• <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 ?

    CO2電催化還原制烴類產(chǎn)物的研究進(jìn)展

    2017-06-09 18:13:50景維云毛慶石越杜兆龍肖宇劉松徐金銘黃延強(qiáng)
    化工進(jìn)展 2017年6期
    關(guān)鍵詞:法拉第烴類電催化

    景維云,毛慶,石越,杜兆龍,肖宇,劉松,徐金銘,黃延強(qiáng)

    ?

    CO2電催化還原制烴類產(chǎn)物的研究進(jìn)展

    景維云1,毛慶1,石越1,杜兆龍2,肖宇2,劉松3,徐金銘3,黃延強(qiáng)3

    (1大連理工大學(xué)化工學(xué)院,遼寧大連 116023;2全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院,北京 102200;3中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所航天催化與新材料研究室,遼寧大連 116023)

    應(yīng)用可再生能源驅(qū)動CO2電催化還原制備燃料,是目前清潔能源發(fā)展最具前景的方向之一。本文綜述了以氣態(tài)烴類(CH4、C2H4)為目標(biāo)產(chǎn)物的CO2電催化還原的研究進(jìn)展,分別介紹了電催化材料、電解質(zhì)溶液以及反應(yīng)機(jī)理的研究現(xiàn)狀。指出在水溶液電解質(zhì)中,電催化材料需兼具烴類產(chǎn)物的高選擇性與電化學(xué)析氫反應(yīng)的抑制能力,Cu與Cu基材料是電催化材料的首選,Cu的氧化物由于其豐富的結(jié)構(gòu)特征拓寬了電催化材料優(yōu)選范圍。水溶液電解質(zhì)的性質(zhì)會顯著影響CO2電催化還原產(chǎn)物的選擇性;非水溶液或痕水溶液電解質(zhì)由于可以顯著抑制析氫反應(yīng),將會進(jìn)一步拓寬電催化材料的優(yōu)選范圍。最后介紹了CO2電催化還原機(jī)理研究的現(xiàn)狀,指出原位電化學(xué)譜學(xué)方法的應(yīng)用與CO2電催化還原機(jī)理模型研究工作的開展,將成為人們深入認(rèn)識以烴類為目標(biāo)產(chǎn)物的CO2電催化還原反應(yīng)的關(guān)鍵,并有利于指導(dǎo)電催化材料與電解質(zhì)材料的研究開發(fā)。

    二氧化碳;碳?xì)浠衔铮浑娀瘜W(xué)

    隨著社會與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,能源與環(huán)境受到了人們越來越多的關(guān)注?!柏?fù)碳經(jīng)濟(jì)”作為一種以吸收轉(zhuǎn)化二氧化碳為主的永續(xù)發(fā)展模式,正逐步被社會認(rèn)可并接受。當(dāng)前,可實現(xiàn)CO2吸收轉(zhuǎn)化的主要技術(shù)有催化加氫、催化重整、光催化、電催化以及兩者結(jié)合的光電催化等技術(shù)。其中,電催化技術(shù)由于具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、反應(yīng)條件溫和、易于模塊化以及轉(zhuǎn)化規(guī)??煽氐葍?yōu)勢,近幾年在CO2吸收轉(zhuǎn)化方面更為人們所關(guān)注。

    CO2的電催化還原反應(yīng)是典型的動力學(xué)慢過程,且其產(chǎn)物組成復(fù)雜,研究人員在著力于降低還原過電勢的同時,逐步形成了以CO、氣態(tài)烴類以及甲酸等液態(tài)產(chǎn)物為目標(biāo)的研究方向。其中,氣態(tài)烴類產(chǎn)物由于具有更高的質(zhì)量比能量密度(圖1)與經(jīng)濟(jì)附加值,在近年的研究中備受關(guān)注。圖2給出了以氣態(tài)烴為目標(biāo)產(chǎn)物CO2電催化還原反應(yīng)的研究現(xiàn)狀。可以看出:電催化材料與電解質(zhì)材料的優(yōu)選是當(dāng)前的研究熱點。CO2電催化還原機(jī)理研究相對較少,研究多限于對CO2還原歷程及中間產(chǎn)物的猜測與討論。復(fù)雜的反應(yīng)動力學(xué)與電化學(xué)原位譜學(xué)表征手段的匱乏,限制了機(jī)理研究進(jìn)一步的 深入。

    1 電催化材料

    CO2的電催化還原是多電子轉(zhuǎn)移反應(yīng),其既可以得到兩個電子形成CO,也可以得到12個電子生成C2H4;其還原產(chǎn)物的選擇性不僅取決于電催化材料,還會受到還原溫度、壓力、pH以及電解質(zhì)陰、陽離子種類的影響。表1列出了CO2電催化還原反應(yīng)產(chǎn)物與理論還原電位之間的關(guān)系。鑒于反應(yīng)的復(fù)雜性,當(dāng)前研究都將重點集中在提高某一特定產(chǎn)物的選擇性上。

    表1 CO2電催化還原反應(yīng)的可能路徑[1-2]

    1.1 Cu箔及單晶

    如圖3所示,在元素周期表中,Cu是唯一對氣態(tài)烴類產(chǎn)物具有較高選擇性的電催化材料,Cu與Cu基材料因此成為人們關(guān)注的焦點[3-6]。HORI等[4]在1985年最先提出Cu箔(99.99%)電極在CO2電催化還原中氣態(tài)烴類產(chǎn)物(CH4與C2H4)的法拉第效率相對較高,在電流密度為5mA/cm2(電位=-1.8VSCE)條件下,烴類產(chǎn)物的法拉第效率最高可達(dá)60%。HORI等[6]考察了溫度對Cu箔在0.5mol/L KHCO3水溶液中烴類產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率的影響,指出CH4的法拉第效率在0℃時可達(dá)60%,而C2H4的法拉第效率在40℃最高可達(dá)20%。進(jìn)一步,HORI等[7-9]關(guān)注于CO2在不同晶面Cu表面的烴類產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化,研究結(jié)果表明:在電流密度為5mA/cm2條件下,C2H4在Cu(100)晶面的選擇性較高,其法拉第效率可達(dá)到40.4%,而CH4在Cu(111)表面選擇性較高,法拉第效率可以達(dá)到46.3%。隨著晶面指數(shù)的依次提高,產(chǎn)物中CH4法拉第效率降低,C2、C3等產(chǎn)物的法拉第效率升高。

    HORI等[11]的研究開創(chuàng)性地證實了Cu相比于其他電催化材料,在提高烴類產(chǎn)物的選擇性及轉(zhuǎn)化率兩方面都表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢。但Cu箔及Cu單晶相對較低的比表面積與其在還原過程中的失活制約了各自在CO2電催化還原中的進(jìn)一步發(fā)展。通過降低Cu的粒徑以提高反應(yīng)的比表面積以及對Cu基電催化材料的優(yōu)選與修飾以提高其CO2的轉(zhuǎn)化活性與穩(wěn)定性,已成為繼HORI等之后人們關(guān)注的重點。

