• <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 ?

    八寶景天葉片表面潤(rùn)濕性測(cè)試與疏水機(jī)理分析

    2018-05-14 12:19:41王立新李山山
    關(guān)鍵詞:潤(rùn)濕性

    王立新 李山山

    摘要:為探尋用于超疏水表面制備的仿生原型,測(cè)試了八寶景天(Hylotelephium erythrostictum)葉片表面對(duì)水滴的潤(rùn)濕性,采用掃描電鏡和三維形貌干涉儀對(duì)葉片表面微形貌結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀測(cè)并提取特征參數(shù),基于Wenzel方程和Cassie-Baxter方程構(gòu)建模型用以分析葉片表面的疏水機(jī)理。結(jié)果表明:潤(rùn)濕性隨葉片類型的不同而呈現(xiàn)差異,其中新鮮幼葉正、反表面的接觸角分別為(147.25 ± 3.79)°和 (137.46 ± 4.03)°,新鮮幼葉反面的接觸角高達(dá)152.54°;葉片表面由排列連續(xù)致密且呈橢球形的凸包和交錯(cuò)排列成網(wǎng)狀且形貌不規(guī)則但可辨別輪廓的蠟質(zhì)晶體構(gòu)成,不同類型葉片表面的凸包形貌呈現(xiàn)顯著差異但蠟質(zhì)晶體形貌未有明顯區(qū)別;幼葉正、反表面的凸包具有相似的高度但分布密度和投影面積顯著不同,蠟質(zhì)晶體層的高度和面積比未有明顯差異;微米級(jí)凸包和納米級(jí)蠟質(zhì)晶體的協(xié)同作用使葉片表面呈現(xiàn)疏水特性且蠟質(zhì)晶體發(fā)揮關(guān)鍵作用?;贑assie-Baxter方程構(gòu)建的模型能夠有效揭示葉片表面的疏水機(jī)理,并可為超疏水表面的仿生制備提供理論支持。

    關(guān)鍵詞:工程仿生學(xué);潤(rùn)濕性;接觸角;疏水機(jī)理;八寶景天葉片

    中圖分類號(hào):TB17 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    Wettability measurement and hydrophobicity mechanism analysis of leaf surface of Hylotelephium erythrostictum

    WANG Lixin, LI Shanshan

    (School of Mechanical Engineering, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang, Hebei 050018, China)

    Abstract:To search a bionic prototype for fabrication of superhydrophobic surfaces, the wettability of water droplets on leaf surfaces of Hylotelephium erythrostictum is measured, and the micromorphology of these leaf surfaces is examined by scanning electron microscope and three-dimensional shape, and the characteristic parameter is extracted. Based on the Wenzel equation and Cassie-Baxter equation, theoretical models are proposed to analyze the leaf surface's hydrophobicity mechanism. Results present that the contact angles change remarkably with the variation of leaf types, the contact angle of water droplets on up side and low side of the fresh young leaf are recorded as (147.25 ± 3.79)° and (137.46 ± 4.03)°, and the greatest value is recorded as 152.54° when the water droplet contact with fresh young leaf's low side, demonstrating the fresh young leaf possesses superhydrophobic property. The leaf's surface morphology consists of convex halls and wax coverings, the ellipsoidal convex halls from young leaf show a continuous and dense arrangement with the similar height, the significant different distribution density and projected area. The wax coverings emerge as discernible platelet-formed wax crystals with an irregular pattern and overlap each other to generate numerous cavities, and the wax crystal's geometrical parameters from both sides of the young leaf exhibit extremely similar values. Both the micro-scaled convex halls and the nano-scaled wax crystals serve the function of making the leaf surface present hydrophobic property, but the wax crystals play an extremely important role. The theoretical model proposed based on the Cassie-Baxter equation can adequately elucidate the hydrophobic mechanism of leaf surface in Hylotelephium erythrostictum, and provides theoretical support for the bionic fabrication of superhydrophobic surface.

    Keywords:engineering bionics; wettability; contact angle; hydrophobicity mechanism; leaf of Hylotelephium erythrostictum

    荷葉表面因具有微米級(jí)乳突和納米級(jí)蠟質(zhì)晶體的復(fù)合結(jié)構(gòu)而呈現(xiàn)超疏水效應(yīng)[1-2],由此開啟了學(xué)者對(duì)超疏水表面的仿生研究。超疏水表面是指水滴的接觸角大于150°的材料表面,其在自清潔、防腐蝕、農(nóng)業(yè)機(jī)械防護(hù)等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景[3-4]。微形貌結(jié)構(gòu)是影響水滴在固體表面呈現(xiàn)較高接觸角的重要因素,因此超疏水表面的制備主要是在具有微納形貌結(jié)構(gòu)的粗糙表面修飾低表面能物質(zhì),或在疏水材料表面構(gòu)筑微納尺度的形貌結(jié)構(gòu)[5-6]。自然界中諸多動(dòng)植物體表的多尺度形貌結(jié)構(gòu)賦予其表面特殊的潤(rùn)濕性,例如荷葉表面的自清潔效應(yīng)、花生葉片的高黏附超疏水現(xiàn)象,以及水稻葉片的各向異性超疏水現(xiàn)象[7-9]。這些具有微納多尺度形貌結(jié)構(gòu)的生物表面成為研究熱點(diǎn),為超疏水表面研制提供了典型的仿生原型。目前超疏水表面的制備仍存在工藝復(fù)雜、成本高昂等問題,如何解決這些問題將成為該領(lǐng)域未來長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)所面臨的主要難點(diǎn);效法自然并獲取較為理想的仿生原型,可為上述難點(diǎn)的解決提供突破契機(jī)[10-11]。而探尋新的仿生原型,測(cè)試其表面潤(rùn)濕行為并分析、揭示疏水機(jī)理,獲取構(gòu)建超疏水表面的新原理和新方法,可為超疏水表面研制提供重要的理論基礎(chǔ)。

