金化時并沒有在表面上形成穩(wěn)定層。相反,它們在易發(fā)生電解液分解的新鮮表面上持續(xù)生成。因此,硅電極穩(wěn)定SEI膜的挑戰(zhàn)在于通過包覆和添加納米粒子在電極表面人工設計穩(wěn)定SEI膜。

    從熱力學角度可以看出,與負極材料表面接觸的電解質(zhì)易發(fā)生電化學還原,造成電解質(zhì)消耗,因此SEI的生成對于電極表面的鈍化和庫侖效率的提高非常重要。與負極材料相比,大部分商用正極材料上在充放電過程中不會發(fā)生電解液電化學氧化反應,正極SEI膜影響不明顯,因而一直未引起足夠重視。

    2 正極/電解液界面膜

    正極SEI膜主要由循環(huán)過程中電極材料表面發(fā)生化學反應和電解質(zhì)鹽分解而生成。Goodenough等[10]人較早對正極SEI膜開展研究,進行大量測試表征其組成成分,研究發(fā)現(xiàn)正極SEI膜組成與負極上發(fā)現(xiàn)的溶劑、鹽分解產(chǎn)物類似,只是其形成機理有所差別。

    2.1 材料結(jié)構(gòu)變化對正極界面膜影響

    正極材料在充放電過程中其本身結(jié)構(gòu)和氧化態(tài)發(fā)生變化,如過渡金屬氧化態(tài)的還原和接觸電解液表面重構(gòu),表層氧化物與電解液發(fā)生化學反應而生成界面膜。材料浸入電解液后表面即與電解液發(fā)生反應,如層狀LiCoO2表面的鈷離子從三價鈷還原成二價鈷發(fā)生不可逆反應,導致結(jié)構(gòu)局部變形[11]。該現(xiàn)象在其他層狀氧化物材料中如LiNi0.4Mn0.4Co0.18Ti0.02O2和LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2或LiNi0.8Co0.15Al0.15O2.19中亦會發(fā)生。LiNi0.4Mn0.4Co0.18Ti0.02O2材料在與電解液簡單接觸或循環(huán)后,表面層會發(fā)生由R-3m向Fm-3m的轉(zhuǎn)變,導致過渡金屬還原,在特定表面上生成有機化合物包圍的LiF表面層。對于LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2和LiNi0.8Co0.15Al0.15O2材料存在類似情況,顆粒表面最外層由層狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成尖晶石和NiO型結(jié)構(gòu)。在高電勢下循環(huán),表面NiO的生成速率加劇,由于NiO的高離子阻抗導致電極的電荷轉(zhuǎn)移阻抗增加。表面層過渡金屬氧化態(tài)和結(jié)構(gòu)的改變對循環(huán)過程中性能衰減有很大影響。

    2.2 親核性對正極界面膜影響

    正極氧化物表面氧具有高親核性,與電解液接觸發(fā)生親核反應。親核進攻導致環(huán)碳酸酯開環(huán)和電解液分解,生成半碳酸酯和烷基氧鋰界面膜。通常來說,金屬氧化物表面氧的親核性或堿性隨著電負性和M-O鍵的共價性增加而增加。層狀鈷酸鋰和鎳酸鋰相比于尖晶石具有更高親核性,在含F(xiàn)電解液中展現(xiàn)出比尖晶石型材料高出十倍以上的阻抗。通過對循環(huán)后的層狀Li1-xMO2電極和尖晶石電極材料進行XPS碳譜分析,發(fā)現(xiàn)前者電極表面具有更多的碳酸鹽,表明其具有更厚的界面膜。與鈷酸鋰相比,層狀鎳酸鋰表面氧具有更高親核性,與電解液反應生成高阻抗層,表現(xiàn)出更高阻抗[12]。

    2.3 高電壓對正極界面膜影響

    層狀氧化物和富鋰正極材料充電至高電壓時會形成超氧離子以及釋放氧氣,超氧離子和碳酸酯與超氧離子和其它溶劑如胺類、腈類相比熱力學上更容易發(fā)生親核反應,因此碳酸酯通常對超氧根不穩(wěn)定,能快速反應形成界面膜。另外,研究表明,高電壓區(qū)富鋰材料釋放的O2對電解液分解有催化作用,進一步加快電解液分解。富鋰層狀氧化物如NMC、LNMO的第一個充電平臺可以對應過渡金屬離子的氧化,而第二個平臺可以歸屬為可逆的O2損失[13]。增加層狀氧化物中的Mn離子含量可以減少4.5 V以下平臺區(qū)間O2的釋放,從而減緩與電解液反應速率。