    1.2 Cu顆粒及形貌控制

    MANTHIRAM等[12]比較了純Cu(99.9999%)與高度分散的納米Cu顆粒表面的CO2電催化還原,研究結(jié)果表明:在相同的還原過電勢下,納米Cu顆??蓪崿F(xiàn)4倍于純銅的還原電流;在-1.25V(RHE)條件下,CH4法拉第效率在室溫下高達(dá)80%。BATURINA等[13]考察了玻碳電極表面電沉積形成納米Cu的烴類轉(zhuǎn)化活性,研究表明:Cu粒徑越小,產(chǎn)物C2H4/CH4的比例越大。HEIZ等[14]系統(tǒng)考察了粒徑范圍為2~15nm銅顆粒表面的烴類轉(zhuǎn)化活性,研究結(jié)果證實了BATURINA等[13]的結(jié)論,但也同時指出隨粒徑的減少,烴類產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化總量呈下降趨勢;當(dāng)Cu粒徑降低為2nm時,幾乎檢測不到氣態(tài)烴類產(chǎn)物。

    在納米Cu顆粒的研究中,人們更多地關(guān)注于材料的形貌與結(jié)構(gòu)。LOIUDICE等[15]通過膠體化學(xué)法合成不同粒徑的Cu球和Cu立方體,并將其用于CO2的電催化還原。實驗結(jié)果表明:立方結(jié)構(gòu)的Cu顆粒表面,產(chǎn)物C2/C1的比例較高(可達(dá)2.03);在還原電位-1.1V(RHE)下,粒徑為44nm時,C2H4的法拉第效率可高達(dá)41%。ROBERTS等[16]在多晶Cu表面原位合成不同粒徑立方結(jié)構(gòu)的納米Cu顆粒,并考察其表面的CO2電催化還原反應(yīng),實驗結(jié)果表明:相比于純Cu,原位合成Cu顆??稍谳^低過電位條件下析出CH4與C2H4,且產(chǎn)物中乙烯所占比重較大。RACITI等[17]將Cu箔置于空氣中高溫煅燒,分別經(jīng)H2/N2氣氛與電化學(xué)還原處理后原位合成Cu納米線,其在-1.1V(RHE)電位下,產(chǎn)物C2H4的法拉第效率可以達(dá)到20.3%。

    與金屬Cu箔相比,Cu的納米顆??梢蕴岣唠姶呋磻?yīng)的比表面積,顯著降低了電催化還原反應(yīng)的過電位;但與此同時,烴類產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率與選擇性也隨著粒徑與形貌的變化也發(fā)生了變化??梢?,在維持較高CO2電催化轉(zhuǎn)化烴類選擇性與轉(zhuǎn)化率的同時提高的電催化反應(yīng)的比表面積,已成為納米銅顆粒催化劑微觀調(diào)控的方向。

    1.3 修飾電極

    在以烴類為目標(biāo)產(chǎn)物CO2電催化還原的研究中,針對Cu基電催化材料的修飾可顯著提高其烴類選擇性。當(dāng)前,在優(yōu)選的Cu材料表面附以指定元素、官能團(tuán)以及提高Cu顆粒晶面選擇性是Cu基電催化材料的主要修飾手段。

    TANG等[18]比較了電拋光Cu、納米顆粒Cu以及Ar+修飾的Cu電極表面的CO2電催化還原,結(jié)果表明:在還原電勢為–1.1V(RHE),表面噴濺Ar+銅的還原產(chǎn)物中CH4與C2H4的法拉第效率分別可達(dá)26%和8%;而對于電拋光Cu,其CH4和C2H4法拉第效率分別為5%和14%;在納米顆粒Cu表面,C2H4的法拉第效率相對較高,可達(dá)36%。MISTRY等[19]將Cu電極分別置于O2和H2氣氛中進(jìn)行等離子體處理,通過控制處理過程中的電功率與時間得到不同形貌、結(jié)構(gòu)可控的Cu修飾電極。在O2氣氛等離子體中,保持電功率為20W處理2min之后的Cu修飾電極,在還原電位–0.9V(. RHE)條件下,其C2H4的法拉第效率可達(dá)60%,產(chǎn)物中同時伴有痕量的C2H6。XIE等[20]分別以不同種類氨基酸、十二烷基硫醇以及硬脂酸對合成Cu納米線與Cu箔進(jìn)行浸泡修飾。實驗結(jié)果表明:在還原電位–1.9V(. Ag/AgCl)下,甘氨酸處理的Cu納米線表面,C2H4的法拉第效率可達(dá)34.1%,相比于未經(jīng)處理電極的選擇性(17.8%)顯著提高;同時,為了進(jìn)一步明確氨基酸修飾過程中哪些基團(tuán)影響了還原產(chǎn)物的選擇性,文中分別應(yīng)用硬脂酸(富含—COOH)和重氮鹽(富含—NH2)修飾電極,實驗結(jié)果表明:重氮鹽修飾后Cu的C2H4選擇性要遠(yuǎn)高于硬脂酸修飾的電極。WANG等[21]以Cu納米立方體作為基底材料,以Se-辛烷為刻蝕劑,對電極表面進(jìn)行修飾得到菱形十二面體結(jié)構(gòu)的Cu顆粒,在刻蝕12h后,電極表面基本被Cu(110)晶面覆蓋。CO2電催化還原的實驗結(jié)果表明:在還原電位為–1.1V(. Ag/AgCl)下,其CH4的法拉第效率可以達(dá)到58%,C2H4的法拉第效率為16%。而且相比于Cu立方體結(jié)構(gòu),刻蝕之后其CO的選擇性降低,烴類產(chǎn)物選擇性顯著提升。

    1.4 復(fù)合電極

    銅的氧化物可在CO2電催化還原中原位形成銅,其結(jié)構(gòu)選擇性較多,因此該材料的電催化材料逐漸受到研究者的青睞。LI等[22]將Cu箔置于空氣中高溫退火(500℃)得到厚度為3μm的Cu2O分子層,以CO為目標(biāo)產(chǎn)物,考察了其表面的CO2電催化還原反應(yīng)。結(jié)果表明:相比多晶Cu箔,該材料的還原過電勢降低了0.5V,且與HER的競爭優(yōu)勢明顯;在過電勢為0.4V時,反應(yīng)電流密度為1mA/cm2時,產(chǎn)物氣中CO的法拉第效率可以達(dá)到45%;當(dāng)還原電位進(jìn)一步負(fù)移至–0.6V(. RHE)時,還原產(chǎn)物中有少量烴類產(chǎn)物析出,但選擇性較低。KAS等[23]針對氣態(tài)烴類產(chǎn)物,提出在銅箔上原位還原得到Cu2O的薄層沉積量與CO2電還原產(chǎn)物的選擇性密切相關(guān),在Cu2O的沉積量達(dá)到3C/cm2時,產(chǎn)物中C2H4/CH4的比例高達(dá)8~12,在還原電位–1.1V(. RHE)下,C2H4的法拉第效率可達(dá)33%。CHEN等[24]進(jìn)一步將PdCl2引入到Cu2O的電化學(xué)合成中,提高了產(chǎn)物中C2H6的選擇性。CHEN等[24]認(rèn)為PdCl2的摻雜可以進(jìn)一步活化氫,為C2H4轉(zhuǎn)變?yōu)镃2H6的中間過程提供相對較優(yōu)的環(huán)境。LEE等[25]通過Cl–誘導(dǎo),在多晶Cu箔表面原位合成Cu2O-Cu雙相電催化劑,控制電還原電位為–1.6V(.RHE),其還原烴類產(chǎn)物中C2化合物的法拉第效率可以達(dá)到55%。