    景天科植物八寶作為園林花卉普遍種植于塵土較多的公路兩側(cè),但其葉片能夠保持較為清潔的景象,這源于葉片表面具備的特殊潤(rùn)濕性而產(chǎn)生的自清潔效應(yīng)?;跒槌杷砻婧?jiǎn)便、低成本制備探尋仿生原型的目的,本文測(cè)試了八寶景天葉片對(duì)水滴的潤(rùn)濕性,采用掃描電鏡與三維形貌干涉儀對(duì)其表面微形貌結(jié)構(gòu)進(jìn)行了觀測(cè)并統(tǒng)計(jì)獲取了結(jié)構(gòu)特征參數(shù),基于Wenzel方程和Cassie-Baxter方程構(gòu)建模型并推導(dǎo)獲取數(shù)學(xué)方程分析闡釋了其疏水機(jī)理。

    1材料與方法

    1.1八寶景天葉片

    測(cè)試用八寶景天(Hylotelephium erythrostictum)于2016年6月采集于石家莊市世紀(jì)公園,并繼續(xù)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)培育(見圖1)。選取新鮮的幼葉、中葉與老葉用蒸餾水輕緩漂洗以除去表面雜質(zhì),分別剪取1 cm ×1 cm制成試驗(yàn)樣本,部分樣本放于潔凈環(huán)境進(jìn)行干燥,新鮮和干燥樣本將用于潤(rùn)濕性測(cè)試和微形貌結(jié)構(gòu)觀測(cè)。

    1.2接觸角測(cè)試

    利用視頻光學(xué)接觸角測(cè)量?jī)xSL-150S(美國(guó)Solon公司提供)測(cè)試水滴(純凈水)在試驗(yàn)樣本的接觸角,采用座滴法(sessile drop)使水滴(3~5 μL)與試驗(yàn)樣本接觸,接觸角測(cè)量?jī)x自帶的高速成像系統(tǒng)采集相應(yīng)圖像并由軟件Cast 2.0分析處理,獲取接觸角。每種試驗(yàn)樣本重復(fù)測(cè)試12次并計(jì)算獲取統(tǒng)計(jì)值,測(cè)試過程中的環(huán)境溫度維持在28 ℃,相對(duì)濕度控制在65%。

    1.3表面微形貌觀測(cè)及結(jié)構(gòu)參數(shù)獲取

    采用離子濺射鍍膜儀(SCD-005,瑞士BAL-TEC公司提供)對(duì)完全干燥的幼葉、中葉、老葉等3類試驗(yàn)樣本進(jìn)行鍍金處理,為抑制鍍層對(duì)葉片表面微形貌結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響,控制鍍層厚度約為10 nm;利用掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope(SEM),S-4800, 日本Hitachi公司提供)及附屬圖像分析軟件對(duì)處理好的試驗(yàn)樣本進(jìn)行微形貌觀察并獲取橫向結(jié)構(gòu)參數(shù)。采用三維白光形貌干涉儀(scanning white light interferometer(SWLI),NV-5000,美國(guó)Zygo公司提供)對(duì)新鮮的幼葉、中葉、老葉等3類試驗(yàn)樣本的正、反表面進(jìn)行微形貌掃描觀測(cè)并保存相應(yīng)圖像,利用設(shè)備附屬的圖像分析軟件對(duì)圖像進(jìn)行處理并獲取微形貌的縱向結(jié)構(gòu)參數(shù)。

    2結(jié)果與分析

    2.1葉片表面接觸角

    水滴在八寶景天不同類型葉片表面的潤(rùn)濕程度呈現(xiàn)差異。新鮮幼葉反面可使水滴外形呈現(xiàn)近似完美的球狀(見圖2 b)),而干燥老葉正面的水滴外形為球冠狀(見圖2 k)),水滴在其他類型葉片表面的形狀介乎于兩者之間(見圖2)。統(tǒng)計(jì)獲取的接觸角信息(見圖2、圖3)顯示,新鮮或干燥老葉的正面均不具有疏水特性,其接觸角介于67.98°~89.76°,而該兩種類型葉片的反面卻表現(xiàn)出一定程度的疏水特性(接觸角為86.69°~119.90°);新鮮幼葉表現(xiàn)出相對(duì)最強(qiáng)的疏水特性,其中葉片反面的接觸角最高可達(dá)152.54°,呈現(xiàn)超疏水特性。值得注意的是,水滴在葉片反面的接觸角要明顯高于在正面的接觸角(高7.13%~34.93%),其中新鮮幼葉表現(xiàn)出的差距最小,干燥老葉的差距最大,表明葉片反面具有相對(duì)較強(qiáng)的疏水特性;干燥葉片的接觸角低于新鮮葉片的接觸角(低7.39%~11.13%),降低程度未隨葉片類型的不同而呈現(xiàn)顯著差異。

    2.2葉片表面微形貌結(jié)構(gòu)

