• <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 ?

    涂層制備與結合強度測定方法的研究現(xiàn)狀

    2019-01-07 06:08:40李秦偉王快社胡卜亮
    中國鉬業(yè) 2018年6期
    關鍵詞:氣相基體涂層

    李秦偉,王快社,胡 平,楊 帆,胡卜亮

    (1.西安建筑科技大學冶金工程學院,陜西 西安 710055)(2.西安建筑科技大學功能材料加工國家地方聯(lián)合工程研究中心,陜西 西安 710055)

    0 引 言

    涂層技術作為一種表面工程技術廣泛應用于機械、能源、航空航天等領域,其主要目的是在高溫磨損腐蝕等環(huán)境中保證基體的穩(wěn)定性和正常使用。而在整個服役期間內,結合強度對涂層的使用壽命起著至關重要的作用,因此,足夠的結合強度是發(fā)揮涂層對基體保護性能的前提[1-2]。在一定的載荷下,界面結合強度越高,在服役過程中界面穩(wěn)定性越好。當溫度范圍不同,基體與涂層之間熱膨脹系數(shù)適配率不同,導致在界面處產生內應力,內應力逐漸集中導致涂層中出現(xiàn)微裂紋而進一步失效[3]。

    結合強度主要取決于界面結合力的大小,界面結合力是指將單位面積的涂層從基體上剝離下來所需要的力[4]。目前由于結合力測定比較復雜且影響因素較多還沒有統(tǒng)一的測定方法[5-6],一般采用拉伸法、劃痕法、彎曲法等方法進行測定,不同的方法各有其優(yōu)點和局限性,在使用過程中需要定量地對結合強度予以測量,通過不同途徑來達到增強結合強度的目的,以提高涂層的使用壽命。本文綜述了結合強度的影響因素與目前測定結合力的方法,討論了結合強度測定的研究現(xiàn)狀并對其優(yōu)缺點進行了分析總結。

    1 涂層制備技術

    1.1 熱噴涂技術

    熱噴涂技術包括火焰噴涂、等離子噴涂、激光熱源噴涂等,是采用熱源將材料霧化借助高速氣體將其噴射到基體表面快速冷卻沉積成具有某種功能的涂層技術。熱噴涂技術對基體和涂層的使用范圍廣,尺寸和形狀不受限制,工件變形小,厚度可控性高?;w表面的清潔度和粗糙度會影響結合性能,因此在噴涂前對一般基體進行表面凈化和粗化加工處理[7],同時起到增大基體的粗糙度和結合面積,或者采用機械方法或電化學刻蝕方法如噴砂、電拉毛等增大基體表面粗糙度,粗糙度的增加可以在基體表面引起鉤鏈效應和鉚接效應,使涂層與基體的結合面積增大,有效分散界面處的拉應力[8],凈化和活化基體表面,增強膜基金屬機械嚙合,改善涂層在基體表面的附著性能的作用[9-11],有效的提高結合力。Osaka等[12]用25~75 ℃的H2O2/HCL的溶液處理金屬鐵,在表面制備出了多孔膜和納米棒陣列。熱噴涂技術一般可制備抗氧化(如MCrAlY、TBC)、耐腐蝕、耐磨(如WC/Co)等涂層,且制備涂層時涂層厚度、孔隙率具有一定的可控性,與基體的結合強度可達到70-140 MPa,孔隙率可降至0.5%~1.0%。熱噴涂的涂層材料選擇性大,如金屬或合金、陶瓷、以及復合材料,且在噴涂過程中對基材性能影響較小,涂層厚度控制范圍大,但在噴涂較小面積的零件時經濟性差。

    1.2 表面改性技術

    金屬材料表面改性技術主要是指金屬表面形變強化、金屬表面擴滲、等離子表面處理等。其中涂層技術方面主要是指基體表面化學熱處理或合金化,常用的方法有滲氮、滲鋁、滲硅、滲硼等。是將擴滲元素在外界條件下滲入基體表層,從而使基體表面成分發(fā)生變化,組織與性能得到提高的一種工藝。表面改性技術可優(yōu)化基體的耐磨損和抗疲勞性能。表1所示為幾種滲氮工藝處理后擴散層厚度及硬度。