    KUDELSKI等[26]將Cu50Zr50用于CO2的電催化還原,其主要反應(yīng)產(chǎn)物為H2,并沒有得到理想的烴類產(chǎn)物。WATANABE等[27]分別考察了Cu-Ni、Cu-Zn、Cu-Sn、Cu-Ag等Cu基合金以及合金含量對電化學(xué)還原CO2產(chǎn)物分布的影響,實驗發(fā)現(xiàn)Cu基金屬合金產(chǎn)物中HCOOH、CO和CH3OH的法拉第效率較高,而其產(chǎn)物中CH4與C2H4的法拉第效率較低。ZHAO等[28]將Pt-Cu合金用于CO2的電催化還原,實驗結(jié)果表明:Cu-Pt合金表面烴類產(chǎn)物的法拉第效率同樣較低。MONZó等[29]關(guān)注核殼結(jié)構(gòu)的Au-Cu電催化劑,通過調(diào)變催化劑中Cu的比例,初步實現(xiàn)了較為少量烴類產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化,相比于Cu箔,其產(chǎn)物的選擇性仍然較低。在Cu基電催化材料中,僅LI等[30]將合成納米Cu與吡啶型N石墨薄層電極復(fù)合形成自組裝電極,在較低的過電位下實現(xiàn)了較高的乙烯、甲酸選擇性。

    非銅基電催化材料在以烴類為目標(biāo)產(chǎn)物的CO2電催化還原中研究較少,目前,TORELLI等[31]以滴涂法分別制備了不同比例Ni-Ga電極催化劑,可以在較低過電位下實現(xiàn)CH4、C2H4以及C2H6的產(chǎn)出,但是其產(chǎn)物的選擇性較差。SUN等[32]以碳氮摻雜材料為主要陰極材料,采用離子液體作為電解質(zhì)溶液,產(chǎn)物中CH4轉(zhuǎn)化的法拉第效率可達(dá)93.5%。

    綜上可見,以烴類為目標(biāo)產(chǎn)物的CO2電還原,電催化劑研究大都圍繞Cu及Cu基材料開展。在Cu基材料中,只有原位合成Cu及Cu2O電催化劑擁有較高的烴類選擇性,受到的關(guān)注最多。銅基合金及其他金屬合金并未在烴類產(chǎn)物的研究中展現(xiàn)出優(yōu)勢,相對較高的析氫副反應(yīng)成為開展CO2電催化還原活性研究的瓶頸。非水溶液電解質(zhì)(如離子液體)由于可以顯著抑制析氫副反應(yīng),在此基礎(chǔ)上的研究工作可為CO2電催化轉(zhuǎn)化的電催化材料提供更為廣闊的優(yōu)選空間。

    2 電解質(zhì)溶液

    電解質(zhì)溶液會對CO2的電催化還原產(chǎn)物的選擇性與法拉第效率產(chǎn)生影響,當(dāng)前研究的重點多為電解質(zhì)材料、溶劑以及電解質(zhì)的pH,其中以水溶性電解質(zhì)的研究為主。

    碳酸氫鹽是常用的電解質(zhì),其不僅可以作為中間產(chǎn)物參與反應(yīng),還可在一定程度上調(diào)節(jié)電極表面局部區(qū)域的pH,影響產(chǎn)物的選擇性。HORI等[33]考察了碳酸氫鹽中陽離子Li+、Na+、K+、Cs+對Cu表面CO2轉(zhuǎn)化產(chǎn)物分布的影響,實驗結(jié)果表明:Li+易于促進(jìn)析氫反應(yīng),而產(chǎn)物中C2/C1的比例隨著CS+、K+、Na+、Li+離子半徑的降低而降低?;贙+,HORI等[34]還考察了陰離子種類及濃度對Cu表面CO2電催化還原法拉第效率與選擇性的影響。研究結(jié)果表明:在KCl、KClO4和K2SO4溶液中,產(chǎn)物中C2H4的法拉第效率都可以達(dá)到40%以上,同時CH4的法拉第效率被抑制在20%以下;在KHCO3溶液中,C2H4的法拉第效率隨KHCO3濃度的提高單調(diào)遞減,CH4的法拉第效率在0.3mol/L時最大。當(dāng)前,KHCO3溶液對電極表面局部pH調(diào)節(jié)能力被認(rèn)為是產(chǎn)生產(chǎn)物分布差異的主因。VARELA等[35-36]與KAS等[37]分別通過理論計算與實驗,證實了HORI等[34]的結(jié)論,研究結(jié)果表明提高KHCO3濃度可顯著提高CO2電還原過程中轉(zhuǎn)化率,特別是CH4轉(zhuǎn)化的法拉第效率;而在低濃度的KHCO3溶液中,C2H4的選擇性顯著提升??紤]到碳酸氫鹽中可能存在的痕量雜質(zhì)離子,HORI等[11]提出可以通過電化學(xué)預(yù)處理方式凈化電解質(zhì),實現(xiàn)Cu表面CO2烴類產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率的提高??紤]到碳酸氫鹽對于電極表面的pH調(diào)節(jié)能力有限,HORI等[6]提出可采用磷酸鹽作為緩沖溶液,調(diào)變Cu表面烴類還原產(chǎn)物的選擇性。

    CO2在水溶液中的溶解度相對較低,提高電解質(zhì)中CO2的溶解度將有可能提高其轉(zhuǎn)化效率。HARA等[38]實驗考察了在KHCO3水溶液中,系統(tǒng)壓力對Cu電極表面CO2電催化還原產(chǎn)物選擇性的影響。指出隨著CO2壓力的升高,其烴類產(chǎn)物的法拉第效率呈現(xiàn)先升高后降低的趨勢。當(dāng)CO2壓力從1atm(1atm=101.325kPa)逐漸增加到40atm時,烴類產(chǎn)物CH4和C2H4法拉第效率分別從<0.01% 和<0.01%提高到54.4%和3.34%。當(dāng)壓力進(jìn)一步提高時,產(chǎn)物中CH4和C2H4的法拉第效率總體呈現(xiàn)下降趨勢。另外,由于CO2在低溫純甲醇溶劑中溶解度較高,且非水性電解質(zhì)可以抑制析氫反應(yīng)的發(fā)生,因此在溶劑的優(yōu)選中甲醇得到了相對較多的關(guān)注。MIZUNO等[39]采用KOH-CH3OH溶液作為電解質(zhì),考察了Cu在0℃下的CO2電催化還原反應(yīng),實驗結(jié)果表明,產(chǎn)物中CO的法拉第效率可達(dá)56%,烴類產(chǎn)物中C2H4的法拉第效率可達(dá)12%;而 在–15℃,CH4的法拉第效率可以達(dá)到10%。KANECO等[40]采用CsOH/MeOH作為支持電解質(zhì),在–3.5V(. Ag/AgCl)下,Cu電極表面還原產(chǎn)物中C2H4的法拉第效率可達(dá)32.3%。MURUGANANTHAN等[41]以含LiClO4的甲醇溶液作為電解質(zhì),考察 了–30℃下Cu電極表面的CO2還原,結(jié)果表明:在還原電位–4.0V(. Ag/AgCl)下,CH4和C2H4的法拉第效率分別為37.5%和0.93%。