    3 電極/電解液界面膜原位表征技術

    目前已應用于SEI膜研究的原位表征技術包括原位AFM、原位FTIR、原位中子反射以及原位同步輻射XPS和XAS等技術。在負極SEI研究中,通過原位AFM表征,分析出邊緣面的SEI厚度在首圈后并沒有發(fā)生太大變化而層間面上的SEI在循環(huán)中持續(xù)生長。Kanomura等[14]人則利用原位FTIR展示了Li1-xCoO2電極表面碳酸根的存在。Browning等[15]人使用原位中子反應測到了Li1?xMn1.5Ni0.5O4上EEI層厚度約為~3 nm,并分析出主要為氟化物和含P-O鍵化合物。Cherkashinin等[16]人使用原位同步輻射XPS和XAS展示了循環(huán)后的Li1?xNi0.2Co0.7Mn0.1O2表層薄膜厚度約為~3 nm且由鋰氧化物、氟化物和碳酸鹽組成。

    電極/電解液界面膜微觀形貌和組成成分復雜,其形成過程受到電極材料、電解液組分、粘結(jié)劑以及充放電條件等多種因素影響,針對特點體系需具體分析。非原位表征需對電極材料進行一定處理后進行測試,而該過程中其成分可能已發(fā)生變化,無法準確判斷其真實狀態(tài)。通過原位表征分析不僅能夠?qū)崟r進行測試其組成成分和微觀形貌,還能得到其動力學相關信息。隨著表征技術飛速發(fā)展,原位表征技術手段越來越先進,對界面膜的原位表征研究越來越多,為人們認識界面膜提供了新的思路。

    4 前景展望

    根據(jù)大量實驗結(jié)果和SEI模型修正,目前普遍認可鋰和碳負極表面SEI膜具有“馬賽克結(jié)構(gòu)”,由電解液分解的多種無機和有機產(chǎn)物組成:近鋰表面上無機物種組成的緊密層以及近電解液一側(cè)的低聚物種和半碳酸酯組成的有機層。電解質(zhì)鹽、溶劑和材料表面取向很大程度上會影響SEI的組成和阻抗大小。正極SEI膜受到電極結(jié)構(gòu)、氧化物親核性以及充電電壓等因素影響,不同材料在不同體系和工況下組成成分和形成機理有所不同。其形成過程涉及化學反應如親核反應和電解液分解等過程。需進一步對超氧離子等影響進行研究。

    電極材料SEI膜的形成還與導電碳和粘結(jié)劑等組分有關。如正極電極盡管碳含量占比很低,但導電碳比表面積高,其與電解液反應活性可以主導形成電極表面SEI膜。另外,目前正負極檢測出的SEI組成成分相近,難以確定其形成機理。為避免這些不確定性,需建立模型電極(如氧化物片層和薄膜電極)進行研究,簡化電極/電解液界面模型,更好的進行機理研究。

    隨著原位表征技術不斷進步,SEI膜生成的相關動力學信息將不斷明確,對SEI膜組成和形成機理更加清楚。進一步通過人工修飾改善SEI膜,以提高其離子傳導和界面穩(wěn)定性,最終提高鋰離子電池使用壽命和實現(xiàn)高安全性。

    [1] M. Armand, J. M. Tarascon. Building better batteries[J]. Nature, 2008, 451, 652?657.

    [2] D. Aurbach, E. Zinigrad, H. Teller, et al. Factors which limit the cycle life of rechargeable lithium (metal) batteries[J]. Journal of the Electrochemical Society. 2000, 147, 1274?1279.

    [3] E. Peled. The electrochemical behavior of alkali and alkaline earth metals in nonaqueous battery systems the solid electrolyte interphase model[J]. Journal of the Electrochemical Society. 1979, 126:2047?2051.

    [4] G. Nazri, R. H. Muller. Composition of surface layers on Li electrodes in PC, LiClO4of very low water content[J]. Journal of the Electrochemical Society. 1985, 132: 2050?2054.