    SEM觀測(cè)結(jié)果表明,八寶景天葉片表面覆蓋著微米尺度的凸包(convex hall)和納米尺度的蠟質(zhì)晶體層(wax covering)。凸包結(jié)構(gòu)大多呈現(xiàn)橢球形且排列連續(xù)致密(見圖4 a)—圖4 f)),其中幼葉正面的凸包最為致密(見圖4 a)),老葉正、反表面呈現(xiàn)萎縮、褶皺及斷裂的景象并附著較為明顯的污染物,其凸包輪廓變得模糊不清(見圖4 e)、圖4 f))。高倍數(shù)掃描電鏡照片顯示,蠟質(zhì)晶體層近乎均勻地覆蓋在凸包表面(見圖4 g)),由形狀不規(guī)則但可辨別輪廓的納米級(jí)片狀蠟質(zhì)晶體(wax crystals)組成,交錯(cuò)排列成致密網(wǎng)狀且形成微納級(jí)無序排列的空隙(見圖4 h)),這與豬籠草葉籠滑移區(qū)表面的蠟質(zhì)晶體層極度相似[12-15]。凸包隨著葉片類型或正反面的不同而呈現(xiàn)明顯區(qū)別,具體表現(xiàn)為外形輪廓、結(jié)構(gòu)大小、分布密度等方面;蠟質(zhì)晶體層未在老葉表面明顯呈現(xiàn),在幼葉、中葉表面清晰可辨,而且其形貌輪廓、結(jié)構(gòu)特征隨著幼葉、中葉或正反面等葉片類型的不同未表現(xiàn)出顯著區(qū)別。

    SWLI掃描獲取八寶景天葉片的二維、三維結(jié)構(gòu)圖像,因幼葉表現(xiàn)出相對(duì)最強(qiáng)的疏水特性(119.5°~152.54°,見圖3),本文僅呈現(xiàn)幼葉表面微形貌的SWLI掃描觀測(cè)結(jié)果。三維結(jié)構(gòu)圖像(見圖5 a)、圖5 d))顯示,幼葉正、反表面的凸包均呈現(xiàn)微米級(jí)起伏,形成“緩坡”結(jié)構(gòu);二維結(jié)構(gòu)圖像(圖5 b)、圖5 e))能夠反映葉片表面沿某特定直線的高度變化(圖5 c)、圖5 f)),據(jù)此可以推算凸包與蠟質(zhì)晶體層的高度信息?;讷@取的葉片表面微形貌結(jié)構(gòu)圖像,采用SEM,SWLI附屬的圖像處理軟件與圖像分析軟件ImageJ(ImageJ 1.38 e/Java, National Institute of Health, 美國(guó))對(duì)凸包、蠟質(zhì)晶體的特征參數(shù)進(jìn)行了分析提取,獲得幼葉正、反表面凸包的分布密度、投影面積、簡(jiǎn)化半徑、高度,以及蠟質(zhì)晶體層的高度、蠟質(zhì)晶體面積比等結(jié)構(gòu)特征信息(見表1)。結(jié)果顯示:幼葉正面凸包的分布密度約為反面的2.5倍,投影面積約為反面凸包的50%,高度略小于反面凸包的高度;幼葉正、反表面的蠟質(zhì)晶體層在高度、面積比等特征參數(shù)方面未呈現(xiàn)明顯差異。

    2.3疏水機(jī)理分析

    已有研究指出,形貌結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分是決定材料表面呈現(xiàn)疏水特性的關(guān)鍵因素[16],絕大多數(shù)植物葉片表面覆蓋著具有疏水特性的蠟質(zhì)晶體[17];水滴在光滑疏水材料表面的接觸角難以超過120°,表面微形貌結(jié)構(gòu)及其產(chǎn)生的粗糙度能夠增強(qiáng)材料的疏水特性[18-20]。因此,八寶景天葉片表面由微米級(jí)凸包和納米級(jí)蠟質(zhì)晶體構(gòu)成的復(fù)合微納形貌結(jié)構(gòu)是使其呈現(xiàn)疏水現(xiàn)象的重要原因。基于Wenzel方程和Cassie-Baxter方程構(gòu)建模型分析其疏水機(jī)理,即計(jì)算分析凸包和蠟質(zhì)晶體的結(jié)構(gòu)特征參數(shù)對(duì)接觸角的影響規(guī)律。

    WENZEL認(rèn)為非光滑表面的存在使實(shí)際固-液接觸面積明顯大于表觀幾何接觸面積,導(dǎo)致疏水特性的增強(qiáng),并提出方程用以定量描述表面非光滑因素對(duì)接觸角的影響規(guī)律[21-22],見式(1)。

    式中:θ和θc分別表示表觀接觸角(水滴在粗糙表面)和本征接觸角(水滴在光滑表面),(°);fr表示實(shí)際固-液接觸面積與表觀幾何接觸面積(投影面積)的比值,即粗糙度系數(shù)。該方程適用的必要條件是固-液之間充分接觸而無空氣存在,實(shí)際上水滴與疏水特性較強(qiáng)的材料接觸時(shí),空氣通常會(huì)被截留在疏水材料表面微形貌結(jié)構(gòu)中并形成固-氣-液復(fù)合接觸界面。因此CASSIE和BAXTER對(duì)Wenzel方程進(jìn)行了修訂[23],并提出新的方程用以分析計(jì)算液滴在固-氣-液復(fù)合接觸界面的接觸角,見式(2)。

    式中:fsl表示液滴實(shí)際浸潤(rùn)固體面積與表觀幾何接觸面積的比值。Wenzel方程和Cassie-Baxter方程指出表面微形貌結(jié)構(gòu)是使材料表面呈現(xiàn)較高接觸角的關(guān)鍵因素,故可通過分析八寶景天葉片表面由微米級(jí)凸包和納米級(jí)蠟質(zhì)晶體構(gòu)成的非光滑結(jié)構(gòu)對(duì)接觸角的影響規(guī)律來揭示其疏水機(jī)理。