    離子液體是由有機(jī)陽離子和無機(jī)或有機(jī)陰離子構(gòu)成、在室溫附近呈液體狀態(tài)的鹽類[42-43]。由于其具有較高的電化學(xué)穩(wěn)定性、較高的電導(dǎo)率以及較寬的電化學(xué)窗口,常用作電化學(xué)系統(tǒng)的電解質(zhì)。相比于電解質(zhì)水溶液,離子液體具有較高的CO2溶解度,且CO2電催化還原重要中間產(chǎn)物CO2–的形成過電位較低[44],因此,在CO2電催化轉(zhuǎn)化的應(yīng)用中優(yōu)勢明顯。BLANCHARD等[45]首次在Nature上報道了CO2在離子液體過程的固化-吸收作用,在之后的相關(guān)研究中離子液體通常被用作CO2的捕獲與封存[46-47]。BARROSSE-ANTLE等[48]在離子液體1-丁基-3-甲基咪唑乙酸鹽([C4MIM][Ac])中,證明CO2不僅可以通過單純離子液體吸收固化,同時可經(jīng)單電子還原實現(xiàn)。CHU等[49]以離子液體1-乙基-3-甲基咪唑硼酸鹽([Emin][BF4])為電解質(zhì)溶液,采用金屬Ag作為陰極材料。實現(xiàn)了CO高達(dá)96%的法拉第效率。SUN等[32]采用[Bmim]BF4作為電解質(zhì)溶液,以N摻雜的類石墨烯材料為陰極,在–1.4V(.SHE)電位下,實現(xiàn)了甲烷高達(dá)93.5%的法拉第效率。同時,實驗還考察了離子液體中水含量的影響,結(jié)果表明:痕量水可以有效地提高CO2電催化轉(zhuǎn)化電流密度而不顯著降低CH4的選擇性。相比于無水電解質(zhì),在水質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到3%時反應(yīng)電流密度提高了2.3倍(由1.42mA/cm2提高至3.26mA/cm2),此時,其甲烷的法拉第效率仍高達(dá)90.1%。

    綜上可見,電解質(zhì)水溶液的性質(zhì)(包括電解質(zhì)的種類、濃度、pH、雜質(zhì)及對CO2的溶解度等)可顯著影響CO2電催化還原產(chǎn)物的選擇性與轉(zhuǎn)化率。在以烴類為目標(biāo)產(chǎn)物的CO2電催化還原研究中,電解質(zhì)的優(yōu)選已成為開展電催化材料設(shè)計的前提。非水電解質(zhì)溶液(甲醇、離子液體等)對于析氫反應(yīng)的抑制效果以及在CO2親和力方面的優(yōu)勢正為人們所關(guān)注,而對于非水溶液電解質(zhì)中CO2電催化還原機(jī)理的認(rèn)識限制了相關(guān)實驗研究的開展。

    3 還原機(jī)理簡述

    在KHCO3水溶液中,Cu電極表面可被檢測的CO2電催化還原物種已多達(dá)16種[50]??梢?,了解CH4與C2H4的形成機(jī)制,對于針對特定目標(biāo)產(chǎn)物開展電催化材料以及電解質(zhì)材料研究至關(guān)重要。

    HORI等[6]應(yīng)用原位紅外光譜實驗觀測到Cu表面吸附態(tài)COads的存在,指出CO是烴類產(chǎn)物還原中的中間產(chǎn)物之一;同時,HORI等[51]指出吸附態(tài)CH2,ads由COads加氫還原而成,同樣是CH4和C2H4形成中的共同中間體。其中,CH2,ads或經(jīng)雙質(zhì)子-電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)生成CH4,或經(jīng)二聚作用以及CO的嵌入形成C2H4。

    VARELA等[35]提出了如圖5所示的CO2電催化還原機(jī)理,同樣指出COads是C1、C2形成共有的中間產(chǎn)物。其機(jī)理模型首次引入pH的影響,提出CHOads的形成取決于pH,而COads-COads二聚體的形成與pH無關(guān),上述兩種中間體都會在反應(yīng)過程中進(jìn)一步還原形成C2H4;而其中CH4的形成則是由CHOads進(jìn)一步還原得到的。

    可見,針對烴類為目標(biāo)產(chǎn)物的CO2電催化還原反應(yīng)機(jī)理的相關(guān)研究還相對較少。目前,COads作為CO2向烴類轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵中間產(chǎn)物雖已達(dá)共識,但就其形成與進(jìn)一步還原的機(jī)制還存在很多分歧。多電子轉(zhuǎn)移反應(yīng)與還原產(chǎn)物的復(fù)雜性限制了CO2電催化還原機(jī)理研究的進(jìn)一步深入,吸附中間產(chǎn)物的原位表征與量化是認(rèn)識其各基元過程的瓶頸。因此,應(yīng)用電化學(xué)原位譜學(xué)分析方法原位表征CO2電催化還原的吸附中間產(chǎn)物,以及開展構(gòu)建基于可能吸附產(chǎn)物的CO2電催化還原的模型研究,將成為深入理解CO2向烴類轉(zhuǎn)化過程的關(guān)鍵。

    4 結(jié)語

    綜上所述,以烴類為目標(biāo)產(chǎn)物的CO2電還原已在電催化材料和電解質(zhì)材料的優(yōu)選方面取得了許多進(jìn)展,人們對于其反應(yīng)機(jī)理也有了較為清晰的認(rèn)識。在水溶液電解質(zhì)中,Cu及Cu基材料由于相對較高的烴類選擇性與較強(qiáng)的析氫抑制效果成為優(yōu)選的電催化材料。其中,析氫反應(yīng)主要源于水溶液中的水,采用非水溶劑或痕水溶劑會顯著抑制高過電位下析氫反應(yīng),在此基礎(chǔ)上進(jìn)行電催化材料的優(yōu)選將具有更廣闊的材料優(yōu)選空間。除此以外,電催化材料與電解質(zhì)溶液的優(yōu)選還需建立在對CO2還原機(jī)理深刻認(rèn)識的基礎(chǔ)上,電化學(xué)原位譜學(xué)分析方法的應(yīng)用以及開展CO2電催化還原反應(yīng)的機(jī)理模型研究,將成為人們深入認(rèn)識CO2向烴類轉(zhuǎn)化過程主要途徑。

    [1] QIAO J,LIU Y,HONG F,et al. A review of catalysts for the electroreduction of carbon dioxide to produce low-carbon fuels[J]. Chemical Society Reviews,2014,43(2):631-675.

    [2] BARD A J,PARSONS R,JORDAN J. Standard potentials in aqueous solution[M]. Florida:CRC Press,1985.

    [3] KUHL K P,CAVE E R,ABRAM D N,et al. New insights into the electrochemical reduction of carbon dioxide on metallic copper surfaces[J]. Energy & Environmental Science,2012,5(5):7050-7059.