    [5] D. Aurbach, M. L. Daroux, P. W. Faguy, et al. Identification of surface films formed on lithium in propylene carbonate solutions[J]. Journal of the Electrochemical Society. 1987, 134: 1611?1620.

    [6] E. Peled, D. Golodnitsky, G. Ardel. Advanced model for solid electrolyte interphase electrodes in liquid and polymer electrolytes[J]. Journal of the Electrochemical Society. 1997, 144: 208?210

    [7] R. Fong, U. von Sacken, J. R. Dahn. Studies of lithium intercalation into carbons using nonaqueous electrochemical cells[J]. Journal of the Electrochemical Society. 1990, 137: 2009?2013.

    [8] E. Peled, D. Bar Tow, A. Merson, et al. Composition, depth profiles and lateral distribution of materials in the SEI built on HOPG-TOF SIMS and XPS studies[J]. Journal of Power Sources 2001:97?98.

    [9] C. K. Chan, R. Ruffo, S. S. Hong, et al. Surface chemistry and morphology of the solid electrolyte interphase on silicon nanowire lithium-ion battery anodes[J]. Journal of Power Sources 2009, 189: 1132?1140.

    [10] M. G.Thomas, P. G. Bruce, J. B. Goodenough. AC impedance analysis of polycrystalline insertion electrodes: Application to Li1-xCoO2[J]. Journal of the Electrochemical Society. 1985, 132: 1521?1528.

    [11] K. Yamamoto, T. Minato, S.Mori, et al. Improved cyclic performance of lithium-ion batteries: An investigation of cathode/electrolyte interface via in Situ total-reflection fluorescence X-ray absorption spectroscopy[J]. Journal of Physical Chemistry C 2014,118: 9538?9543.

    [12] D. Aurbach, K. Gamolsky, B. Markovsky, et al. The study of surface phenomena related to electrochemical lithium intercalation into LixMOy host materials (M = Ni, Mn) [J]. Journal of the Electrochemical Society. 2000, 147: 1322?1331.

    [13] J. Hong, H.-D. Lim, M .Lee, et al. Critical Role of Oxygen evolved from layered Li?excess metal oxides in lithium rechargeable batteries[J]. Chemistry of Materials. 2012, 24:2692?2697.

    [14] K. Kanamura, S. Toriyama, S. Shiraishi, et al. Studies on electrochemical oxidation of non-aqueous electrolyte on the LiCoO2thin film electrode [J]. Journal of the Electrochemical Society.1996, 419:77?84.

    [15] J. F. Browning, L. Baggetto, K. L. Jungjohann, et al. In situ determination of the liquid/solid interface thickness and composition for the Li ion cathode LiMn1.5Ni0.5O4[J]. Applied Materials Interfaces 2014, 6:18569?18576.

    [16] G. Cherkashinin, M. Motzko, N. Schulz, et al. Electron spectroscopy study of Li[Ni,Co,Mn]O2/ electrolyte interface: Electronic Structure, Interface Composition, and Device Implications[J]. Chemistry of Materials. 2015, 27: 2875?2887.

    Research Progress of Electrode?Electrolyte Interfacial Film in Lithium-ion Batteries

    Hou Xu, Tang Ziwei, Pei Bo

    (Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)

