• <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 ?

    軋制方式對鎂合金生體腐蝕行為的影響

    2017-05-12 17:10:44陳吉華陳冠清嚴紅革蘇斌鞏曉樂
    湖南大學學報·自然科學版 2016年12期
    關(guān)鍵詞:鎂合金

    陳吉華 陳冠清 嚴紅革 蘇斌 鞏曉樂

    摘 要:采用光學顯微鏡、掃描電鏡、浸泡質(zhì)量損失和拉伸測試等手段研究了軋制方式(常規(guī)軋制和一道次高應(yīng)變速率軋制)對鎂合金(純鎂, Mg4Zn, Mg4Zn0.3Ca和ZK60)在Hanks溶液中腐蝕行為的影響.結(jié)果表明:與常規(guī)軋制態(tài)相比,高應(yīng)變速率軋制態(tài)鎂合金在長時間浸泡過程中平均腐蝕速率較低,抗拉強度下降幅度較小,耐腐蝕性能明顯提高,可歸因于晶粒細化、再結(jié)晶程度較高、孿晶較少和殘余第二相相對粗大等;軋制態(tài)合金中第二相較少且較細小,表現(xiàn)為相對均勻的絲狀腐蝕.

    關(guān)鍵詞:鎂合金;軋制;Hanks溶液;耐腐蝕性能;剩余抗拉強度

    中圖分類號:TG146.2;R318.08 文獻標識碼:A

    Abstract:The effects of rolling mode (conventional rolling and high strainrate rolling in a single pass) on biocorrosion behavior of magnesium alloys (ZK60, Mg4Zn0.3Ca, Mg4Zn and pure Mg) were investigated by optical microscope (OM), scanning electron microscope (SEM), mass loss of immersion testing and tensile testing. The results showed that magnesium alloy prepared by high strainrate rolling exhibited lower average corrosion rate and reduced slightly in ultimate tensile strength, compared with the counterpart prepared by conventional rolling. Meanwhile, better corrosion resistance was also exhibited, which could be attributed to the grain refinement, higher DRX extent, fewer twins, and relatively coarse remained second phases. The asrolled alloys also exhibited a uniform filiform corrosion due to the lower fraction and finer size of the second phase.

    Key words:magnesium alloys; rolling; Hanks solution; corrosion resistance; residual tensile strength

    鎂合金由于具有力學相容、生物相容和可降解等優(yōu)點,有望發(fā)展成為新型的生物醫(yī)用植入材料[1-3].然而,常規(guī)鎂合金植入人體后存在腐蝕過快的問題而導致材料提前失去支撐作用,因此鎂合金作為植入材料需提高其耐蝕性及力學性能[4].目前,提高鎂合金耐蝕性的方法有高純鎂的開發(fā)、調(diào)整合金成分、改變合金加工狀態(tài)和表面處理等.

    已有研究表明,晶粒細化是改善鎂合金力學性能和提高腐蝕均勻性的有效手段.據(jù)報道[5],超細晶MgYRE合金相對粗晶合金而言,其極化阻抗和點蝕電位均有所提高.朱素琴等[6]已經(jīng)通過高應(yīng)變速率軋制成功地制備出超細晶ZK60鎂合金板材,其高強高塑特性可歸因于動態(tài)再結(jié)晶過程中晶粒的細化、低的位錯密度以及低的孿晶密度.本課題組研究表明,高應(yīng)變速率軋制可以大大提高Mg4Zn合金的強度和耐蝕性.然而,目前關(guān)于軋制方式對鎂合金板材腐蝕行為影響的研究尚未見報道.本文通過光學顯微鏡、掃描電鏡、浸泡質(zhì)量損失和拉伸測試等手段研究軋制方式(常規(guī)軋制和一道次高應(yīng)變速率軋制)對鎂合金(ZK60, Mg4Zn0.3Ca, Mg4Zn和純鎂)在Hanks溶液中腐蝕行為的影響.

    1 實驗材料及方法

    選用工業(yè)純鎂(純度99.99%)、純鋅、Mg20Ca中間合金為原料制備Mg4Zn和Mg4Zn0.3Ca(質(zhì)量分數(shù)/%,下同)合金.另外,添加0.2%Mn以去除雜質(zhì)Fe,提高合金的耐蝕性.工業(yè)純鎂(純度99.99%)和商用半連續(xù)鑄造ZK60合金用作對比研究.固溶工藝:Mg4Zn合金為300 ℃/2 h + 330 ℃/30 h,Mg4Zn0.3Ca合金為300 ℃/2 h+ 330 ℃/30 h+430 ℃/20 h,ZK60合金為300 ℃/2 h+ 330 ℃/28 h+400 ℃/4 h.軋前將固溶態(tài)試樣預(yù)熱至設(shè)定溫度保溫6 min,然后在Φ350×450 mm二輥軋機上一道次將10 mm厚板材軋制成2 mm,軋輥速率為436 mm·s-1,平均應(yīng)變速率為9.32 s-1,為高應(yīng)變速率軋制[6],以HSRR表示.常規(guī)軋制分3道次將10 mm厚板材軋制成2 mm,總壓下量約80%,以CR表示.