    接觸角測(cè)試過程中,水滴(3~5 μL)在幼葉表面的接觸角為119.57°~152.54°(見圖3),因此與幼葉表面的接觸半徑為0.413~0.922 mm,分別能夠覆蓋157.1~781.4(正面)和61.9~307.6(反面)個(gè)凸包。此外,凸包相對(duì)較大的高度參數(shù)可顯著提高葉片表面的非光滑程度,進(jìn)而對(duì)接觸角產(chǎn)生明顯影響。為定量分析橢球形凸包對(duì)接觸角的影響規(guī)律,基于凸包的結(jié)構(gòu)特征將其簡(jiǎn)化成連續(xù)排列的球冠并忽略蠟質(zhì)晶體層,構(gòu)建模型(見圖6 a));基于Wenzel方程推導(dǎo)獲取用以描述凸包對(duì)水滴在葉片表面接觸角影響關(guān)系的方程,見式(3)。

    式中:θT和θc分別表示接觸角理論計(jì)算值和本征接觸角,(°);R為球冠投影圓半徑,球冠投影面積等于橢球形凸包的投影面積,故R即為簡(jiǎn)化半徑(見表1),μm。研究證實(shí)水滴在植物表面光滑蠟質(zhì)晶體因材料化學(xué)成分而產(chǎn)生的本征接觸角為100°[24-25],故在本文的分析計(jì)算中取θc=100°。根據(jù)凸包的結(jié)構(gòu)特征參數(shù)(見表1),計(jì)算獲取幼葉正、反表面對(duì)水滴的接觸角分別為100.81°和100.51°,顯著低于測(cè)試獲取的接觸角值(見圖2和圖3),表明微米級(jí)凸包不是幼葉表面呈現(xiàn)較強(qiáng)疏水特性的主要因素。

    幼葉表面覆蓋的蠟質(zhì)晶體層交錯(cuò)排列成網(wǎng)狀且具有微納尺度的結(jié)構(gòu)特征參數(shù),極有可能產(chǎn)生能夠截留空氣的孔洞,因此基于Cassie-Baxter方程分析凸包和蠟質(zhì)晶體對(duì)幼葉表面疏水特性的影響機(jī)理。將凸包和蠟質(zhì)晶體層分別簡(jiǎn)化成連續(xù)排列的球冠和等間距分布的圓柱體,構(gòu)建幼葉表面微形貌結(jié)構(gòu)的模型(圖6 b)),圓柱體的結(jié)構(gòu)特征參數(shù)如圖6 c)所示。該模型中,影響表面非光滑程度的是球冠和圓柱體,由其產(chǎn)生的表面積可由式(4)計(jì)算取得。

    式中:Ar表示實(shí)際表面積,mm2;r和h分別表示圓柱體半徑和高,μm ;Rwc表示蠟質(zhì)晶體投影面積與葉片表面投影面積的比值,即蠟質(zhì)晶體面積比,%。據(jù)此可獲取粗糙度系數(shù)fr,其表達(dá)式見式(5)。

    )據(jù)此獲取用以描述凸包(球冠)和蠟質(zhì)晶體(圓柱體)對(duì)水滴在葉片表面接觸角影響關(guān)系的方程,見式(6)。

    式中:θT表示接觸角的理論值,(°);θc為本征接觸角,(°);fsl表示液滴實(shí)際浸潤(rùn)固體面積與表觀幾何接觸面積的比值,該模型認(rèn)為水滴只與蠟質(zhì)晶體上表面接觸,故fsl等于蠟質(zhì)晶體面積比,%。

    葉片表面微形貌觀測(cè)顯示蠟質(zhì)晶體呈現(xiàn)片狀形貌且交錯(cuò)排列成網(wǎng)狀(見圖4 h)),難以準(zhǔn)確獲取其橫向結(jié)構(gòu)參數(shù),因此對(duì)蠟質(zhì)晶體簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)圓柱體的半徑參數(shù)r僅參照其高度信息h給出估算值?;谕拱?、蠟質(zhì)晶體的結(jié)構(gòu)特征參數(shù)(見表1),計(jì)算獲取幼葉表面對(duì)水滴接觸角的理論值(見圖6 d))。接觸角理論值隨著h/r的增加而增大,當(dāng)蠟質(zhì)晶體半徑與高度相等時(shí),接觸角理論值分別為132.72°和131.31°,低于新鮮幼葉表面的接觸角測(cè)試值,但接近于干燥幼葉表面的接觸角測(cè)試值(見圖2、圖3);當(dāng)蠟質(zhì)晶體高度為半徑的2倍時(shí),理論值分別為141.33°和140.39°,接近于新鮮幼葉表面對(duì)水滴接觸角的測(cè)試值;當(dāng)蠟質(zhì)晶體高度為半徑的2.9倍時(shí),理論值分別為150.80°和150.40°,均呈現(xiàn)超疏水特性。因此,基于景天葉片表面微形貌結(jié)構(gòu)仿生制備超疏水表面時(shí),應(yīng)最大限度地提高蠟質(zhì)晶體的高度與半徑比值,以使材料表面呈現(xiàn)較佳的超疏水特性。理論分析結(jié)果預(yù)示微米級(jí)凸包和納米級(jí)蠟質(zhì)晶體的協(xié)同作用使八寶景天葉片表面對(duì)水滴產(chǎn)生較大接觸角,但蠟質(zhì)晶體發(fā)揮關(guān)鍵作用;基于Cassie-Baxter方程構(gòu)建的模型可闡釋葉片表面呈現(xiàn)較強(qiáng)疏水特性的機(jī)理,所構(gòu)建的模型具備有效性并可為超疏水表面的仿生制備提供理論基礎(chǔ)。