    表1 幾種滲氮工藝處理后擴散層厚度及硬度

    1.3 化學氣相沉積技術

    化學氣相沉積技術是利用氣態(tài)的先驅反應物,通過原子分子間化學反映的途徑生成固態(tài)薄膜的技術。工作氣氛主要是惰性氣體(如Ar)、還原氣體(如H2)和反應氣體(如N2、CH4、CO2、水蒸氣、NH3)等。化學氣相沉積主要用于材料表面改性,解決耐磨、抗氧化、抗腐蝕以及一些特殊的性能要求,如TiN、TIC、TaC、ZrN、Al2O3涂層等?;瘜W氣象沉積工藝溫度高,被處理的工件有時會出現(xiàn)晶粒長大,導致基材性能下降需要進行后續(xù)工藝處理。而在選取基體與涂層的材料時,晶體間的最小錯配,結構和點陣常數(shù)差異,涂層的梯度生長,會影響界面能大小、涂層晶粒的生長形式、以及熱膨脹失配,選擇合適的材料體系,可有效減小涂層的內應力,提高結合強度。馮長杰等[13]采用電弧離子鍍(AIP)技術在1Cr11Ni2W2MoV不銹鋼上沉積(Ti,Al)N梯度涂層,結果表明,薄膜均勻致密且與基體的結合強度較好。

    1.4 物理氣相沉積技術

    物理氣象沉積是將涂料通過高溫蒸發(fā)、濺射、電子束、等能量形成產生氣相原子、離子、分子在固態(tài)表面上沉積凝聚生成固相薄膜。根據(jù)沉積過程中能量供給方式、固-氣相轉變方式、氣相粒子形態(tài)與荷能、粒子形態(tài)轉變、鍍料粒子與反應氣體的反應活性以及沉積成膜基體表面條件不同可分為真空蒸鍍、磁控濺射、射頻濺射等。物理氣相沉積鍍膜材料廣泛,可采用高溫蒸發(fā),也可用低溫濺出,沉積粒子能量可調節(jié),反應活性高。主要應用于純金屬膜、合金膜、化合物膜等,如TiC、TiCN、ZrN、CrN等耐磨涂層,發(fā)動機葉片上的M-CoCrAlY耐熱涂層,Al-Si、Ti、Pt、Mo-Si、Si3N3鈍化膜等。物理氣相沉積可通過改變速率和入射角等參數(shù)沉積不同結構和結晶形態(tài)不同的薄膜,且膜厚精度高,薄膜純度高。

    1.5 表面復合離子處理技術

    表面復合離子處理是將兩種或多種表面技術加以組合來制備復合涂層、膜層、復合改性涂層的表面處理工藝。包含離子注入與鍍膜技術復合、激光或電子束與氣相沉積技術復合、等離子噴涂與激光技術復合等。在離子束輔助沉積過程中,離子轟擊提高了薄膜的致密度,消除或減輕了膜層的本征應力,改善了膜層的性能,通過離子轟擊可得到較寬的膜原子與基體原子的界面過渡區(qū),這對提高膜/基結合力極為有利,圖2為幾種離子束輔助沉積合成硬質薄膜性能。

    表2 幾種離子束輔助沉積合成硬質薄膜性能

    涂層性能要求的提高對制備方法的要求不斷提高,傳統(tǒng)的制備方法如包埋滲、料漿法等雖涂覆方便且成本較低,但成分不易控,穩(wěn)定性有待提高。熱噴涂和氣相沉積等方法制備的涂層缺陷少、可精確控制涂層的化學組成和結構,與基體的結合強度高,但工藝復雜成本較高。Edward等[14]在鉬基體表面利用CVD和金屬-有機化學氣相沉積法制備的MoSi2-SiO2復合抗氧化涂層厚度均勻且結合強度較好。王璟等[15]利用等離子噴涂法在鉬合金上成功制備出與基體結合強度較好的雙層結構熱障涂層(ML/LNZ)。

    2 影響界面結合強度的因素

    界面間的結合力是由吸附力、鍵合力以及結合力多種力耦合作用形成的,涂層、基體以及界面的的彈性模量、硬度、厚度、結合強度均會對結合力產生影響[16]。

    2.1 涂層參數(shù)及工藝類型

    不同的涂覆工藝以及參數(shù)均會影響界面的結合,其主要是通過涂層的孔隙率、致密度來影響涂層內部應力的變化和分布狀態(tài),Yang等[17]通過等離子體輔助電子束物理氣相沉積在碳化硅基體表面制備得到了具有壓縮/拉伸應力的硅多層膜,總厚度可達20 μm,且與基體結合緊密。Marcin等[18]進行不同厚度范圍內采用恒定噴涂參數(shù)的冷噴涂制備Al-Al2O3涂層,結合強度高達61 MPa,范文超等[19]采用超音速等離子噴涂制備的AlSi-20%Al/Ni涂層結合強度為65.5 MPa。Wu等[20]采用大氣等離子噴涂在鎳基高溫合金上以NiCoCrAlY為粘結層制備單一和雙陶瓷熱障涂層并進行粘結強度測試,結果表明雙陶瓷涂層結構可緩解陶瓷層和高溫金屬粘結層之間的熱失配問題。