    金相樣品機械拋光后采用2 mL乙酸+3 mL水+0.8 g苦味酸+20 mL酒精進行腐蝕,在Leitz MM6臥式金相顯微鏡上進行觀察.拉伸測試在Instron3369型試驗機上進行,拉伸速率為1.1×10-3 s-1,性能數(shù)據(jù)取3個試樣的平均值.腐蝕表面形貌觀察、腐蝕截面分析和拉伸斷口分析在Quanta200環(huán)境掃描電鏡上進行.

    腐蝕試樣尺寸為20 mm×15 mm×2 mm,置于150 mL Hanks溶液(0.14 g/L CaCl2, 0.4 g/L KCl, 8.0 g/L NaCl, 0.1 g/L MgSO4, 0.06 g/L KH2PO4, 0.05 g/L NaHPO4和1.0 g/L DGlucose組成)中,溫度為(37±0.5) ℃,腐蝕產(chǎn)物用200 g/L鉻酸和10 g/L硝酸銀溶液清洗,酒精漂洗后冷風烘干,在電子天平(精度0.1 mg)上稱取浸泡前后的質(zhì)量.每組進行重復實驗3次,取平均值作為實驗結(jié)果.平均腐蝕速率采用v= m/(At), 其中 m 為浸泡前后的質(zhì)量損失,mg;A為浸泡前試樣的幾何表面積,cm2;t為浸泡時間,d(天).

    拉伸試樣在(37±0.5) ℃的Hanks溶液中浸泡3 d, 7 d, 15 d后去除腐蝕產(chǎn)物進行拉伸測試,拉伸試樣參數(shù)采用浸泡之前的測量值,拉伸試樣表面積約為4.34 cm2,溶液體積與試樣表面積之比與浸泡腐蝕試樣保持一致,剩余拉伸強度取3個試樣的平均值.

    2 結(jié)果分析與討論

    2.1 顯微組織

    圖1所示為4種合金經(jīng)高應(yīng)變速率軋制和常規(guī)軋制后的金相組織.可見,純鎂、Mg4Zn合金、Mg4Zn0.3Ca合金高應(yīng)變速率軋制后再結(jié)晶非常完全,平均晶粒尺寸分別為7.7 μm,3.7 μm和 2.7 μm,而常規(guī)軋制后再結(jié)晶程度較低;ZK60合金經(jīng)高應(yīng)變速率軋制后再結(jié)晶也較為完全,高達90%,平均晶粒尺寸為3 μm,而常規(guī)軋制后再結(jié)晶程度較低,約為60%,平均晶粒尺寸為8 μm.高應(yīng)變速率軋制板材相對于常規(guī)軋制而言,晶粒明顯細化、再結(jié)晶程度相對較高,孿晶較少且殘余第二相相對較大.可見,軋制工藝對板材內(nèi)部組織有很大的影響.

    2.2 質(zhì)量損失

    表1為4種鎂材料試樣在Hanks溶液中浸泡不同時間后的平均腐蝕速率.所有合金的平均腐蝕速率均保持在1 mg·cm-2·d-1以下,且平均腐蝕速率隨著浸泡時間的延長而下降,其降解規(guī)律不同于鑄態(tài)合金.這是因為軋制態(tài)合金表面腐蝕空洞較少,腐蝕產(chǎn)物相對均勻和致密.除純鎂以外,其他3種合金在各個時間段內(nèi)均表現(xiàn)為高應(yīng)變速率軋制合金的平均腐蝕速率低于相應(yīng)的常規(guī)軋制合金.