    [4] HORI Y,KIKUCHI K,SUZUKI S. Production of CO and CH4in electrochemical reduction of CO2at metal electrodes in aqueous hydrogencarbonate solution[J]. Chemistry Letters,1985(11):1695-1698.

    [5] LI C W,CISTON J, KANAN M W. Electroreduction of carbon monoxide to liquid fuel on oxide-derived nanocrystalline copper[J]. Nature,2014,508(7497):504-507.

    [6] HORI Y,MURATA A,TAKAHASHI R,et al. Electroreduction of carbon monoxide to methane and ethylene at a copper electrode in aqueous solutions at ambient temperature and pressure[J]. Journal of the American Chemical Society,1987,109(16):5022-5023.

    [7] HOSHI N,UCHIDA T,MIZUNURA T,et al. Atomic arrangement dependence of reduction rates of carbon dioxide on iridium single crystal electrodes[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry,1995,381(1):261-264.

    [8] TAKAHASHI I,KOGA O,HOSHI N,et al. Electrochemical reduction of CO2,at copper single crystal Cu(S)-[n (111)×(111)] and Cu(S)-[n(110)×(100)] electrodes[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry,2002,533(1/2):135-143.

    [9] HORI Y,TAKAHASHI I,KOGA O,et al. Electrochemical reduction of carbon dioxide at various series of copper single crystal electrodes[J]. Journal of Molecular Catalysis A:Chemical,2003,199(1/2):39-47.

    [10] DELACOURT Charles. Electrochemical reduction of carbon dioxide and water to syngas (CO+H2) at room temperature[D]. Berkeley:Department of Chemical Engineering,University of California Berkeley,2006-2007.

    [11] HORI Y,KONISHI H,F(xiàn)UTAMURA T,et al. Deactivation of copper electrode in electrochemical reduction of CO2[J]. Electrochimica Acta,2005,50(27):5354-5369.

    [12] MANTHIRAM K,BEBERWYCK B J,ALIVISATOS A P. Enhanced electrochemical methanation of carbon dioxide with a dispersible nanoscale copper catalyst[J]. Journal of the American Chemical Society,2014,136(38):13319-13325.

    [13] BATURINA O A, LU Q,PADILLA M A,et al. CO2electroreduction to hydrocarbons on carbon-supported Cu nanoparticles[J]. ACS Catalysis,2014,4(10):3682-3695.

    [14] HEIZ U,SANCHEZ A,ABBET S,et al. Catalytic oxidation of carbon monoxide on monodispersed platinum clusters:each atom counts[J]. Journal of the American Chemical Society,1999,121(13):3214-3217.

    [15] LOIUDICE A,LOBACCARO P, KAMALI E A,et al. Tailoring copper nanocrystals towards C2products in electrochemical CO2reduction[J]. Angewandte Chemie International Edition,2016,55(19):5789-5792.

    [16] ROBERTS F S,KUHL K P,NILSSON A. High selectivity for ethylene from carbon dioxide reduction over copper nanocube electrocatalysts[J]. Angewandte Chemie,2015,127(17):5268-5271.

    [17] RACITI D,LIVI K J,WANG C. Highly dense Cu nanowires for low-overpotential CO2reduction[J]. Nano Letters,2015,15(10):6829-6835.

    [18] TANG W,PETERSON A ,VARELA A S,et al. The importance of surface morphology in controlling the selectivity of polycrystalline copper for CO2electroreduction[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2012,14(1):76-81.

    [19] MISTRY H,VARELA A S,BONIFACIO C S,et al. Highly selective plasma-activated copper catalysts for carbon dioxide reduction to ethylene[J]. Nature Communications,2016,7. DOI:10.1038/ ncomms 12123.

    [20] XIE M S, XIA B Y,LI Y,et al. Amino acid modified copper electrodes for the enhanced selective electroreduction of carbon dioxide towards hydrocarbons[J]. Energy & Environmental Science,2016,9(5):1687-1695.

    [21] WANG Z,YANG G,ZHANG Z,et al. Selectivity on etching: creation of high-energy facets on copper nanocrystals for CO2electrochemical reduction[J]. ACS Nano,2016,10(4):4559-4564.

    [22] LI C W,KANAN M W. CO2reduction at low overpotential on Cu electrodes resulting from the reduction of thick Cu2O films[J]. Journal of the American Chemical Society,2012,134(17):7231-7234.

    [23] KAS R,KORTLEVER R,MILBRAT A,et al. Electrochemical CO2reduction on Cu2O-derived copper nanoparticles: controlling the catalytic selectivity of hydrocarbons[J]. Physical Chemistry Chemical Physics,2014,16(24):12194-201.

    [24] CHEN C S,WAN J H,YEO B S. Electrochemical reduction of carbon dioxide to ethane using nanostructured Cu2O-derived copper catalyst and palladium (Ⅱ) chloride[J]. Journal of Physical Chemistry C,2015,119(48):26875-26882.

    [25] LEE S,KIM D,LEE J. Electrocatalytic production of C3-C4 compounds by conversion of CO2on a chloride-induced bi-phasic Cu2O-Cu catalyst[J]. Angewandte Chemie,2015,127(49):14914-14918.

    [26] KUDELSKI A,KEDZIERZAWSKI P, BUKOWSKA J,et al. An SERS investigation of CO intermediate adsorption on a modified Cu-Zr amorphous alloy during CO2reduction[J]. Russian Journal of Electrochemistry,2000,36(11):1186-1188.

    [27] WATANABE M,SHIBATA M,KATOH A,et al. Design of alloy electrocatalysts for CO2reduction:improved energy efficiency,selectivity,and reaction rate for the CO2electroreduction on Cu alloy electrodes[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry,1991,305(2):319-328.

    [28] ZHAO X,LUO B,LONG R,et al. Composition-dependent activity of Cu-Pt alloy nanocubes for electrocatalytic CO2reduction[J]. Journal of Materials Chemistry A,2015,3(8):4134-4138.

    [29] MONZó J,MALEWSKI Y,KORTLEVER R,et al. Enhanced electrocatalytic activity of Au@Cu core@shell nanoparticles towards CO2reduction[J]. Journal of Materials Chemistry A,2015,3(47):23690-23698.

    [30] LI Q,ZHU W,F(xiàn)U J,et al. Controlled assembly of Cu nanoparticles on pyridinic-N rich graphene for electrochemical reduction of CO2to ethylene[J]. Nano Energy,2016,24:1-9.

    [31] TORELLI D A,F(xiàn)RANCIS S A,CROMPTON J C,et al. Nickel-gallium-catalyzed electrochemical reduction of CO2to highly reduced products at low overpotentials[J]. ACS Catalysis,2016,6(3):2100-2104.

    [32] SUN X,KANG X,ZHU Q, et al. Very highly efficient reduction of CO2to CH4using metal-free N-doped carbon electrodes[J]. Chemical Science, 2016,7(4):2883-2887.

    [33] MURATA A,HORI Y. Product selectivity affected by cationic species in electrochemical reduction of CO2and CO at a Cu electrode[J].Bulletin of the Chemical Society of Japan,1991,64(1):123-127.

    [34] HORI Y,MURATA A,TAKAHASHI R. Formation of hydrocarbons in the electrochemical reduction of carbon dioxide at a copper electrode in aqueous solution[J]. Journal of the Chemical Society,F(xiàn)araday Transactions 1:Physical Chemistry in Condensed Phases,1989,85(8):2309-2326.