    2.2 潤濕性及界面擴散

    液態(tài)涂材在基體表面進行結合的前提是發(fā)生潤濕,而發(fā)生潤濕取決于分子間吸引力,若涂材與基體間分子吸引力較大,則在基體表面發(fā)生潤濕進行結合,潤濕程度由接觸角θ反映,實際生產中一般通過表面預處理方法如噴砂和輔助方法如噴涂粘結層等來提高基體表面的粗糙度和粘結性以增加結合強度。而在結合面兩側的區(qū)域會發(fā)生涂層和基體的擴散形成固溶體、低熔點共晶或金屬間化合物。此外,當加入第二或第三元素使合金熔點或液相線溫度改變,會對擴散過程產生明顯影響。如在γ-Fe中加入Mo會形成碳化物從而降低碳的擴散系數(shù)。

    2.3 涂層應力狀態(tài)

    由于不同材料的熱膨脹系數(shù)之間存在差異,在溫度變化時兩者的延伸率不同導致出現(xiàn)內應力,使界面處產生裂紋,在使用過程中從裂紋處開始氧化或腐蝕,進而導致涂層失去對基體的保護作用。隨著殘余應力,化學應力(或擴散引起的應力)的增大,殘余應力和擴散引起的應力的耦合作用下的微裂紋的擴展行為也可能會導致涂層的失效。Nazir等[21]進行了在壓應力作用下,加上擴散引起的應力的微裂紋涂層的分層研究,表明隨著熱膨脹失配導致涂層中的殘余壓應力逐漸增大,阻礙了界面擴散,進而減小了涂層中由于擴散引起的應力。

    綜上所述,潤濕是涂層在基體表面進行結合的前提,不同的噴涂參數(shù)和工藝也是影響結合強度的重要因素,而實際由于涂層與基體的熱膨脹系數(shù)之間存在差異,導致涂層中存在界面缺陷和殘余應力,均會削弱涂層的結合力,因而針對不同的基體和性能需求選擇對應的涂層,根據(jù)涂層性能采用相配的工藝,以減少由于涂層缺陷產生的應力對結合強度的影響。

    3 涂層界面結合強度測定方法

    Chalker等[22]提出測量界面結合性能需要有準確的模型參量??紤]到實際服役環(huán)境的復雜多變,測量方法還需符合工況,即涂層和基體在界面處的分離并非瞬時破壞,而是較長時間內作用的結果[23]。楊班權等[24]根據(jù)脆韌性材料斷裂行為不同將涂層和基體劃分為脆性和韌性并相互組合形成四大類。不同的測試方法、力學模型、計算方法之間均會產生一定的誤差,但是如果誤差不大,則可以認為是準確的,Zhang等[25]采用基體側面壓入法和垂直拉伸法兩種方法測量Al2O3/Al 6061基體界面結合的拉伸強度,發(fā)現(xiàn)測試結果在誤差范圍內。

    3.1 熱噴涂涂層結合強度測定

    熱噴涂過程中結合強度的影響因素較多,如噴涂速度、噴涂溫度等,結合類型包括機械結合、物理結合和冶金結合3種,其中以機械結合為主,擴散與冶金結合也起著一定影響,要根據(jù)不同的材料體系選擇合適的測試方法,如表3為幾種涂覆方法結合強度,一般可采用的方法有拉伸法、壓痕法等。

    拉伸法是Agrawal和Raj[26]基于纖維增強復合材料中的剪滯模型提出的,即涂層受到的應力由結合界面來傳遞。對結合界面施加法向載荷,當載荷不斷增大到達臨界值時涂層出現(xiàn)剝落,根據(jù)剝落時的瞬時載荷作為結合力強弱的參考。拉伸法適用于測定界面結合強度小于粘結強度且粘結性能較好的涂層[27],但當涂層的內部結構較疏松時可能導致粘結劑的滲入。Xie等[28]采用此法測定了Al-5%Mg基體表面Al2O3涂層的界面剪切強度并進行了有限元模擬,根據(jù)剪切應力值對結合強度值進行了估算。實際中基體與涂層的韌脆性存在差異,在載荷作用下的變形行為不盡相同,因此只根據(jù)涂層剝落的瞬時載荷來說明結合強度是具有一定的局限性的。如基體的韌性較小時,在載荷作用下基體出現(xiàn)應力集中甚至被破壞時涂層尚未出現(xiàn)裂紋和剝落。但拉伸法較適用于測定彈性模量大于基體的脆性涂層,因為此方法就是以涂層本身的開裂特征來計算剪切強度的。不同的涂覆方法也會對結合強度產生影響,表3為不同涂覆工藝下界面間的結合強度[29],標準GB/T 8642-2002[30]采用拉伸法評價熱噴涂涂層的強度或熱噴涂涂層與基體材料之間的結合強度,根據(jù)測出的最大載荷和和截面積計算結合強度,滿足靜態(tài)加載,適用于評價基體材料、噴涂材料、工件的表面預處理。