    以浸泡7 d為例,高應(yīng)變速率軋制Mg4Zn,Mg4Zn0.3Ca和ZK60合金的平均腐蝕速率分別為0.37 mg·cm-2·d-1,0.54 mg·cm-2·d-1和0.36 mg·cm-2·d-1,分別為相應(yīng)常規(guī)軋制態(tài)的67%,95%和86%;以浸泡90 d為例,高應(yīng)變速率軋制Mg4Zn,Mg4Zn0.3Ca和ZK60合金的平均腐蝕速率分別為0.16 mg·cm-2·d-1,0.14 mg·cm-2·d-1和0.17 mg·cm-2·d-1,為相應(yīng)常規(guī)軋制態(tài)的94%,67%和81%.對于純鎂而言,在浸泡7 d以內(nèi)時,高應(yīng)變速率軋制態(tài)的平均腐蝕速率低于常規(guī)軋制態(tài);在浸泡超過7 d后,2種純鎂的平均腐蝕速率均極低,高應(yīng)變速率軋制態(tài)的平均腐蝕速率略高于常規(guī)軋制態(tài).

    文獻[7-8]研究表明:合金中孿晶或位錯的存在將降低其附近的平衡電位而加速鎂合金腐蝕;不存在孿晶時,合金的耐蝕性隨著晶粒尺寸的增大而下降.據(jù)報道,變形鎂合金中晶粒晶界對腐蝕有一定的阻擋作用,晶粒越細小,合金組織的晶界越多,阻擋作用越強,相反晶粒粗大時阻擋作用減弱[7].

    鑒于純鎂中不含第二相,因而在腐蝕前期高應(yīng)變速率軋制提高純鎂耐蝕性的原因主要在于晶粒細化、再結(jié)晶程度較高和孿晶較少等.合金中第二相對鎂合金的腐蝕是不利的,第二相在鎂合金腐蝕過程中充當陰極,與αMg基體之間構(gòu)成微電池而加速腐蝕;第二相含量增多,將會增加合金中微電池的數(shù)目而導致鎂合金腐蝕加快[9-10].高應(yīng)變速率軋制態(tài)和常規(guī)軋制態(tài)鎂合金中殘余第二相體積分數(shù)相當,殘余第二相越粗大則減少微電池數(shù)目而減緩腐蝕.相對常規(guī)軋制,高應(yīng)變速率軋制在提高鎂合金耐蝕性方面的效果更顯著,可歸因于晶粒細化、再結(jié)晶程度較高、孿晶較少和殘余第二相相對粗大等.

    2.3 腐蝕形貌

    圖2是4種鎂材料在Hanks溶液中浸泡4 h后的表面腐蝕形貌照片.短時間浸泡腐蝕實驗的目的在于研究腐蝕的起點和合金表面部分保護膜的破壞情況.研究表明[11],當鎂合金試樣表面遇到侵蝕溶液時,立即形成部分保護膜并釋放氫氣,即保護膜的形成和破壞在腐蝕開始階段同時進行.

    如圖2(a)(b)所示,高應(yīng)變速率軋制態(tài)純鎂的腐蝕產(chǎn)物相對較多,局部存在裂紋,而常規(guī)軋制態(tài)腐蝕產(chǎn)物較少且不致密,局部存在明顯的腐蝕坑.如圖2(c)(d)所示,高應(yīng)變速率軋制態(tài)Mg4Zn合金的腐蝕產(chǎn)物相對致密,局部有蝕坑,而常規(guī)軋制態(tài)的腐蝕產(chǎn)物較多且不致密,腐蝕表面呈開裂狀.如圖2(e)(f)所示,高應(yīng)變速率軋制態(tài)Mg4Zn0.3Ca合金呈現(xiàn)均勻腐蝕,腐蝕產(chǎn)物致密,而常規(guī)軋制態(tài)腐蝕產(chǎn)物不致密且存在腐蝕坑,基體表面出現(xiàn)腐蝕開裂特征.如圖2(g)(h)所示,高應(yīng)變速率軋制態(tài)和常規(guī)軋制態(tài)ZK60合金表現(xiàn)為局部小的腐蝕坑洞.不同的是,高應(yīng)變速率軋制態(tài)只存在一些片層狀腐蝕產(chǎn)物,腐蝕產(chǎn)物相對致密;常規(guī)軋制態(tài)腐蝕產(chǎn)物幾乎全為片層狀,腐蝕產(chǎn)物相對疏松.上述形貌特征與腐蝕失重結(jié)果分析一致.總體來說,軋制態(tài)合金中第二相細小、較少,合金呈現(xiàn)相對均勻的絲狀腐蝕.絲狀腐蝕形成的原因在于合金中存在大量細小的第二相,它們在腐蝕過程中充當陰極,第二相附近優(yōu)先發(fā)生腐蝕,許多細小的第二相周圍發(fā)生腐蝕之后延伸到αMg基體中構(gòu)成絲狀.