    3結(jié)語

    基于探尋超疏水表面仿生制備原型的目的,測(cè)試了八寶景天(Hylotelephium erythrostictum)葉片表面的潤(rùn)濕性,對(duì)葉片表面微形貌結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀測(cè)并提取特征參數(shù),通過構(gòu)建模型分析、闡釋了葉片表面的疏水機(jī)理。不同類型葉片表面呈現(xiàn)顯著差異的疏水特性,新鮮幼葉正、反表面的接觸角分別為(147.25 ± 3.79)°和 (137.46 ± 4.03)°,其中反面的接觸角高達(dá)152.54°,表明新鮮幼葉反面具有超疏水特性。葉片表面由微米級(jí)凸包和納米級(jí)蠟質(zhì)晶體構(gòu)成,凸包排列連續(xù)致密且呈橢球形,蠟質(zhì)晶體交錯(cuò)排列成網(wǎng)狀且形貌不規(guī)則但可辨別輪廓,不同類型葉片表面的凸包形貌呈現(xiàn)明顯差異但蠟質(zhì)晶體形貌未有明顯區(qū)別;幼葉正、反表面凸包的高度極其相似但具有顯著不同的分布密度和投影面積,蠟質(zhì)晶體層的高度和面積比未呈現(xiàn)明顯差異。理論分析結(jié)果顯示,微米級(jí)凸包和納米級(jí)蠟質(zhì)晶體的協(xié)同作用使葉片表面呈現(xiàn)疏水特性,但蠟質(zhì)晶體發(fā)揮關(guān)鍵作用?;贑assie-Baxter方程構(gòu)建的模型與獲取的數(shù)學(xué)方程能夠分析闡釋葉片表面的疏水機(jī)理,結(jié)果顯示當(dāng)蠟質(zhì)晶體高度與半徑的比值高于2.9時(shí)可使仿生制備的材料表面呈現(xiàn)超疏水特性(接觸角>150°),這為超疏水表面的仿生制備提供了理論基礎(chǔ)。

    參考文獻(xiàn)/References:

    [1]XIA Fan, JIANG Lei. Bio-inspired, smart, multiscale interfacial materials[J]. Advanced Materials, 2008, 20(15): 2842-2858.

    [2]孫艷紅,楊曉東,楊卓娟,等. 典型狀態(tài)下荷葉潤(rùn)濕性差異及其機(jī)理分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2014,30(13):263-267.

    SUN Yanhong, YANG Xiaodong, YANG Zhuojuan, et al. Difference in wettability of lotus leaves in typical states and its mechanism analysis[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2014, 30(13): 263-267.

    [3]LATTHE S,TERASHIMA C,NAKATA K,et al. Superhydrophobic surfaces developed by mimicking hierarchical surface morphology of lotus leaf[J]. Molecules,2014, 19(4): 4256-4283.

    [4]楊成娟,李媛,梅雪松,等. 納秒激光制備鈦表面紋理結(jié)構(gòu)及其潤(rùn)濕性研究[J]. 河北科技大學(xué)學(xué)報(bào),2016,37(4):315-321.

    YANG Chengjuan, LI Yuan, MEI Xuesong, et al. Study on the fabrication of titanium surface texture by nanosecond laser and its wettability[J]. Journal of Hebei University of Science and Technology, 2016,37(4): 315-321.

    [5]柯清平,李廣錄,郝天歌,等. 超疏水模型及其機(jī)理[J]. 化學(xué)進(jìn)展,2012,22(2/3):284-290.

    KE Qingping, LI Guanglu, HAO Tiange, et al. Superhydrophobicity: Theoretical models and mechanism[J]. Progress in Chemistry, 2012, 22(2/3): 284-290.

    [6]梁偉欣,張亞斌,王奔,等. 仿生超疏水性表面的生物應(yīng)用[J]. 化學(xué)學(xué)報(bào),2012,70(23):2393-2403.

    LIANG Weixin, ZHANG Yabin, WANG Ben, et al. Biological applications of biomimetic superhydrophobic surfaces[J]. Acta Chimica Sinica, 2012, 70(23): 2393-2403.

    [7]任露泉,王淑杰,周長(zhǎng)海,等. 典型植物非光滑疏水表面的理想模型[J]. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2006,36(sup2):97-102.

    REN Luquan, WANG Shujie, ZHOU Changhai, et al. Ideal models of the non-smooth hydrophobic surface of typical plants[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2006, 36(sup2): 97-102.

    [8]邱宇辰,劉克松,江雷. 花生葉表面的高黏附超疏水特性研究及其仿生制備[J]. 中國(guó)科學(xué):化學(xué),2011,41(2):403-408.

    QIU Yuchen, LIU Kesong, JIANG Lei. Peanut leaves with high adhesive superhydrophobicity and their biomimetic materials[J]. Scientia Sinica Chimica, 2011, 41(2): 403-408.

    [9]張洪敏,汪濤,魚銀虎,等. 類蝴蝶翅膀表面微納結(jié)構(gòu)的制備及其疏水性[J]. 中國(guó)表面工程,2014,27(5):131-136.

    ZHANG Hongmin, WANG Tao, YU Yinhu, et al. Preparation and hydrophobic properties of the micro-nano structure of butterfly wing surface[J]. China Surface Engineering, 2014, 27(5): 131-136.

    [10]YAO Xi, SONG Yanlin, JIANG Lei. Applications of bio-inspired special wettable surfaces[J]. Advanced Materials, 2011, 23(6): 719-734.

    [11]陳鈺,徐建生,郭志光. 仿生超疏水性表面的最新應(yīng)用研究[J]. 化學(xué)進(jìn)展,2012, 24(5): 696-708.