    表 3 幾種涂覆方法結合強度

    壓痕法是將維氏或洛氏壓頭以一定的載荷壓入涂層,然后根據(jù)載荷與裂紋曲線的斜率來判斷結合強度。王海斗等[31]研究了等離子噴涂層應力水平對聲發(fā)射幅值的影響,結果表明,聲發(fā)射幅值與接觸應力的大小無明顯的關系。馬增勝等[32]采用納米壓痕法研究了拉伸應變對鎳薄膜力學性能的影響,結果表明,彈性模量和硬化指數(shù)與材料的變形程度無關,屈服強度和變形階段有關。圖1為德國評價結合強度的標準,此方法采用洛氏硬度計加載,在與壓痕邊緣相鄰的膜層破壞后卸載用光學顯微鏡觀察以評定其試驗結果。圖中HF-1~HF-4(HF是德語中結合強度的縮寫)表示有足夠的結合強度,而HF-5~HF-6表示結合強度不夠[33]。

    圖1 壓痕法測結合強度標準

    3.2 表面擴滲強度測定

    金屬表面擴滲主要受溫度和時間的影響,擴散層的深度在一定范圍內隨處理溫度增加而顯著增加,隨時間延長呈拋物線關系增長,但溫度過高或保溫時間過長時,滲層內殘余壓應力增加,滲氮層組織粗化反而使?jié)B層的硬度下降,一般用處理后的表面硬度來表征擴滲層的性能,可采用的方法有劃痕法、壓痕法、刮剝法等。

    劃痕法是將一曲率半徑很小的圓錐形端頭硬質針與涂層表面豎直接觸,施加法向與切向載荷使劃針沿著涂層表面進行刻劃,根據(jù)刻劃產生聲發(fā)射信號強弱、切向摩擦力變化拐點及劃痕形貌3種方法綜合評定臨界載荷來測量涂層-基體材料的界面結合強度,此方法主要適用于厚度在7 μm以下的硬質薄膜涂層(如TiN、TiC等[34])。因為若涂層厚度較大時此方法產生的界面應力不足以使界面開裂。Guojia Ma等[35]用劃痕法測定了TiN涂層在200 N載荷下摩擦系數(shù)的演變,并根據(jù)不同的磨損行為與機制將刻劃過程中摩擦系數(shù)的演變劃過程分為3個階段,低摩擦、犁削摩擦和涂層擊穿階段。Fu等[36]對304不銹鋼進行表面機械研磨處理在鋼基表面產生納米晶層,采用劃痕法測定表明涂層具有較高的硬度和結合強度。壓痕法在測試熱噴涂結合強度部分已進行描述,在此不再贅述。刮剝法是從結合面處切入并施加逐漸增大的載荷直到涂層剝落[37],整個過程以能量的消耗作為結合強度的量度。刮剝法測量時須有切入的基準面,且切削工具的硬度要比涂層的硬度值小[38]。

    3.3 氣相沉積結合強度測定

    根據(jù)涂層與基體界面結合狀態(tài),氣相沉積可分為覆蓋表層與擴散表層,主要應用于耐磨涂層,在高溫涂層中熱穩(wěn)定性較好,涂層致密均勻且密度、純度、結構和晶粒度易于控制,結合強度較高。一般采用的測試方法有彎曲法、熱沖擊實驗法、劃痕法、壓痕法等。

    彎曲法的原理是對涂層-基體體系施加載荷,在載荷作用下整個體系出現(xiàn)彎曲,或加載反復載荷使其彎曲,由于不同材料的彈性模量不同,基體和涂層之間出現(xiàn)分層并逐漸剝落,通過觀察涂層的剝離情況評定結合強度的高低。測定過程中根據(jù)聲發(fā)射信號來判斷界面是否開裂,但在加載過程中加載端的壓頭容易發(fā)生滑動產生信號影響測定結果。彎曲法適用于較厚的涂層,任鳳章等[39]采用電鍍技術在不銹鋼基體上制備Cu膜與Ni膜,用三點彎曲法測其彈性模量E,結果表明在7~15 μm的厚度范圍內彈性模量不隨膜厚變化。

    熱沖擊試驗用于測試結構材料或復合材料經高溫及低溫的連續(xù)環(huán)境下因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理變化。若結合強度較差,在動態(tài)熱循環(huán)載荷下涂層易出現(xiàn)剝落,因此在實際中應選擇膨脹系數(shù)較為匹配的材料,以減小界面處的熱應力并提高涂層的抗熱震性能,實際應用中可通過采用一層或多層過渡層來減小膨脹系數(shù)梯度。陳孟成等[40]對采用電子束物理氣相沉積制備進行的MCrAlY熱障涂層進行高溫熱沖擊試驗,表明涂層具有較好的熱穩(wěn)定性。