    圖3為高應(yīng)變速率軋制和常規(guī)軋制ZK60合金在Hanks溶液中浸泡12 h后腐蝕截面的SEM形貌照片.如圖3(a)所示,高應(yīng)變速率軋制板材的腐蝕坑呈淺U形擴展,腐蝕深度約為6 μm;如圖3(b)所示,常規(guī)軋制板材的腐蝕坑呈深V形擴展,腐蝕深度約為23 μm.合金中存在一些相對細小的殘余第二相,第二相與基體的界面為擇優(yōu)腐蝕位置;腐蝕前期,絲狀腐蝕迅速覆蓋合金表面.高應(yīng)變速率軋制合金中殘余第二相相對粗大,腐蝕坑少,且連接形成的腐蝕孔洞深度較淺.進一步延長腐蝕時間,以考察合金的長時腐蝕行為.

    圖4為鎂合金在Hanks溶液中浸泡72 h并清洗后的表面形貌照片.如圖4(a)所示,高應(yīng)變速率軋制Mg4Zn合金存在大面積點蝕,但點蝕坑不明顯,與腐蝕深度較淺有關(guān);如圖4(b)所示,常規(guī)軋制Mg4Zn合金存在明顯的點蝕坑,且局部存在較深的點蝕坑洞.如圖4(c)所示,高應(yīng)變速率軋制Mg4Zn0.3Ca合金表面呈現(xiàn)大面積絲狀腐蝕的特征,局部保留金屬光澤;如圖4(d)所示,常規(guī)軋制Mg4Zn0.3Ca合金表面只有極少的區(qū)域保留金屬光澤,呈現(xiàn)以點狀腐蝕、淺U形腐蝕和深V形腐蝕相結(jié)合的形貌.如圖4(e)所示,高應(yīng)變速率軋制ZK60合金表面大部分區(qū)域保留金屬光澤,部分區(qū)域呈現(xiàn)點狀腐蝕,局部存在淺U形腐蝕坑;如圖4(f)所示,常規(guī)軋制ZK60合金表面存在較為明顯的深V形腐蝕坑,且局部存在淺U形腐蝕坑,部分區(qū)域保留著暗金屬光澤.高應(yīng)變速率軋制相對常規(guī)軋制而言,合金中殘余第二相顆粒相對粗大,提高了陰極陽極面積比并減少了原電池數(shù)目,從而合金表面腐蝕坑較少且腐蝕孔洞深度較淺.以上結(jié)果與圖3中截面分析結(jié)果和后續(xù)拉伸斷口分析結(jié)果一致.

    2.4 剩余抗拉強度

    圖5是鎂合金在Hanks溶液中浸泡不同時間后的應(yīng)力應(yīng)變曲線.表2列出了其剩余抗拉強度值.由圖5可見,高應(yīng)變速率軋制態(tài)合金的伸長率均高于相應(yīng)的常規(guī)軋制態(tài),而初始抗拉強度基本相當;隨著浸泡時間的延長,其抗拉強度均下降.浸泡15 d后,高應(yīng)變速率軋制純鎂、Mg4Zn合金、Mg4Zn0.3Ca合金和ZK60合金的抗拉強度下降幅度分別為27%, 21%, 21%和20%,而常規(guī)軋制態(tài)則為33%, 22%, 22%和23%.可見,高應(yīng)變速率軋制態(tài)的抗拉強度下降幅度均低于相應(yīng)的常規(guī)軋制態(tài).拉伸試樣在浸泡過程中產(chǎn)生的腐蝕孔洞數(shù)量越多,深度越深,其剩余抗拉強度下降越快.在拉伸時腐蝕孔洞作為缺陷存在,在腐蝕孔洞周圍優(yōu)先產(chǎn)生裂紋向合金內(nèi)部擴展導致合金斷裂[12].

    圖6是不同軋制狀態(tài)ZK60合金浸泡15 d后的拉伸斷口照片.從圖6(a)可知,高應(yīng)變速率軋制態(tài)拉伸試樣邊緣由于第二相脫落而形成一定數(shù)量的腐蝕孔洞,但沒有形成腐蝕坑使腐蝕孔洞往合金內(nèi)部深度擴展,抗拉強度下降幅度較?。粡膱D6(b)可知,常規(guī)軋制態(tài)拉伸試樣的邊緣也形成了一定數(shù)量的腐蝕孔洞,一些腐蝕孔洞連在一起形成較深的腐蝕坑,使腐蝕孔洞的深度擴展到基體內(nèi)部,導致合金抗拉強度下降幅度稍高.因此,高應(yīng)變軋制態(tài)合金的平均腐蝕速率均低于相應(yīng)的常規(guī)軋制態(tài),且抗拉強度下降幅度較小,更適合用作生物醫(yī)用植入材料.