    CHEN Yu, XU Jiansheng, GUO Zhiguang. Recent advances in application of biomimetic superhydrophobic surfaces[J]. Progress in Chemistry, 2012, 24(5): 696-708.

    [12]GORB E, HASS K, HENRICH A, et al. Composite structure of the crystalline epicuticular wax layer of the slippery zone in the pitchers of the carnivorous plant Nepenthes alata and its effect on insect attachment[J]. The Journal of experimental biology, 2005, 208(24): 4651-4662.

    [13]王立新,黃風(fēng)山,周強(qiáng). 致災(zāi)農(nóng)業(yè)昆蟲捕集滑板表面結(jié)構(gòu)仿生構(gòu)建與性能驗(yàn)證[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2015,31(20):34-40.

    WANG Lixin, HUANG Fengshan, ZHOU Qiang. Surface structure biomimetic design and performance testing of slippery trapping plate used for controlling agricultural insect[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(20): 34-40.

    [14]WANG Lixin, ZHOU Qiang. Surface hydrophobicity of slippery zones in the pitchers of two Nepenthes species and a hybrid[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 19907.

    [15]WANG Lixin, DONG Shiyun, ZHOU Qiang. Slippery surface of nepenthes alata pitcher: The role of lunate cell and wax crystal in restricting attachment ability of ant Camponotus japonicus Mayr[J]. Journal of Bionic Engineering, 2016, 13(3): 373-387.

    [16]BLOSSEY R. Self-cleaning surfaces-virtual realities[J]. Nature Materials, 2003,2(5): 301-306.

    [17]KOCH K,DOMMISSE A, BARTHLOTT W. Chemistry and crystal growth of plant wax tubules of lotus (Nelumbonucifera) and nasturtium (Tropaeolum majus) leaves on technical substrates[J]. Crystal Growth Design, 2006,6(11): 2571-2578.

    [18]NEELESH A. Mimicking the lotus effect: Influence of double roughness structures and slender pillars[J]. Langmuir,2004, 20(19): 8209-8213.

    [19]KOCH K, BLECHER I, BARTHLOTT W, et al. The superhydrophilic and superoleophilic leaf surface of ruellia devosiana: A biological model for spreading of water and oil on surfaces[J]. Functional Plant Biology, 2009, 36(4): 339-350.

    [20]KOCH K, BENNEMANN M, BOHN H, et al. Surface microstructures of daisy florets (Asteraceae) and characterization of their anisotropic wetting[J]. Bioinspiration & Biomimetics, 8(3): 036005.

    [21]WENZEL R. Resistance of solid surfaces to wetting by water[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 1936,28(8):988-994.

    [22]WENZEL R. Surface roughness and contact angle[J]. Journal of Physical & Colloid Chemistry,1949,53(9):1466-1467.

    [23]CASSIE A,BAXTER S.Wettability of porous surface[J].Transactions of the Faraday society,1944,40(6):546-551.

    [24]WANG Jiadao, CHEN Haosheng, SUI Tao, et al. Investigation on hydrophobicity of lotus leaf: Experiment and theory[J]. Plant Science, 2009, 176(5): 687-695.

    [25]BARTHLOTT W, MAILL M, BHUSHAN B, et al. Plant surfaces: Structures and functions for biomimetic innovations[J]. Nano-Micro Letters, 2017, 9(2): 23-38.