    3.4 表面復合離子處理結合強度測定

    表面復合離子處理技術通過兩種或多種表面技術制備復合涂層,提高了薄膜的致密度,消除或減輕了膜層的本征應力,改善了膜層的結合性能,涂層的硬度較高,對于硬質薄涂層,常采用的方法有劃痕法、壓痕法等,但這些方法是以涂層從基體剝離的瞬間對應的臨界載荷來表征結合強度,而針對實際服役條件的動態(tài)結合強度測定法是對涂層體系施加持續(xù)載荷并觀測其剝落情況,與實際應用中涂層體系基本處于反復載荷下的條件較為接近,對工程更具有實際的指導意義,主要包括單擺沖擊劃痕法、解除疲勞法等。

    單擺沖擊劃痕法是使擺錘以一定的初速度刻劃試樣表面進行一系列由淺入深的沖擊劃痕試驗,整個刻劃過程經歷彈性接觸、塑性變形、斷裂等過程。利用一維劃痕模型計算出單位長度涂層-基體界面破壞時所消耗的能量,對涂層-基體界面結合強度進行表征。Duan等[41]通過測量物理氣相沉積制備的硬質TiN涂層開發(fā)了一種高精度測量沖擊能量消耗的單擺錘沖擊劃痕試驗,提出了評價涂層和基體之間的粘附性的新標準。

    接觸疲勞法評價涂層與基體結合強度的指標包括在特定載荷下涂層疲勞剝落時的循環(huán)周次與在相同載荷和循環(huán)次數(shù)下涂層剝落面積的百分數(shù)。接觸疲勞法根據(jù)剪切應力表征結合強度,適用于測定硬質薄膜和硬基體之間的結合強度,但是接觸疲勞法在測結合強度較大的界面,最大剪切應力值增大的同時深度也遠離界面,從而導致實際最大剪應力幅變化不大。邱龍時等[42]采用小直徑、髙彈性模量Al2O3球的滾動接觸疲勞方式,對高結合強度的硬質薄膜進行評價。Song等[43]采用此法測定了通過磁控濺射在Si基體上制備CuCr涂層的結合強度,結果表明擴散阻擋層和轟擊能量對結合強度的影響可以通過此試驗靈敏地測定,且擴散阻擋層可以提高結合強度。Chen等[44]根據(jù)此法采用5×106周期的循環(huán)測定了等離子體輔助化學氣相沉積TiN涂層的界面結合強度。Haipal等[45]通過磁控濺射在AISI 52100鋼基體表面沉積了氫化金剛石碳涂層并通過此方法測定了其摩擦學性能。

    He等[46]采用界面處的切應力來表征疲勞強度,然后根據(jù)高周次界面疲勞強度作為涂層和基體結合強度的量度。

    綜上所述,拉伸法適用于測定彈性模量大于基體的脆性涂層,彎曲法在涂層與基體的界面上表現(xiàn)出來的主要是剪切應力,適合于結合強度較弱的各類涂層。而動態(tài)測試方法是進行動態(tài)加載,較為符合實際服役環(huán)境中涂層與基體在載荷作用下的行為狀況,因此對于涂層-基體界面的結合強度的測定更具有參考性,但是測試方法較為復雜且測定過程中應力狀態(tài)易受影響。各種測定方法表征結合強度的主要條件就是界面與涂層內的應力分布狀況,但在實際測量過程中,被測結構的特殊性、復雜的載荷情況、涂層和基體的彈性和塑性性能等因素均會導致涂層的失效模式多種多樣,因此在測量時最好先確定涂層與基體材料的力學性能并進行比較分析,然后需要根據(jù)不同的涂層類型和實際需要來選擇某種或幾種合適的測定方法。

    4 結束語

    結合強度是涂層在各種服役環(huán)境下保護基體的重要前提,是一項重要的力學性能指標,對結合強度測定的各種測定方法具有不同的特點和適用范圍,在實際測定過程中,應根據(jù)具體的涂層和基體材料、涂層厚度、結合強度范圍等綜合因素來選擇合適的測定方法,以盡量避免由于測量方法和結合強度計算方法的不同帶來的誤差。在測量某種涂層和基體的結合強度時,在表征和評價指標相同的情形下可以對多組實驗結果進行測量對比以減小誤差。提高基體和涂層的結合強度是保證涂層穩(wěn)定性的重要前提,在對其進行準確測定后還應進行優(yōu)化,應針對不同涂層性能需求選取的表面預處理以及噴涂工藝和噴涂參數(shù)進一步改善涂層的組織均勻性和涂層與基體的結合強度。