    3 結(jié) 論

    1) 與常規(guī)軋制相比,高應(yīng)變速率軋制后鎂合金在Hanks溶液長時間浸泡過程中呈現(xiàn)較低的平均腐蝕速率和較小的抗拉強度下降幅度,從而提高耐蝕性的效果更明顯.

    2) 高應(yīng)變速率軋制提高鎂合金耐腐蝕性能的原因在于晶粒細化、再結(jié)晶程度較高、孿晶較少和殘余第二相相對粗大等.

    3) 軋制態(tài)合金不同于鑄態(tài)合金,其第二相較少且較細小,表現(xiàn)為相對均勻的絲狀腐蝕.

    參考文獻

    [1] BRAR H S, PLATT M O, SARNTINORANONT M, et al. Magnesium as a biodegradable and bioabsorbable material for medical implants[J]. JOM, 2009, 61(9): 31-34.

    [2] STAIGER M P, PIETAK A M, HUADMAI J, et al. Magnesium and its alloys as orthopedic biomaterials: a review[J]. Biomaterials, 2006, 27(9): 1728-1734.

    [3] 任伊賓, 黃晶晶, 楊柯, 等. 純鎂的生物腐蝕研究[J]. 金屬學報, 2009, 41(11): 1228-1232.

    REN Yibin,HUANG Jingjing,YANG Ke,et al. Study of biocorrosion of pure magnesium[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2009, 41(11): 1228-1232. (In Chineses)

    [4] 李海偉, 徐克, 楊柯, 等. 可降解AZ31鎂合金支架在兔腹主動脈的降解性能研究[J]. 介入放射學雜志, 2010, 19(4): 315-317.

    LI Haiwei, XU Ke, YANG Ke, et al. The degradation performance of AZ31 bioabsorbable magnesium alloy stent implanted in the abdominal aorta of rabbits[J]. Journal of Interventional Radiology, 2010, 19(4): 315-317. (In Chineses)

    [5] ARGADE G R, PANIGRAHI S K, MISHRA R S. Effects of grain size on the corrosion resistance of wrought magnesium alloys containing neodymium[J]. Corrosion Science, 2012, 58: 145-151.

    [6] ZHU S Q, YAN H G, CHEN J H, et al. Effect of twinning and dynamic recrystallization on the high strain rate rolling process[J]. Scripta Materialia, 2010, 63(10): 985-988.

    [7] AUNG N N, ZHOU W. Effect of grain size and twins on corrosion behaviour of AZ31B magnesium alloy[J]. Corrosion Science, 2010, 52(2): 589-594.

    [8] DENG J F, HUANG G S, ZHAO Y C, et al. Electrochemical performance of AZ31 magnesium alloy under different processing conditions[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2014, 43(2): 316-321.

    [9] SONG Y W, HAN E H, SHAN D Y, et al. The effect of Zn concentration on the corrosion behavior of MgxZn alloys[J]. Corrosion Science, 2012, 65(12): 322-330.

    [10]YIN P, LI N F, LEI T, et al. Effects of Ca on microstructure, mechanical and corrosion properties and biocompatibility of MgZnCa alloys[J]. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2013, 24(6): 1365-1373.

    [11]HARA N, KOBAYASHI Y, KAGAYA D, et al. Formation and breakdown of surface films on magnesium and its alloys in aqueous solutions[J]. Corrosion Science, 2007, 49(1): 166-175.

    [12]WANG Q, LIU Y H, ZHU X Y, et al. Study on the effect of corrosion on the tensile properties of the 1.0wt.% Yttrium modified AZ91 magnesium alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2009, 517(1): 239-245.