    TM912.2

    A

    1003-4862(2017)07-0064-04

    2017-03-15

    侯旭(1989-),男,工程師。研究方向:新型電池材料。

    猜你喜歡
    負極電解液原位
    物歸原位
    幼兒100(2024年19期)2024-05-29 07:43:34
    小小觀察家
    小小觀察家
    小讀者(2023年18期)2023-09-27 04:38:38
    平行流銅電解液凈化一次脫銅生產(chǎn)實踐
    山東冶金(2019年5期)2019-11-16 09:09:12
    未培養(yǎng)微生物原位培養(yǎng)技術研究進展
    負極材料LTO/G和LTO/Ag-G的合成及其電化學性能
    用高純V2O5制備釩電池電解液的工藝研究
    電源技術(2016年2期)2016-02-27 09:04:59
    硫酸鋅電解液中二(2-乙基己基)磷酸酯的測定
    韓國三星開發(fā)出新型鋰離子電池負極
    電源技術(2015年9期)2015-06-05 09:36:06
    原位強化的鋁基復合材料常見增強相及制備方法
    河南科技(2014年12期)2014-02-27 14:10:29
    精品乱码久久久久久99久播| 成人亚洲精品av一区二区| 怎么达到女性高潮| 精品福利观看| 欧美在线黄色| 久久中文字幕人妻熟女| 久久午夜亚洲精品久久| 中文在线观看免费www的网站 | 国产99久久九九免费精品| 不卡av一区二区三区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 美女免费视频网站| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲精华国产精华精| 无人区码免费观看不卡| 成人精品一区二区免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产高清激情床上av| 露出奶头的视频| 国产精品 国内视频| www国产在线视频色| 日韩大尺度精品在线看网址| 麻豆久久精品国产亚洲av| 91麻豆精品激情在线观看国产| 69av精品久久久久久| 国产v大片淫在线免费观看| 看黄色毛片网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲成人国产一区在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 91字幕亚洲| 在线免费观看的www视频| 一级片免费观看大全| 亚洲,欧美精品.| 国产黄a三级三级三级人| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜免费鲁丝| 亚洲熟女毛片儿| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 极品教师在线免费播放| 免费在线观看成人毛片| 成人精品一区二区免费| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲性夜色夜夜综合| 中文字幕人妻熟女乱码| 色播在线永久视频| 午夜福利18| 嫩草影院精品99| 国产成人av教育| 校园春色视频在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 色在线成人网| 日本免费a在线| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美乱码精品一区二区三区| 美女免费视频网站| av视频在线观看入口| 狂野欧美激情性xxxx| 国产成人精品久久二区二区免费| 日韩免费av在线播放| 国产91精品成人一区二区三区| 91成年电影在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜精品在线福利| 99热6这里只有精品| 成人三级做爰电影| 成人亚洲精品av一区二区| 制服人妻中文乱码| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲午夜理论影院| 成人永久免费在线观看视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 精品高清国产在线一区| 看黄色毛片网站| 国产视频一区二区在线看| 男人舔女人的私密视频| 黄色女人牲交| 99在线人妻在线中文字幕| 久久中文字幕一级| 性色av乱码一区二区三区2| 大型av网站在线播放| 欧美成人一区二区免费高清观看 | av欧美777| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产真人三级小视频在线观看| 天堂动漫精品| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲精华国产精华精| 香蕉国产在线看| bbb黄色大片| xxxwww97欧美| 伦理电影免费视频| √禁漫天堂资源中文www| 国产激情久久老熟女| 免费在线观看日本一区| 久久人妻av系列| 九色国产91popny在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 中文字幕高清在线视频| 91九色精品人成在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日韩国内少妇激情av| 国产午夜福利久久久久久| 自线自在国产av| 国产高清激情床上av| av在线天堂中文字幕| 国产区一区二久久| 国产激情欧美一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 久久久久久久久免费视频了| 搡老熟女国产l中国老女人| 91老司机精品| 99久久综合精品五月天人人| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美最黄视频在线播放免费| 搞女人的毛片| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产99白浆流出| 97碰自拍视频| 久热这里只有精品99| 免费观看人在逋| 十分钟在线观看高清视频www| 超碰成人久久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 色精品久久人妻99蜜桃| 天堂影院成人在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 成人亚洲精品一区在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产高清有码在线观看视频 | 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲精华国产精华精| 69av精品久久久久久| 国产成人av教育| 成人三级做爰电影| 久久 成人 亚洲| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲av成人av| 亚洲avbb在线观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 国产午夜精品久久久久久| 久9热在线精品视频| 国产99久久九九免费精品| 成人av一区二区三区在线看| 两个人免费观看高清视频| 90打野战视频偷拍视频| 国产三级黄色录像| 久久亚洲真实| 十分钟在线观看高清视频www| 麻豆一二三区av精品| 精品不卡国产一区二区三区| 美女免费视频网站| 亚洲七黄色美女视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲精品国产区一区二| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品午夜福利视频在线观看一区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩有码中文字幕| 亚洲最大成人中文| 男女床上黄色一级片免费看| aaaaa片日本免费| 国产免费男女视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 午夜两性在线视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲成人久久性| a级毛片a级免费在线| 人妻久久中文字幕网| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 淫秽高清视频在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 手机成人av网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久精品影院6| 