    [35] VARELA A S,KROSCHEL M,REIER T,et al. Controlling the selectivity of CO2electroreduction on copper:the effect of the electrolyte concentration and the importance of the local pH[J]. Catalysis Today,2016,260:8-13.

    [36] VARELA A S,JU W,REIER T,et al. Tuning the catalytic activity and selectivity of Cu for CO2electroreduction in the presence of halides[J]. ACS Catalysis,2016,6(4):2136-2144.

    [37] KAS R,KORTLEVER R,YILMAZ H,et al. Manipulating the hydrocarbon selectivity of copper nanoparticles in CO2electroreduction by process conditions[J]. ChemElectroChem,2015,2(3):354-358.

    [38] HARA K,TSUNETO A,KUDO A,et al. Electrochemical reduction of CO2on a Cu electrode under high pressure factors that determine the product selectivity[J]. Journal of the Electrochemical Society,1994,141(8):2097-2103.

    [39] MIZUNO T,OHTA K,KAWAMOTO M,et al. Electrochemical reduction of CO2on Cu in 0.1M KOH-methanol[J]. Energy Sources,1997,19(3):249-257.

    [40] KANECO S,IIBA K,HIEI N H,et al. Electrochemical reduction of carbon dioxide to ethylene with high Faradaic efficiency at a Cu electrode in CsOH/methanol[J]. Electrochimica Acta,1999,44(26):4701-4706.

    [41] MURUGANANTHAN M,KUMARAVEL M, KATSTMATA H,et al. Electrochemical reduction of CO2using Cu electrode in methanol/LiClO4electrolyte[J]. International Journal of Hydrogen Energy,2015,40(21): 6740-6744.

    [42] SEDDON K R. Ionic liquids for clean technology[J]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology,1997,68(4):351-356.

    [43] 張鎖江,呂興梅.離子液體從基礎(chǔ)研究到工業(yè)應(yīng)用[M]. 北京:科學(xué)出版社,2006.

    ZHANG S J,LV X M. Ionic liquid-from basic research industrial application[M].Beijing:Science Press,2006.

    [44] 趙晨辰,何向明,王莉,等.電化學(xué)還原CO2陰極材料研究進(jìn)展[J]. 化工進(jìn)展,2013,32(2):373-380.

    ZHAO C C,HE X M,WANG L,et al. Progress of cathode materials for electrochemical reduction of carbon dioxide[J]. Chemical Industry and Engineering Progress,2013,32(2):373-380.

    [45] BLANCHARD L A,HANCU D,BECKMAN E J,et al. Green processing using ionic liquids and CO2[J]. Nature,1999,399:28-29.

    [46] BLANCHARD L A,GU Z,BRENECKE J F. High-pressure phase behavior of ionic liquid/CO2systems[J]. The Journal of Physical Chemistry B,2001,105(12):2437-2444.

    [47] BATES E D,MAYTON R D,NTAI I,et al. CO2capture by a task-specific ionic liquid[J]. Journal of the American Chemical Society,2002,124(6):926-927.

    [48] BARROSSE-ANTLE L E,COMPTON R G. Reduction of carbon dioxide in 1--3-methylimidazolium acetate[J]. Chemical Communications,2009 ,25:3744-3746.

    [49] CHU D B,QIN G X,YUAN X M,et al. Fixation of CO2by electrocatalytic reduction and electropolymerization in ionic liquid-H2O solution[J]. ChemSusChem,2008,1(3):205-209.

    [50] ZHU J,LIU G,LIU Z,et al. Conducting membranes:unprecedented perovskite oxyfluoride membranes with high-efficiency oxygen ion transport paths for low-temperature oxygen permeation[J]. Advanced Materials,2016,28(18):3510-3510.

    [51] HORI Y,TAKAHASHI R,YOSHINAMI Y,et al. Electrochemical reduction of CO at a copper electrode[J]. The Journal of Physical Chemistry B,1997,101(36):7075-7081.

    [52] SCHOUTEN K J P,KWON Y,VAN DER HAM C J M,et al. A new mechanism for the selectivity to C1and C2species in the electrochemical reduction of carbon dioxide on copper electrodes[J]. Chemical Science,2011,2(10):1902-1909.

    [53] NIE X,ESOPI M R,JANIK M J,et al. Selectivity of CO2reduction on copper electrodes: the role of the kinetics of elementary steps[J]. Angewandte Chemie International Edition,2013,52(9):2459-2462.

    [54] LUO W,NIE X,JANIK M J,et al. Facet dependence of CO2reduction paths on Cu electrodes[J]. ACS Catalysis,2015,6(1):219-229.

    [55] AMEPELLI C,GENOVESE C,MAREPALLY B C,et al. Electrocatalytic conversion of CO to produce solar fuels in electrolyte or electrolyte-less configurations of PEC cells[J]. Faraday Discussions,2015,183:125-145.

    Research progress of electro-catalytic reduction of CO2to hydrocarbons

    JING Weiyun1,MAO Qing1,SHI Yue1,DU Zhaolong2,XIAO Yu2,LIU Song3,XU Jinming3,HUANG Yanqiang3

    (1School of Chemical Engineering,Dalian University of Technology,Dalian 116023,Liaoning,China;2 Global Energy Interconnection Research Institute,Beijing 102200,China;3Laboratory of Aerospace Catalysts and New Materials,Dalian Institute of Chemical Physics,Chinese Academy of Sciences,Dalian 116023,Liaoning,China)

    Electroreduction of CO2into useful fuels,especially those driven by renewable energy,is one of the most promising strategies for clean energy development. Current researches of the electro-catalytic reduction of carbon dioxide to hydrocarbons(CH4,C2H4)is reviewed. It covers the research status of electro-catalytic materials,electrolyte solution and the reaction mechanisms. Among aqueous electrolytes,copper and copper based materials are preferred as they have both high selectivity in the hydrocarbons transfer and inhibiting ability of hydrogen evolution reaction (HER). Copper oxides provides more options of the electro-catalytic materials due to their multiplex structural features. Aqueous electrolytes have significant effects on the selection of the electro-catalytic reduction products,while non-aqueous or trace-aqueous electrolytes are promising because of their significant inhibition ability of the HER. Finally,the research status of the reaction mechanisms are introduced. It is suggested that the application of in-situ spectroscopy techniques and the modeling work based on the reaction kinetics are highly demanded,which would be helpful to guide the development of the electro-catalysts and the electrolytes.

    carbon dioxide;hydrocarbon;electrochemistry

    O646

    A

    1000–6613(2017)06–2150–08

    10.16085/j.issn.1000-6613.2017.06.026

    2016-11-17;

    2017-01-09。

    國家自然科學(xué)基金(21403029)、國家電網(wǎng)公司科技項目(SGRI-DL-71-16-015)、科技部重大研發(fā)計劃(2016YFB0600902)、遼寧省教育廳科學(xué)研究一般項目(L2014022)及遼寧省自然科學(xué)基金(201602162)項目。