    猜你喜歡
    鎂合金
    鎂合金表面釩酸鹽轉(zhuǎn)化膜研究進展
    異步凸度軋制對AZ31鎂合金板坯損傷抑制分析
    重型機械(2020年3期)2020-08-24 08:31:40
    先進鎂合金技術(shù)與應(yīng)用高峰論壇在滬召開
    鎂合金微弧氧化膜的制備及性能研究
    鎂合金微弧氧化工藝的研究
    AZ91D鎂合金磷酸鹽轉(zhuǎn)化膜的制備與表征
    AZ31B鎂合金復合鍍鎳層的制備及其耐蝕性研究
    鎂合金的化學表面處理探討
    Mg96Zn2Y2高強鎂合金電阻點焊接頭組織與性能
    焊接(2016年1期)2016-02-27 12:57:21
    鎂合金鋅系磷酸鹽植酸鹽復合轉(zhuǎn)化膜耐蝕性
    精华霜和精华液先用哪个| 伦理电影免费视频| 精品国产国语对白av| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美97在线视频| 岛国毛片在线播放| 成人国产麻豆网| 亚洲国产精品一区三区| 大香蕉97超碰在线| 日日啪夜夜爽| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品无大码| 激情五月婷婷亚洲| 欧美日韩av久久| 一个人免费看片子| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 99久久精品热视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| av线在线观看网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产极品天堂在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 老司机亚洲免费影院| 中文字幕制服av| 高清视频免费观看一区二区| 久久国产乱子免费精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 成人二区视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品三级大全| 在线免费观看不下载黄p国产| 青春草视频在线免费观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产免费又黄又爽又色| 男女免费视频国产| 国产精品欧美亚洲77777| 日韩亚洲欧美综合| 国产免费又黄又爽又色| 国产成人精品无人区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 好男人视频免费观看在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 十八禁网站网址无遮挡 | av线在线观看网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 99国产精品免费福利视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一边亲一边摸免费视频| 精品人妻熟女av久视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 最黄视频免费看| av在线播放精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲久久久国产精品| av播播在线观看一区| 青青草视频在线视频观看| 超碰97精品在线观看| 亚洲在久久综合| 欧美精品一区二区免费开放| 嫩草影院入口| 一级爰片在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 黄色一级大片看看| 亚洲国产av新网站| 老司机影院成人| 午夜影院在线不卡| 在线看a的网站| 婷婷色麻豆天堂久久| 欧美另类一区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 99国产精品免费福利视频| av天堂中文字幕网| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 黑丝袜美女国产一区| 国产成人91sexporn| 一本久久精品| 日韩视频在线欧美| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久久久久久精品精品| 91成人精品电影| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 五月伊人婷婷丁香| 黑人猛操日本美女一级片| 久久人人爽人人片av| 中文资源天堂在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 下体分泌物呈黄色| 久久精品国产亚洲av涩爱| 26uuu在线亚洲综合色| 99久久综合免费| 高清在线视频一区二区三区| 日韩人妻高清精品专区| 久久 成人 亚洲| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美最新免费一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久国产精品麻豆| 亚洲av男天堂| 一级黄片播放器| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 女性被躁到高潮视频| 少妇的逼水好多| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国精品久久久久久国模美| 亚洲av在线观看美女高潮| 中文字幕人妻丝袜制服| 偷拍熟女少妇极品色| 嘟嘟电影网在线观看| 波野结衣二区三区在线| 免费av中文字幕在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费看光身美女| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产亚洲精品久久久com| a级一级毛片免费在线观看| 国产黄频视频在线观看| 热re99久久国产66热| 国产日韩欧美亚洲二区| 永久免费av网站大全| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲国产成人一精品久久久| 高清午夜精品一区二区三区| 国产男女内射视频| 人妻系列 视频| 99国产精品免费福利视频| 一区二区av电影网| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产在线免费精品| 国国产精品蜜臀av免费| 三上悠亚av全集在线观看 | 乱系列少妇在线播放| 色5月婷婷丁香| 又大又黄又爽视频免费| 国产精品一区www在线观看| 亚洲国产精品999| 久久精品国产自在天天线| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久这里有精品视频免费| 一区二区三区精品91| 高清不卡的av网站| 精品一品国产午夜福利视频| 精品国产一区二区久久| 国产美女午夜福利| 岛国毛片在线播放| 成人特级av手机在线观看| 香蕉精品网在线| 黑丝袜美女国产一区| 一级a做视频免费观看| 免费看av在线观看网站| 免费观看在线日韩| 亚洲色图综合在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 日本av免费视频播放| 亚洲成人手机| 久久av网站| 国产一区二区在线观看av| 国产精品久久久久久精品电影小说| a级片在线免费高清观看视频| 最黄视频免费看| 99久久精品国产国产毛片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| www.色视频.com| av女优亚洲男人天堂| 人妻一区二区av| 99热网站在线观看| 国产精品久久久久久精品古装| 黑丝袜美女国产一区| 97在线视频观看| 午夜精品国产一区二区电影| 伊人亚洲综合成人网| 嫩草影院新地址| 在线观看人妻少妇| 国产精品无大码| 亚洲精品国产av成人精品| 蜜桃在线观看..| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产69精品久久久久777片| 成人亚洲精品一区在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 成年av动漫网址| 美女大奶头黄色视频| 一区二区三区四区激情视频| 美女中出高潮动态图| 国产精品无大码| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲国产精品专区欧美| 天堂俺去俺来也www色官网| 高清视频免费观看一区二区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 一区二区三区免费毛片| 色5月婷婷丁香| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产视频内射| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 美女视频免费永久观看网站| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产亚洲精品久久久com| 麻豆成人av视频| 日韩大片免费观看网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产黄色免费在线视频| 成年人午夜在线观看视频| 岛国毛片在线播放| 国产亚洲最大av| 乱人伦中国视频| 国产极品天堂在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 搡老乐熟女国产| 伊人久久国产一区二区| 69精品国产乱码久久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 99精国产麻豆久久婷婷| 日日爽夜夜爽网站| 久热这里只有精品99| 草草在线视频免费看| 99热6这里只有精品| 在线天堂最新版资源| 色视频在线一区二区三区| 99热这里只有是精品50| 看非洲黑人一级黄片| 丝袜脚勾引网站| 久久女婷五月综合色啪小说| 日本av手机在线免费观看| 日韩电影二区| 美女国产视频在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品国产av成人精品| 国产探花极品一区二区| 成人免费观看视频高清| 亚洲av男天堂| 国产一级毛片在线| 国产黄色免费在线视频| 麻豆成人午夜福利视频| 免费观看在线日韩| 成人无遮挡网站| 国产精品99久久久久久久久| 丰满乱子伦码专区| 一级爰片在线观看| 99热网站在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 免费大片18禁| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 高清毛片免费看| 久久99精品国语久久久| 国产淫片久久久久久久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产成人一区二区在线| 国产高清国产精品国产三级| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲av不卡在线观看| 国产成人精品福利久久| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 午夜福利视频精品| 亚洲图色成人| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲自偷自拍三级| 国产 精品1| 中文资源天堂在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲三级黄色毛片| av在线观看视频网站免费| 日日爽夜夜爽网站| 国产成人精品一,二区| 日韩一本色道免费dvd| 免费大片18禁| 亚洲不卡免费看| 亚洲欧美精品自产自拍| 中国国产av一级| 精品人妻一区二区三区麻豆| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品日本国产第一区| 国产av精品麻豆| 久久6这里有精品| 久久久欧美国产精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 99热这里只有是精品50| 黑人高潮一二区| 伊人久久国产一区二区| 精品一区二区免费观看| 晚上一个人看的免费电影| 午夜日本视频在线| 51国产日韩欧美| 国产成人精品久久久久久| 精品少妇久久久久久888优播| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 人妻 亚洲 视频| 亚洲国产精品999| 国产熟女午夜一区二区三区 | 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲国产av新网站| 99热这里只有是精品在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av国产久精品久网站免费入址| 日本欧美视频一区| 男女边摸边吃奶| 在线观看国产h片| 国产深夜福利视频在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| av线在线观看网站| 中文天堂在线官网| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 伊人久久国产一区二区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久 成人 亚洲| 免费人成在线观看视频色| 日本色播在线视频| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 精品少妇内射三级| 亚洲中文av在线| 在线观看美女被高潮喷水网站| kizo精华| 青青草视频在线视频观看| 夜夜爽夜夜爽视频| av福利片在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 女性被躁到高潮视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 街头女战士在线观看网站| 少妇人妻精品综合一区二区| 午夜日本视频在线| 色视频www国产| 国产亚洲5aaaaa淫片| 少妇人妻精品综合一区二区| av在线观看视频网站免费| 一级黄片播放器| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产视频内射| 午夜av观看不卡| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产老妇伦熟女老妇高清| 寂寞人妻少妇视频99o| 国内精品宾馆在线| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美日韩av久久| 欧美精品一区二区大全| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲人与动物交配视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 99re6热这里在线精品视频| 亚洲国产精品一区三区| 不卡视频在线观看欧美| 久久国产亚洲av麻豆专区| av有码第一页| 最后的刺客免费高清国语| 色网站视频免费| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品99久久99久久久不卡 | 成人影院久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 黄色毛片三级朝国网站 | av女优亚洲男人天堂| 永久网站在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲精品,欧美精品| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 伊人久久国产一区二区| 精品午夜福利在线看| 日韩电影二区| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲久久久国产精品| 91在线精品国自产拍蜜月| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 美女内射精品一级片tv| 制服丝袜香蕉在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久99精品国语久久久| 三上悠亚av全集在线观看 | 在线观看免费视频网站a站| 欧美国产精品一级二级三级 | 一个人免费看片子| 国产亚洲欧美精品永久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 天美传媒精品一区二区| 大香蕉久久网| 能在线免费看毛片的网站| av.