    準確地表征涂層界面性能是了解界面性質并進而控制和改善最重要的基礎之一,但由于界面通常受界面斷裂韌性和應力狀態(tài)等較多因素的影響,迄今為止對涂層界面的結合強度還沒有標準的測定方法??梢灶A料,隨著現(xiàn)代測定方法和噴涂設備的改進人們對涂層界面的認識將不斷深化,并用于指導和控制界面和材料性能,達到提高界面結合強度的目的,以滿足不同使用條件的要求。

    猜你喜歡
    氣相基體涂層
    金剛石圓鋸片基體高溫快速回火技術的探索
    石材(2022年3期)2022-06-01 06:23:54
    溝口雄三的中國社會主義歷史基體論述評
    原道(2022年2期)2022-02-17 00:59:12
    氣相過渡金屬鈦-碳鏈團簇的研究
    鈮-鋯基體中痕量釤、銪、釓、鏑的連續(xù)離心分離技術
    塑料涂層的制備
    上海建材(2018年4期)2018-11-13 01:08:52
    鋼基體上鍍鎳層的表面質量研究
    新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
    預縮聚反應器氣相管“鼓泡”的成因探討
    氣相防銹技術在電器設備防腐中的應用
    Federal—Mogul公司開發(fā)的DuroGlide活塞環(huán)涂層
    精品国产国语对白av| 黄色女人牲交| 又黄又粗又硬又大视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 大陆偷拍与自拍| 久久香蕉精品热| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品乱码久久久久久99久播| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产av又大| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 搡老乐熟女国产| 在线观看日韩欧美| 国产男女超爽视频在线观看| 国产不卡一卡二| 又紧又爽又黄一区二区| 精品久久久久久久久久免费视频 | 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产高清激情床上av| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲精品乱久久久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久国产欧美日韩av| 淫妇啪啪啪对白视频| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 久久精品国产综合久久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 麻豆av在线久日| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 午夜免费鲁丝| 青草久久国产| 日韩欧美免费精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 在线观看一区二区三区激情| 热99久久久久精品小说推荐| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 久久婷婷成人综合色麻豆| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 99国产精品99久久久久| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜福利免费观看在线| 乱人伦中国视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美国产精品一级二级三级| 性色av乱码一区二区三区2| 国产欧美日韩精品亚洲av| 精品电影一区二区在线| 久久国产精品影院| 日日夜夜操网爽| 最近最新免费中文字幕在线| 露出奶头的视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 久久精品国产清高在天天线| 波多野结衣av一区二区av| 超碰成人久久| 免费日韩欧美在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 高清在线国产一区| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲中文av在线| 国产不卡一卡二| 国产野战对白在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 搡老熟女国产l中国老女人| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美成狂野欧美在线观看| www.999成人在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产在线一区二区三区精| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 香蕉丝袜av| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一a级毛片在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 一级片免费观看大全| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久婷婷成人综合色麻豆| 国产免费男女视频| 成人18禁在线播放| 男人操女人黄网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲成人免费av在线播放| 国产精品久久久久久精品古装| 精品高清国产在线一区| 国产精品欧美亚洲77777| 久久草成人影院| 免费不卡黄色视频| 99riav亚洲国产免费| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 久久这里只有精品19| 国产av又大| 又大又爽又粗| 久久精品91无色码中文字幕| 91精品三级在线观看| 在线永久观看黄色视频| 精品一区二区三卡| 欧美 日韩 精品 国产| 老熟妇乱子伦视频在线观看| www日本在线高清视频| 一级毛片精品| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 高清视频免费观看一区二区| 国产免费av片在线观看野外av| videos熟女内射| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 校园春色视频在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 久久久国产成人免费| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 这个男人来自地球电影免费观看| 中文欧美无线码| 免费观看人在逋| 女人久久www免费人成看片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 涩涩av久久男人的天堂| a级毛片黄视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| www.熟女人妻精品国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 色婷婷av一区二区三区视频| 最新的欧美精品一区二区| 五月开心婷婷网| 国产男靠女视频免费网站| 好男人电影高清在线观看| 在线观看www视频免费| 不卡av一区二区三区| 在线观看免费高清a一片| 欧美精品av麻豆av| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产成人啪精品午夜网站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一级作爱视频免费观看| 久久这里只有精品19| 亚洲人成伊人成综合网2020| 老司机午夜十八禁免费视频| 热99re8久久精品国产| 日本wwww免费看| 女警被强在线播放| 人人妻人人澡人人看| 日本一区二区免费在线视频| av福利片在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 中出人妻视频一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 制服诱惑二区| 国产欧美日韩一区二区精品| 99久久精品国产亚洲精品| 国产成人免费观看mmmm| 久久这里只有精品19| 国产97色在线日韩免费| 99香蕉大伊视频| 极品人妻少妇av视频| 日本一区二区免费在线视频| 麻豆国产av国片精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品国产一区二区久久| 精品一区二区三区四区五区乱码| 成人国语在线视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲性夜色夜夜综合| 91av网站免费观看| 在线看a的网站| 中亚洲国语对白在线视频| 中国美女看黄片| 国产精品 国内视频| 国产精品偷伦视频观看了| 免费观看a级毛片全部| 久久性视频一级片| 