    景維云(1993—),男,碩士研究生。E-mail:jingweiyun @mail.dlut.edu.cn。聯(lián)系人:毛慶,副教授。E-mail:maoqing@dlut.edu.cn。黃延強(qiáng),研究員。E-mail:yqhuang@dicp.ac.cn。

    猜你喜歡
    法拉第烴類電催化
    熔融鹽法制備Mo2CTx MXene及其電催化析氫性能
    碳四烴類資源綜合利用現(xiàn)狀及展望
    云南化工(2021年5期)2021-12-21 07:41:18
    電學(xué)家法拉第
    Ti基IrO2+Ta2O5梯度化涂層電極的制備及其電催化性能
    烴類高考常見考點直擊
    科學(xué)大咖法拉第
    填充床電極反應(yīng)器在不同電解質(zhì)中有機(jī)物電催化氧化的電容特性
    有關(guān)烴類燃燒重要規(guī)律剖析
    法拉第籠在光伏發(fā)電防雷系統(tǒng)中的應(yīng)用
    堅持就有希望
    故事會(2015年12期)2015-05-14 15:24:30
    搡老妇女老女人老熟妇| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 少妇的逼水好多| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精品在线观看二区| 淫秽高清视频在线观看| 免费在线观看成人毛片| 日韩一区二区视频免费看| 三级经典国产精品| 久久久成人免费电影| 69人妻影院| 欧美色欧美亚洲另类二区| 99热这里只有是精品50| 两个人的视频大全免费| 精品久久久久久久久av| 午夜激情福利司机影院| 久久亚洲国产成人精品v| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 波多野结衣高清作品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 在线播放无遮挡| 中文字幕av成人在线电影| 欧美精品国产亚洲| 最近在线观看免费完整版| 亚洲第一电影网av| 网址你懂的国产日韩在线| 美女大奶头视频| 国产精品精品国产色婷婷| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美区成人在线视频| 日本 av在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲国产色片| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲自拍偷在线| 欧美性感艳星| 欧美极品一区二区三区四区| 看十八女毛片水多多多| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美激情在线99| 在线免费观看不下载黄p国产| 午夜精品国产一区二区电影 | 69av精品久久久久久| 在现免费观看毛片| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 成人精品一区二区免费| 亚洲第一区二区三区不卡| 热99在线观看视频| 天堂√8在线中文| 成人午夜高清在线视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久久久久久久久中文| 国产精品亚洲美女久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 久久人人爽人人片av| 国产91av在线免费观看| 精品久久久噜噜| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产视频一区二区在线看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日韩欧美精品v在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日韩三级伦理在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲人成网站在线观看播放| 美女大奶头视频| 欧美激情在线99| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日本黄大片高清| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产淫片久久久久久久久| 啦啦啦韩国在线观看视频| 两个人的视频大全免费| 欧美日韩乱码在线| 亚洲图色成人| 久久久久久九九精品二区国产| 男女边吃奶边做爰视频| 51国产日韩欧美| 人人妻人人看人人澡| 男人舔奶头视频| 综合色av麻豆| 午夜福利成人在线免费观看| 免费观看在线日韩| 我要看日韩黄色一级片| 精品久久久久久成人av| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品粉嫩美女一区| 成年女人毛片免费观看观看9| 一个人看视频在线观看www免费| 黄片wwwwww| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产在视频线在精品| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日韩欧美国产在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 天堂动漫精品| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 大香蕉久久网| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲一区高清亚洲精品| 九九在线视频观看精品| 综合色av麻豆| 精品久久久久久成人av| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 一级毛片电影观看 | 最近视频中文字幕2019在线8| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品国产高清国产av| 丰满的人妻完整版| 午夜爱爱视频在线播放| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品日韩av片在线观看| 性色avwww在线观看| 青春草视频在线免费观看| 波多野结衣高清无吗| 免费观看人在逋| 99热这里只有精品一区| 成人毛片a级毛片在线播放| 丰满乱子伦码专区| 日本三级黄在线观看| 国产黄片美女视频| 久久精品影院6| 久久久久性生活片| 亚洲成人av在线免费| 亚洲av免费在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲自偷自拍三级| 三级毛片av免费| 国产成人freesex在线 | 久久久久久久久久成人| 我的女老师完整版在线观看| 国产美女午夜福利| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产av不卡久久| 麻豆av噜噜一区二区三区| 免费无遮挡裸体视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 在线a可以看的网站| 长腿黑丝高跟| 精品日产1卡2卡| 国产高清不卡午夜福利| 国产av不卡久久| 欧美3d第一页| 成人av一区二区三区在线看| 日本免费a在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 我的老师免费观看完整版| 中文字幕熟女人妻在线| 直男gayav资源| 亚洲成人久久性| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美另类亚洲清纯唯美| 中文字幕av成人在线电影| 岛国在线免费视频观看| 国产探花在线观看一区二区| 最新中文字幕久久久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 色综合色国产| 天堂√8在线中文| 又爽又黄无遮挡网站| 国产高清不卡午夜福利| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品日产1卡2卡| 国产极品精品免费视频能看的| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日日啪夜夜撸| 亚洲va在线va天堂va国产| 啦啦啦韩国在线观看视频| 午夜福利18| 一区二区三区免费毛片| 国产成人一区二区在线| 97超视频在线观看视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品爽爽va在线观看网站| 内地一区二区视频在线| 国产爱豆传媒在线观看| 成人无遮挡网站| 国产在线男女| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久热精品热| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲人成网站在线观看播放| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 精品久久久久久久久av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日韩人妻高清精品专区| 性色avwww在线观看| 赤兔流量卡办理| 国产不卡一卡二| 午夜爱爱视频在线播放| 国产视频一区二区在线看| 久久久精品欧美日韩精品| 中文字幕免费在线视频6| 国产成人精品久久久久久| 一个人免费在线观看电影| 一本精品99久久精品77| 国产 一区精品| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲最大成人中文| 乱人视频在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 一区福利在线观看| 欧美中文日本在线观看视频| 国产免费一级a男人的天堂| 男女之事视频高清在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 九九在线视频观看精品| 欧美在线一区亚洲| 国产亚洲精品av在线| 日日撸夜夜添| 欧美另类亚洲清纯唯美| 无遮挡黄片免费观看| 日本欧美国产在线视频| 黄色日韩在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产大屁股一区二区在线视频| 日本五十路高清| 性色avwww在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 久久久久久国产a免费观看| 日本在线视频免费播放| 日本色播在线视频| 热99re8久久精品国产| 婷婷亚洲欧美| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产伦精品一区二区三区四那| 一a级毛片在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 免费av不卡在线播放| 激情 狠狠 欧美| 亚洲av成人精品一区久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 色视频www国产| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美成人一区二区免费高清观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国国产精品蜜臀av免费| 天堂网av新在线| 精品国产三级普通话版| 性欧美人与动物交配| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品久久久久久av不卡| 久久久久国产网址| 国产精品女同一区二区软件| 看片在线看免费视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产视频内射| 97碰自拍视频| 国产人妻一区二区三区在| 欧美最新免费一区二区三区| 乱系列少妇在线播放| 亚洲色图av天堂| 深爱激情五月婷婷| 中文字幕久久专区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 美女大奶头视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 午夜福利18| 能在线免费观看的黄片| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美成人a在线观看| 日韩成人伦理影院| 国产欧美日韩精品亚洲av| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲自拍偷在线| 一进一出抽搐动态| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久精品91蜜桃| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 美女cb高潮喷水在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日本爱情动作片www.