高清毛片免费观看视频网站| 在线播放国产精品三级| 亚洲专区字幕在线| 欧美成人午夜精品| 国产一卡二卡三卡精品| 国产高清有码在线观看视频 | 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲av第一区精品v没综合| 女人被狂操c到高潮| 欧美成人午夜精品| 欧美成人性av电影在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 精品久久久久久,| 在线观看免费日韩欧美大片| 搞女人的毛片| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| 成人三级黄色视频| tocl精华| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 高清毛片免费观看视频网站| 成人永久免费在线观看视频| 黄色女人牲交| 中出人妻视频一区二区| 999久久久精品免费观看国产| 深夜精品福利| 国产精品永久免费网站| 亚洲美女黄片视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久精品国产综合久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 性欧美人与动物交配| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 91大片在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 午夜福利免费观看在线| 国产精品永久免费网站| 国产成人系列免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 天堂动漫精品| 中出人妻视频一区二区| 久久久久亚洲av毛片大全| 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| 日韩精品青青久久久久久| 一级片免费观看大全| 中文字幕高清在线视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 可以在线观看的亚洲视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产欧美日韩一区二区三| 人成视频在线观看免费观看| 视频区欧美日本亚洲| 欧美大码av| 精品国内亚洲2022精品成人| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久亚洲真实| 国产久久久一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 香蕉av资源在线| av超薄肉色丝袜交足视频| 1024手机看黄色片| 黄色a级毛片大全视频| 老司机在亚洲福利影院| 在线观看一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美性长视频在线观看| 丁香欧美五月| 亚洲国产欧美一区二区综合| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产精品久久久av美女十八| 69av精品久久久久久| 黄色丝袜av网址大全| 国产熟女xx| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美激情极品国产一区二区三区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 色综合婷婷激情| 动漫黄色视频在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产色视频综合| aaaaa片日本免费| 欧美不卡视频在线免费观看 | 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲在线自拍视频| 无遮挡黄片免费观看| 日韩高清综合在线| 不卡av一区二区三区| 亚洲无线在线观看| 久久青草综合色| 一区福利在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 久久久久久九九精品二区国产 | 日韩欧美国产在线观看| 两个人免费观看高清视频| 狂野欧美激情性xxxx| 国产午夜福利久久久久久| 欧美在线一区亚洲| 香蕉久久夜色| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 91麻豆av在线| 男人舔女人的私密视频| 国产真实乱freesex| 亚洲专区国产一区二区| 制服丝袜大香蕉在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 最近在线观看免费完整版| 精品福利观看| 日韩欧美免费精品| 亚洲在线自拍视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 性欧美人与动物交配| 此物有八面人人有两片| 久久久久国内视频| 欧美日本视频| 久久久久久久午夜电影| 国产99久久九九免费精品| 国产在线观看jvid| 午夜精品在线福利| 久久国产精品影院| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 丁香欧美五月| 日本一区二区免费在线视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| av超薄肉色丝袜交足视频| 色综合婷婷激情| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 宅男免费午夜| 亚洲第一电影网av| avwww免费| 一级作爱视频免费观看| 成人av一区二区三区在线看| 日韩视频一区二区在线观看| 女人被狂操c到高潮| 神马国产精品三级电影在线观看 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 美女大奶头视频| tocl精华| 级片在线观看| 国产99白浆流出| 亚洲九九香蕉| 精品日产1卡2卡| 人人妻人人看人人澡| 午夜福利一区二区在线看| 久久久国产成人免费| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 在线观看www视频免费| 免费看美女性在线毛片视频| 中文字幕最新亚洲高清| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久国产精品人妻蜜桃| 可以在线观看的亚洲视频| 精品久久久久久久末码| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美不卡视频在线免费观看 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产成人精品无人区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产高清有码在线观看视频 | 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲五月色婷婷综合| 一个人免费在线观看的高清视频| 免费在线观看成人毛片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜两性在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 人妻久久中文字幕网| 在线观看www视频免费| 久久精品国产亚洲av高清一级| 人人澡人人妻人| 国产真人三级小视频在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 香蕉久久夜色| 男女下面进入的视频免费午夜 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 成人手机av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费在线观看完整版高清| 国产区一区二久久| 欧美日韩精品网址| 成人免费观看视频高清| 午夜久久久在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 看免费av毛片| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久精品成人免费网站| 亚洲在线自拍视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 美女 人体艺术 gogo| 久久香蕉精品热| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 高清在线国产一区| 久久精品人妻少妇| 