    猜你喜歡
    潤(rùn)濕性
    調(diào)控ZnIn2S4/Bi2O3 S型異質(zhì)結(jié)的電子結(jié)構(gòu)和潤(rùn)濕性增強(qiáng)光催化析氫
    分子動(dòng)力學(xué)模擬研究方解石表面潤(rùn)濕性反轉(zhuǎn)機(jī)理
    纖維表面潤(rùn)濕性能及其與纖維結(jié)合性能的響應(yīng)關(guān)系研究
    表面活性劑吸附改變親油巖石潤(rùn)濕性的微觀機(jī)理研究
    等離子體對(duì)老化義齒基托樹脂表面潤(rùn)濕性和粘接性的影響
    預(yù)潤(rùn)濕對(duì)管道潤(rùn)濕性的影響
    低聚季銨鹽對(duì)聚驅(qū)采出水包油乳狀液破乳機(jī)理
    無機(jī)鹽對(duì)氣藏砂巖表面動(dòng)態(tài)潤(rùn)濕性的影響研究
    利用表面電勢(shì)表征砂巖儲(chǔ)層巖石表面潤(rùn)濕性
    網(wǎng)狀陶瓷增強(qiáng)金屬基復(fù)合材料制備方法與存在問題
    国产亚洲精品久久久久久毛片| 午夜久久久久精精品| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲视频免费观看视频| 国产麻豆成人av免费视频| a级毛片在线看网站| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日本在线视频免费播放| 两性夫妻黄色片| 国产精品二区激情视频| 97人妻天天添夜夜摸| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 电影成人av| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 丁香欧美五月| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品久久久久久,| 免费观看精品视频网站| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲,欧美精品.| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 男男h啪啪无遮挡| 脱女人内裤的视频| 最近最新中文字幕大全电影3 | 在线观看www视频免费| 亚洲九九香蕉| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲全国av大片| 成人三级黄色视频| 18禁国产床啪视频网站| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 电影成人av| 99久久国产精品久久久| 国内精品久久久久久久电影| 99国产极品粉嫩在线观看| 午夜两性在线视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久精品欧美日韩精品| 天堂动漫精品| 免费高清在线观看日韩| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久久久久国产a免费观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产一区二区激情短视频| 亚洲av美国av| 在线免费观看的www视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产精品,欧美在线| 午夜福利,免费看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲精品美女久久av网站| 嫩草影视91久久| 久久人人精品亚洲av| 欧美av亚洲av综合av国产av| 乱人伦中国视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国语自产精品视频在线第100页| 成人国产综合亚洲| 欧美不卡视频在线免费观看 | 午夜免费鲁丝| 国产成人一区二区三区免费视频网站| e午夜精品久久久久久久| 色av中文字幕| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产成+人综合+亚洲专区| 精品不卡国产一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 久久精品成人免费网站| 极品人妻少妇av视频| 成人18禁在线播放| 亚洲av成人一区二区三| 一级黄色大片毛片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 日本一区二区免费在线视频| 婷婷丁香在线五月| 国内精品久久久久精免费| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 在线观看免费日韩欧美大片| 日本vs欧美在线观看视频| 国产高清videossex| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久久久久精品吃奶| 免费在线观看亚洲国产| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 在线观看免费视频网站a站| 欧美日本中文国产一区发布| 国产成人精品久久二区二区91| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲专区字幕在线| 一二三四在线观看免费中文在| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 叶爱在线成人免费视频播放| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲国产欧美网| 丁香六月欧美| 啦啦啦韩国在线观看视频| 韩国av一区二区三区四区| 欧美成人午夜精品| 国产在线观看jvid| 亚洲精品粉嫩美女一区| a级毛片在线看网站| 亚洲免费av在线视频| 人人澡人人妻人| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 18禁国产床啪视频网站| 欧美成人性av电影在线观看| 日韩有码中文字幕| av天堂久久9| 国产免费男女视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 黄色女人牲交| 日韩欧美免费精品| 国产麻豆成人av免费视频| 国产亚洲欧美98| 日本a在线网址| 亚洲人成电影免费在线| 国产高清videossex| 欧美性长视频在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 宅男免费午夜| 99国产精品一区二区蜜桃av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 多毛熟女@视频| 国产精品 欧美亚洲| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 日本欧美视频一区| 成人免费观看视频高清| 亚洲成av人片免费观看| svipshipincom国产片| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲电影在线观看av| 一a级毛片在线观看| 国产av精品麻豆| 午夜精品久久久久久毛片777| 在线播放国产精品三级| 99国产精品一区二区三区| 97碰自拍视频| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 天堂动漫精品| 亚洲人成电影观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 好男人电影高清在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 夜夜爽天天搞| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩av在线大香蕉| 国产成人欧美在线观看| 亚洲国产欧美网| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲男人天堂网一区| 国产精品一区二区三区四区久久 | 男男h啪啪无遮挡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 两个人免费观看高清视频| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜老司机福利片| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 麻豆av在线久日| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品高清国产在线一区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 日韩有码中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区| 国内精品久久久久精免费| 亚洲av片天天在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 十八禁网站免费在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 91麻豆av在线| 国产精品亚洲美女久久久| 韩国精品一区二区三区| 久久久久久国产a免费观看| 久久久国产成人免费| 精品一区二区三区av网在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产一卡二卡三卡精品| 国产精品久久视频播放| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 午夜福利18| 极品教师在线免费播放| 国内精品久久久久久久电影| 欧美日本视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲av五月六月丁香网| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产成人影院久久av| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 宅男免费午夜| 高清黄色对白视频在线免费看| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 看片在线看免费视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 宅男免费午夜| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | www.熟女人妻精品国产| 色播在线永久视频| 亚洲中文字幕日韩| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久久久久久午夜电影| 亚洲精华国产精华精| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 欧美一级毛片孕妇| 亚洲国产欧美网| 悠悠久久av| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 老司机福利观看| 国产精品野战在线观看| 色老头精品视频在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 黄片小视频在线播放| 一级a爱视频在线免费观看| 女性被躁到高潮视频| 看免费av毛片| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产精品日韩av在线免费观看 | 亚洲专区中文字幕在线| 成人免费观看视频高清| 久久这里只有精品19| 91在线观看av| 午夜福利18| 满18在线观看网站| 国产精品久久电影中文字幕| 久久国产精品影院| 国产91精品成人一区二区三区| 91国产中文字幕| 久久久久久久久免费视频了| 又大又爽又粗| 性欧美人与动物交配| 757午夜福利合集在线观看| 国产不卡一卡二| 日本 欧美在线| 国产人伦9x9x在线观看| 不卡一级毛片| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一进一出抽搐动态| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 日韩欧美三级三区| 欧美色视频一区免费| 看片在线看免费视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲人成77777在线视频| 欧美色视频一区免费| 多毛熟女@视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 伦理电影免费视频| 亚洲欧美激情在线| АⅤ资源中文在线天堂| 极品人妻少妇av视频| 色老头精品视频在线观看| 国产成年人精品一区二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久久久久精品吃奶| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品影院久久| 满18在线观看网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品久久久久久久毛片微露脸| bbb黄色大片| 一本大道久久a久久精品| 他把我摸到了高潮在线观看| 香蕉丝袜av| 日本在线视频免费播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日韩欧美免费精品| 国产精品永久免费网站| 麻豆成人av在线观看| 国产精品久久久久久精品电影 | 一进一出好大好爽视频| 