在线天堂| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 边亲边吃奶的免费视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 深夜a级毛片| 久久久久久久国产电影| 丰满人妻一区二区三区视频av| 欧美一级a爱片免费观看看| 午夜久久久在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 嫩草影院新地址| 亚洲中文av在线| 亚洲国产最新在线播放| 交换朋友夫妻互换小说| 日本黄色片子视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 十八禁高潮呻吟视频 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 97超碰精品成人国产| 观看美女的网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美xxⅹ黑人| 久久人人爽人人片av| 少妇人妻一区二区三区视频| 高清毛片免费看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 美女中出高潮动态图| 国产亚洲最大av| 久久精品国产亚洲av涩爱| 男男h啪啪无遮挡| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 女性被躁到高潮视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 中文字幕精品免费在线观看视频 | 亚洲美女视频黄频| 日本91视频免费播放| 亚洲av福利一区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产av国产精品国产| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 色婷婷久久久亚洲欧美| 最新的欧美精品一区二区| 国产精品蜜桃在线观看| 观看av在线不卡| 久久精品久久久久久久性| 欧美日韩在线观看h| 亚洲图色成人| 国产一区二区在线观看av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 嫩草影院新地址| 高清视频免费观看一区二区| 免费大片18禁| 久久鲁丝午夜福利片| av在线播放精品| 熟女av电影| 18禁在线播放成人免费| 97超碰精品成人国产| 在线观看国产h片| 久久久久国产网址| 99久国产av精品国产电影| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品午夜福利在线看| 97超碰精品成人国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲人与动物交配视频| 26uuu在线亚洲综合色| 国产一区有黄有色的免费视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲欧美日韩东京热| 能在线免费看毛片的网站| 国产永久视频网站| 极品教师在线视频| 五月玫瑰六月丁香| 国产伦在线观看视频一区| 99久久综合免费| 欧美精品一区二区大全| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲国产精品999| 精品国产国语对白av| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美成人精品欧美一级黄| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲性久久影院| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av线在线观看网站| 国产精品三级大全| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 99久久精品国产国产毛片| 日日啪夜夜撸| 国产在线一区二区三区精| 多毛熟女@视频| 国产成人精品福利久久| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩av不卡免费在线播放| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产亚洲一区二区精品| 天堂中文最新版在线下载| 国产老妇伦熟女老妇高清| 美女大奶头黄色视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩av不卡免费在线播放| 春色校园在线视频观看| 国产av精品麻豆| 最近手机中文字幕大全| 在线看a的网站| 99热全是精品| 国产熟女午夜一区二区三区 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 尾随美女入室| 精品少妇久久久久久888优播| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 高清不卡的av网站| 国产一区二区三区综合在线观看 | 看十八女毛片水多多多| 国产免费视频播放在线视频| 欧美+日韩+精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品不卡视频一区二区| 日韩强制内射视频| 国产精品不卡视频一区二区| 丰满迷人的少妇在线观看| 麻豆成人av视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品久久久久久久久av| 亚洲av成人精品一区久久| 黑人高潮一二区| 在线观看一区二区三区激情| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美日韩av久久| 2022亚洲国产成人精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日本与韩国留学比较| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 国产淫语在线视频| 91精品国产国语对白视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产91av在线免费观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久久久久久久久久免费av| 国产中年淑女户外野战色| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日韩在线高清观看一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| 久久国产乱子免费精品| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 在线观看免费日韩欧美大片 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲人成网站在线播| 男女国产视频网站| 在线天堂最新版资源| 国产一级毛片在线| 亚洲欧洲日产国产| 色网站视频免费| 在线观看www视频免费| 日韩三级伦理在线观看| 黄色配什么色好看| 午夜激情福利司机影院| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 不卡视频在线观看欧美| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产成人91sexporn| 老熟女久久久| 一级二级三级毛片免费看| 国产免费福利视频在线观看| 中文字幕制服av| 精品一区在线观看国产| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久久久久久大尺度免费视频| 黑人猛操日本美女一级片| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品久久久久久精品古装| 高清av免费在线| 欧美最新免费一区二区三区| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品久久久久久久久av| 大陆偷拍与自拍| 丝袜在线中文字幕| 精品久久久久久久久av| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品伦人一区二区| 国国产精品蜜臀av免费| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品伦人一区二区| 多毛熟女@视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 精品一区在线观看国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 自线自在国产av| 天堂8中文在线网|