一级,二级,三级黄色视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 交换朋友夫妻互换小说| 丝袜人妻中文字幕| 欧美色视频一区免费| x7x7x7水蜜桃| 国产区一区二久久| 婷婷丁香在线五月| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲情色 制服丝袜| 一级毛片女人18水好多| 午夜日韩欧美国产| 老司机亚洲免费影院| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一区二区三区激情视频| 婷婷成人精品国产| 国产野战对白在线观看| 精品视频人人做人人爽| 黄片小视频在线播放| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 母亲3免费完整高清在线观看| cao死你这个sao货| av网站免费在线观看视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 91麻豆av在线| 国产高清国产精品国产三级| 中文字幕高清在线视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 人妻 亚洲 视频| 亚洲久久久国产精品| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 黄频高清免费视频| a在线观看视频网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 色综合欧美亚洲国产小说| 高清在线国产一区| 怎么达到女性高潮| 美国免费a级毛片| 欧美日韩av久久| 亚洲 国产 在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产不卡av网站在线观看| 捣出白浆h1v1| 极品教师在线免费播放| 久久精品91无色码中文字幕| 99香蕉大伊视频| av网站在线播放免费| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久久精品区二区三区| 美女午夜性视频免费| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 女性生殖器流出的白浆| 精品福利永久在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 一区二区三区国产精品乱码| a级毛片黄视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产淫语在线视频| 久久香蕉国产精品| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| www日本在线高清视频| 中文字幕制服av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 男人操女人黄网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美日韩黄片免| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av有码第一页| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 国产精品99久久99久久久不卡| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 成人国产一区最新在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日本a在线网址| 在线观看日韩欧美| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 黄色女人牲交| 亚洲av电影在线进入| 中国美女看黄片| 国产单亲对白刺激| 久久青草综合色| 黄色丝袜av网址大全| 国产片内射在线| 国产精品久久久久成人av| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久久中文字幕人妻熟女| 91国产中文字幕| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久精品国产综合久久久| 悠悠久久av| 日韩欧美三级三区| 久久99一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产高清国产精品国产三级| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 精品人妻1区二区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一区二区三区精品91| 大码成人一级视频| netflix在线观看网站| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 成人国语在线视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 免费在线观看影片大全网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| 狠狠狠狠99中文字幕| 日本vs欧美在线观看视频| av国产精品久久久久影院| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲中文av在线| 亚洲成国产人片在线观看| av不卡在线播放| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美日韩乱码在线| 午夜久久久在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 国产激情欧美一区二区| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 狂野欧美激情性xxxx| 精品卡一卡二卡四卡免费| 好男人电影高清在线观看| 在线天堂中文资源库| 欧美成狂野欧美在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品免费视频内射| 在线永久观看黄色视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 丰满饥渴人妻一区二区三| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲七黄色美女视频| 精品无人区乱码1区二区| 久久青草综合色| 一区二区三区激情视频| 一进一出好大好爽视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| xxxhd国产人妻xxx| 中文亚洲av片在线观看爽 | av片东京热男人的天堂| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 999久久久精品免费观看国产| 精品久久久久久,| videosex国产| 很黄的视频免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲专区字幕在线| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 欧美不卡视频在线免费观看 | 老司机午夜十八禁免费视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 在线观看www视频免费| 久久中文看片网| 免费看十八禁软件| 亚洲精品国产一区二区精华液| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 在线永久观看黄色视频| 交换朋友夫妻互换小说| 两人在一起打扑克的视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 精品国产亚洲在线| 国产一区二区三区综合在线观看| 后天国语完整版免费观看| 欧美久久黑人一区二区| 一区二区三区激情视频| 国产精品二区激情视频| 免费在线观看亚洲国产| 又黄又粗又硬又大视频| 国产深夜福利视频在线观看| 久久久久久久午夜电影 | a在线观看视频网站| av一本久久久久| 在线观看66精品国产| 成年动漫av网址| 啪啪无遮挡十八禁网站| 91老司机精品| 午夜视频精品福利| 捣出白浆h1v1| 亚洲人成电影免费在线| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产单亲对白刺激| 国产激情欧美一区二区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产三级黄色录像| 国产欧美日韩一区二区精品| 美女福利国产在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 黄频高清免费视频| 高清av免费在线| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久久久国产一级毛片高清牌| 成年版毛片免费区| 国产欧美日韩一区二区三| 最新的欧美精品一区二区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产成人欧美| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久香蕉激情| 久久青草综合色| av线在线观看网站| 