国产精华一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品电影一区二区三区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 在线观看免费午夜福利视频| 超碰成人久久| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成人18禁在线播放| 免费在线观看影片大全网站| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲五月婷婷丁香| 精品国产乱子伦一区二区三区| 成人av一区二区三区在线看| 一二三四社区在线视频社区8| 天堂动漫精品| 精品国产国语对白av| 神马国产精品三级电影在线观看 | 免费在线观看日本一区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久久久久久精品吃奶| 精品国产乱子伦一区二区三区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 丝袜美腿诱惑在线| 国产99久久九九免费精品| 青草久久国产| 99热6这里只有精品| 麻豆成人av在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲色图av天堂| 老汉色av国产亚洲站长工具| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产黄片美女视频| а√天堂www在线а√下载| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲三区欧美一区| 亚洲五月天丁香| 曰老女人黄片| 黄频高清免费视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 一区二区三区精品91| 国产精品一区二区精品视频观看| 在线天堂中文资源库| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| av在线播放免费不卡| 1024手机看黄色片| 欧美三级亚洲精品| cao死你这个sao货| 人人妻人人看人人澡| 黄色视频不卡| √禁漫天堂资源中文www| www日本黄色视频网| 性欧美人与动物交配| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲中文日韩欧美视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 露出奶头的视频| 在线av久久热| 日韩中文字幕欧美一区二区| 制服丝袜大香蕉在线| 色综合婷婷激情| 宅男免费午夜| 久久伊人香网站| 在线视频色国产色| 国内精品久久久久久久电影| 久久精品人妻少妇| 久久久久九九精品影院| 国产精品国产高清国产av| 俄罗斯特黄特色一大片| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产成人av激情在线播放| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日韩精品中文字幕看吧| 天天添夜夜摸| svipshipincom国产片| 久久久久久人人人人人| 制服诱惑二区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 69av精品久久久久久| 亚洲午夜理论影院| av欧美777| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品国产区一区二| 色播亚洲综合网| 搡老熟女国产l中国老女人| 精品乱码久久久久久99久播| 两人在一起打扑克的视频| 妹子高潮喷水视频| 免费看十八禁软件| 一本综合久久免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲三区欧美一区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲专区字幕在线| 国产黄a三级三级三级人| 中文字幕最新亚洲高清| 国产又爽黄色视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲精品一区av在线观看| 99久久国产精品久久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲av电影在线进入| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲久久久国产精品| 国产成人av激情在线播放| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩欧美国产在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲第一电影网av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 日本在线视频免费播放| 欧美黑人精品巨大| 久久久久国内视频| 亚洲专区字幕在线| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲avbb在线观看| 男人舔女人的私密视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产成人精品久久二区二区91| 日日爽夜夜爽网站| 久久亚洲真实| 欧美日本视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 伦理电影免费视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品久久视频播放| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲九九香蕉| 国产人伦9x9x在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 性欧美人与动物交配| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 婷婷精品国产亚洲av在线| 成人国语在线视频| 国产精品影院久久| 在线观看午夜福利视频| 欧美在线一区亚洲| 久久久久精品国产欧美久久久| 少妇粗大呻吟视频| 一级片免费观看大全| 成人国产综合亚洲| 1024视频免费在线观看| 国产乱人伦免费视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 色播在线永久视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 草草在线视频免费看| 亚洲免费av在线视频| 日本黄色视频三级网站网址| 久久香蕉激情| 久久国产精品影院| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 成人午夜高清在线视频 | 这个男人来自地球电影免费观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久久久国内视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精华一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 在线观看免费午夜福利视频| 老司机靠b影院| 久久久久九九精品影院| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 欧美日韩乱码在线| 美女国产高潮福利片在线看| 桃红色精品国产亚洲av| 精品福利观看| 国产成人精品久久二区二区91| 久久国产精品人妻蜜桃| 久热这里只有精品99| 精品第一国产精品| 欧美性猛交黑人性爽| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 中文在线观看免费www的网站 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 黑人欧美特级aaaaaa片| www.999成人在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 在线永久观看黄色视频| 国产久久久一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 最新美女视频免费是黄的| 1024香蕉在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 日日夜夜操网爽| 美女大奶头视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产不卡一卡二| 成人亚洲精品av一区二区| 国产91精品成人一区二区三区|