国产精品 国内视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 满18在线观看网站| 国产亚洲欧美精品永久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产av一区二区精品久久| a在线观看视频网站| 在线观看舔阴道视频| 午夜a级毛片| av在线天堂中文字幕| av福利片在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲色图av天堂| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 在线永久观看黄色视频| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲五月天丁香| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产野战对白在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜福利免费观看在线| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日韩欧美国产一区二区入口| 岛国视频午夜一区免费看| 人成视频在线观看免费观看| av天堂久久9| 欧美+亚洲+日韩+国产| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日韩大尺度精品在线看网址 | a级毛片在线看网站| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美日本视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产一区在线观看成人免费| 国产成人精品在线电影| 99久久综合精品五月天人人| 女同久久另类99精品国产91| 黑人操中国人逼视频| 精品一品国产午夜福利视频| 成年人黄色毛片网站| 无限看片的www在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产麻豆69| 久热爱精品视频在线9| 午夜福利免费观看在线| 成人18禁在线播放| 波多野结衣高清无吗| 中国美女看黄片| 9191精品国产免费久久| 国产欧美日韩一区二区三| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲av电影在线进入| 级片在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 母亲3免费完整高清在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 三级毛片av免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 最近最新中文字幕大全免费视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久国产精品男人的天堂亚洲| tocl精华| 激情在线观看视频在线高清| 日韩三级视频一区二区三区| 校园春色视频在线观看| 999久久久国产精品视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品国产国语对白av| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类 | 麻豆一二三区av精品| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲欧美激情综合另类| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 欧美另类亚洲清纯唯美| www.精华液| 悠悠久久av| 欧美成人性av电影在线观看| 九色国产91popny在线| 久久国产乱子伦精品免费另类| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品福利观看| 18禁国产床啪视频网站| 99久久国产精品久久久| 中亚洲国语对白在线视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 一区在线观看完整版| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 99在线人妻在线中文字幕| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 免费观看人在逋| 亚洲色图综合在线观看| 国产av一区二区精品久久| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美亚洲日本最大视频资源| av网站免费在线观看视频| 亚洲av成人一区二区三| 99精品欧美一区二区三区四区| 成人三级做爰电影| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精华一区二区三区| 成人国产综合亚洲| 亚洲性夜色夜夜综合| 人人澡人人妻人| 一区二区日韩欧美中文字幕| 性少妇av在线| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 电影成人av| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 日韩欧美国产在线观看| 成人三级黄色视频| 国产国语露脸激情在线看| 日本黄色视频三级网站网址| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲国产欧美网| 岛国视频午夜一区免费看| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美黄色片欧美黄色片| 女人被狂操c到高潮| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲色图综合在线观看| 久热这里只有精品99| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 无限看片的www在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 免费不卡黄色视频| 一二三四在线观看免费中文在| 香蕉丝袜av| 可以在线观看毛片的网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产成人欧美在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| videosex国产| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产野战对白在线观看| 十八禁人妻一区二区| 9191精品国产免费久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 涩涩av久久男人的天堂| 禁无遮挡网站| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品国产美女av久久久久小说| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 视频区欧美日本亚洲| xxx96com| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品国产一区二区久久| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产高清videossex| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产单亲对白刺激| 亚洲精品一区av在线观看| 久99久视频精品免费| 欧美成人午夜精品| av网站免费在线观看视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲熟妇熟女久久| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲av美国av| 久久伊人香网站| 在线观看一区二区三区| 欧美色视频一区免费| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 高清在线国产一区| 欧美国产日韩亚洲一区| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜福利视频1000在线观看 | 久久亚洲精品不卡| 亚洲成国产人片在线观看| 自线自在国产av| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日韩高清综合在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| av在线天堂中文字幕| 色综合婷婷激情| 久久久久久久午夜电影| 成人精品一区二区免费| 久久久国产精品麻豆| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美激情久久久久久爽电影 | 91在线观看av| 欧美日本中文国产一区发布| 丁香六月欧美| 露出奶头的视频| 久久久久久久久中文| 久久香蕉国产精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产私拍福利视频在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 男女下面进入的视频免费午夜 | 午夜福利在线观看吧| 少妇 在线观看| 国产精品 国内视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 一夜夜www| 亚洲最大成人中文| 两个人视频免费观看高清| 国产亚洲精品av在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产1区2区3区精品| 久久香蕉国产精品| 看片在线看免费视频| www.999成人在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久天堂一区二区三区四区| 成人18禁在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产一区在线观看成人免费| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲精品在线观看二区| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品在线美女| 免费看十八禁软件| www日本在线高清视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久 成人 亚洲| 啦啦啦 在线观看视频| 日韩大尺度精品在线看网址 | 欧美一级a爱片免费观看看 | 97人妻天天添夜夜摸| av超薄肉色丝袜交足视频| 女性被躁到高潮视频| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲av电影在线进入| 一区二区三区国产精品乱码| 国产午夜精品久久久久久| 国产熟女午夜一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 99久久国产精品久久久| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 成人三级黄色视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 男女下面进入的视频免费午夜 | av天堂在线播放| 午夜福利成人在线免费观看| 在线免费观看的www视频| 国产激情欧美一区二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | xxx96com| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲午夜理论影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品98久久久久久宅男小说| 嫁个100分男人电影在线观看| 老司机靠b影院| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品人妻视频免费看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产精品免费一区二区三区在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产探花极品一区二区| 久久亚洲真实| 国产一级毛片七仙女欲春2| 午夜激情欧美在线| 91av网一区二区| av黄色大香蕉| 精品久久久久久久久av| 欧美日本视频| 日韩av在线大香蕉| 亚洲精品色激情综合| 国产色婷婷99| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 看免费成人av毛片| 嫁个100分男人电影在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲av不卡在线观看| 国产精品一及| 亚洲中文日韩欧美视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久香蕉精品热| 欧美xxxx性猛交bbbb| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美高清成人免费视频www| 99国产精品一区二区蜜桃av| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 免费在线观看成人毛片|