久久中文字幕一级| 国产精品亚洲av一区麻豆| 水蜜桃什么品种好| 免费在线观看完整版高清| 中文字幕色久视频| 亚洲精品在线美女| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲成人手机| 国产精品免费一区二区三区在线 | 99国产精品99久久久久| 国产高清激情床上av| 精品无人区乱码1区二区| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 黄色丝袜av网址大全| 久久人人97超碰香蕉20202| a级毛片在线看网站| 看黄色毛片网站| 精品国产美女av久久久久小说| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美成人午夜精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 精品久久久久久久久久免费视频 | 久久青草综合色| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 老鸭窝网址在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 一级作爱视频免费观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久久精品区二区三区| 手机成人av网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲综合色网址| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久久99一区二区三区| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲第一av免费看| 国产熟女午夜一区二区三区| 老司机亚洲免费影院| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产在线观看jvid| 一区在线观看完整版| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 在线观看免费视频日本深夜| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲熟女毛片儿| 中亚洲国语对白在线视频| 男男h啪啪无遮挡| 日韩欧美一区视频在线观看| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品国产区一区二| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲在线自拍视频| 在线观看一区二区三区激情| 欧美日韩福利视频一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 成人亚洲精品一区在线观看| www.熟女人妻精品国产| 极品少妇高潮喷水抽搐| 大香蕉久久成人网| 免费日韩欧美在线观看| 久久久久久久午夜电影 | 国产精品亚洲av一区麻豆| 一区二区三区激情视频| 69av精品久久久久久| 一区二区三区国产精品乱码| 国产精品国产av在线观看| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲五月婷婷丁香| av不卡在线播放| 在线天堂中文资源库| √禁漫天堂资源中文www| av中文乱码字幕在线| 久久性视频一级片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产精品九九99| 91老司机精品| 国产av一区二区精品久久| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久久国产欧美日韩av| 美女 人体艺术 gogo| 悠悠久久av| 亚洲五月天丁香| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 黄频高清免费视频| 91老司机精品| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 正在播放国产对白刺激| 色在线成人网| 热99re8久久精品国产| 国产亚洲一区二区精品| 精品福利永久在线观看| 无限看片的www在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| av电影中文网址| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美最黄视频在线播放免费 | 黄色 视频免费看| 男人操女人黄网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美日韩视频精品一区| 一个人免费在线观看的高清视频| 两个人看的免费小视频| 免费少妇av软件| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲专区国产一区二区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在线免费观看的www视频| 99久久综合精品五月天人人| 国产野战对白在线观看| 视频区图区小说| 激情视频va一区二区三区| 日韩人妻精品一区2区三区| 无限看片的www在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 精品久久久精品久久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲专区字幕在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 午夜91福利影院| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 日本欧美视频一区| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲全国av大片| 久久性视频一级片| 午夜激情av网站| 精品免费久久久久久久清纯 | 久久久久久久午夜电影 | 精品一区二区三区av网在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 色综合欧美亚洲国产小说| 免费看a级黄色片| 日韩有码中文字幕| 999久久久精品免费观看国产| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 成在线人永久免费视频| 国产激情欧美一区二区| 人妻一区二区av| av一本久久久久| 久久久精品免费免费高清| 大片电影免费在线观看免费| 欧美精品高潮呻吟av久久| e午夜精品久久久久久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 黄色片一级片一级黄色片| 12—13女人毛片做爰片一| 国产色视频综合| 一区二区三区激情视频| 久久精品成人免费网站| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产成+人综合+亚洲专区| 午夜福利免费观看在线| 99精品在免费线老司机午夜| 午夜福利,免费看| 欧美大码av| 宅男免费午夜| 中文字幕最新亚洲高清| 两个人免费观看高清视频| 欧美中文综合在线视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品久久蜜臀av无| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲免费av在线视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 午夜老司机福利片| www.自偷自拍.com| 亚洲人成电影免费在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 12—13女人毛片做爰片一| 一级作爱视频免费观看| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产99白浆流出| 制服诱惑二区| 超碰97精品在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品久久久久久精品古装| 久久午夜亚洲精品久久| 中文字幕制服av| 操出白浆在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 好男人电影高清在线观看| 国产成人av教育| 午夜免费成人在线视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 色在线成人网| 大码成人一级视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产淫语在线视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 丰满的人妻完整版| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产男女内射视频| 午夜福利一区二区在线看| 中文字幕最新亚洲高清| 男女床上黄色一级片免费看| 精品国内亚洲2022精品成人 | 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美日韩黄片免| 在线观看免费午夜福利视频| 嫩草影视91久久|