在线观看 | 男女视频在线观看网站免费| 色综合色国产| 91久久精品国产一区二区成人| 国产亚洲精品综合一区在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产色爽女视频免费观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 亚洲av中文av极速乱| 在现免费观看毛片| 身体一侧抽搐| 国内精品宾馆在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 毛片一级片免费看久久久久| h日本视频在线播放| 免费观看人在逋| 免费av观看视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 男人狂女人下面高潮的视频| 午夜影院日韩av| 乱系列少妇在线播放| 国产成人精品久久久久久| 在线观看午夜福利视频| 女同久久另类99精品国产91| 一区二区三区免费毛片| 精品不卡国产一区二区三区| 日韩高清综合在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | а√天堂www在线а√下载| 日韩在线高清观看一区二区三区| 激情 狠狠 欧美| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品三级大全| 亚洲人成网站在线观看播放| a级毛片a级免费在线| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产亚洲91精品色在线| 欧美潮喷喷水| 麻豆国产97在线/欧美| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产成年人精品一区二区| 中文在线观看免费www的网站| avwww免费| 国产精品伦人一区二区| 精品人妻视频免费看| 成年免费大片在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 身体一侧抽搐| 久99久视频精品免费| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲在线观看片| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 精品国产三级普通话版| 免费黄网站久久成人精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲成人精品中文字幕电影| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产一区二区三区av在线 | 国产成人freesex在线 | 国产精品一区二区性色av| 久久九九热精品免费| 国产视频一区二区在线看| videossex国产| av福利片在线观看| 国产精华一区二区三区| 12—13女人毛片做爰片一| 麻豆成人午夜福利视频| 日韩人妻高清精品专区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲成人久久爱视频| 日韩欧美 国产精品| av女优亚洲男人天堂| 一进一出抽搐gif免费好疼| 男人和女人高潮做爰伦理| 身体一侧抽搐| 少妇人妻精品综合一区二区 | 婷婷六月久久综合丁香| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久成人免费电影| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚州av有码| 国产色婷婷99| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| h日本视频在线播放| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 简卡轻食公司| 99国产极品粉嫩在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲欧美精品综合久久99| 少妇丰满av| 老司机福利观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久久九九精品二区国产| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产精品免费一区二区三区在线| 美女高潮的动态| 亚洲丝袜综合中文字幕| 22中文网久久字幕| 嫩草影院入口| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩 亚洲 欧美在线| 97碰自拍视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲综合色惰| 成人一区二区视频在线观看| 欧美性感艳星| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 成人无遮挡网站| 永久网站在线| 久久人人爽人人片av| 国产精品无大码| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 老女人水多毛片| 国产av不卡久久| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 真人做人爱边吃奶动态| 国产黄色小视频在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 午夜老司机福利剧场| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 1024手机看黄色片| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲在线自拍视频| 综合色av麻豆| 婷婷亚洲欧美| 久久午夜亚洲精品久久| 日本五十路高清| 色av中文字幕| 在线免费观看的www视频| 国产探花在线观看一区二区| 黄色视频,在线免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 春色校园在线视频观看| 在线观看av片永久免费下载| 一级av片app| 国产男靠女视频免费网站| 在线看三级毛片| www日本黄色视频网| 久久久久久久久久久丰满| 天堂动漫精品| 91狼人影院| 欧美zozozo另类| 精品不卡国产一区二区三区| 能在线免费观看的黄片| 搡老岳熟女国产| 在线播放国产精品三级| 国产黄a三级三级三级人| 国产成人一区二区在线| 成人无遮挡网站| 一进一出抽搐gif免费好疼| 美女高潮的动态| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产探花极品一区二区| 一个人免费在线观看电影| 一级黄色大片毛片| 最近2019中文字幕mv第一页| 黄片wwwwww| 国产在线精品亚洲第一网站| av在线天堂中文字幕| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 色在线成人网| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美人与善性xxx| 欧美成人一区二区免费高清观看| 大型黄色视频在线免费观看| 91精品国产九色| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 赤兔流量卡办理| 亚洲av熟女| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产亚洲精品av在线| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品一区二区性色av| 国产69精品久久久久777片| 久久这里只有精品中国| 国产 一区 欧美 日韩| 露出奶头的视频| 成年版毛片免费区| 国内精品宾馆在线| 国产真实伦视频高清在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 舔av片在线| 白带黄色成豆腐渣| 在线免费十八禁| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲av一区综合| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 秋霞在线观看毛片| www日本黄色视频网| 亚洲人成网站高清观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美日韩综合久久久久久| 午夜福利视频1000在线观看| 精品一区二区三区人妻视频| 久久久久性生活片| 日日撸夜夜添| 搡老熟女国产l中国老女人| 在线观看午夜福利视频| 日本五十路高清| av黄色大香蕉| 中国国产av一级| 精品不卡国产一区二区三区| 99热全是精品| 香蕉av资源在线| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 在线观看av片永久免费下载| 精品久久久久久成人av| 久久久久久国产a免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 成人国产麻豆网| 麻豆一二三区av精品| av卡一久久| 永久网站在线| 晚上一个人看的免费电影| 天堂√8在线中文| 黄色配什么色好看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| www日本黄色视频网| 99热精品在线国产| 色播亚洲综合网| 大型黄色视频在线免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 淫秽高清视频在线观看| 欧美区成人在线视频| 久久99热6这里只有精品| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲最大成人手机在线| 欧美日韩在线观看h| 国产在线精品亚洲第一网站| 最近中文字幕高清免费大全6| 1000部很黄的大片| 欧美成人免费av一区二区三区| 床上黄色一级片| 成年版毛片免费区| 精品无人区乱码1区二区| 日日撸夜夜添| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 精品一区二区三区视频在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 联通29元200g的流量卡| 男女视频在线观看网站免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 免费观看人在逋| 免费在线观看影片大全网站| 九九爱精品视频在线观看| 久久久久久久午夜电影| 国产高清不卡午夜福利| 国产69精品久久久久777片| 波多野结衣高清作品| 婷婷亚洲欧美| 99热6这里只有精品| 美女黄网站色视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产成人aa在线观看| 99热网站在线观看| 搞女人的毛片| 精品人妻熟女av久视频| 99热网站在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲国产色片| 日韩制服骚丝袜av| 欧美人与善性xxx| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久这里只有精品中国| 色5月婷婷丁香| 麻豆成人午夜福利视频| 久久99热这里只有精品18| 久久亚洲国产成人精品v| 男人和女人高潮做爰伦理| 成人国产麻豆网| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美色视频一区免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 搡老熟女国产l中国老女人| 1024手机看黄色片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 91狼人影院| 成人av在线播放网站| 久久久久久久久大av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 乱系列少妇在线播放| 99久久中文字幕三级久久日本| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 精品无人区乱码1区二区| 国产高清视频在线观看网站| 日本熟妇午夜| 少妇熟女欧美另类| 亚洲av成人av| 欧美最新免费一区二区三区| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久久久久国产a免费观看| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲天堂国产精品一区在线|