• <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 ?

    聚吡咯對鋰離子電池硅/石墨復合負極材料性能的影響

    2022-02-08 05:13:32韋炳呂秦海青劉文平龐興志雷曉旭
    電子元件與材料 2022年12期
    關(guān)鍵詞:吡咯薄膜石墨

    韋炳呂 ,秦海青, ,劉文平 ,龐興志,3 ,雷曉旭

    (1.廣西大學 資源環(huán)境與材料學院,廣西 南寧 530004;2.中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 廣西超硬材料重點實驗室,廣西 桂林 541004;3.廣西大學 廣西有色金屬及特色材料加工重點實驗室,廣西 南寧 530004;4.中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 國家特種礦物材料工程技術(shù)研究中心,廣西 桂林 541004)

    隨著化石能源的不斷消耗,環(huán)境污染和資源成本的問題越來越受到重視,因此,開發(fā)可持續(xù)、清潔和高效的能源已成為一個熱門研究課題[1]。鋰離子電池具有循環(huán)壽命長、能量密度高、無記憶效應、輸出電壓高和綠色安全等優(yōu)點,主要應用在3C 電子產(chǎn)品、電動汽車和大型儲能裝置等領(lǐng)域[2]。負極材料與電池的能量密度、生產(chǎn)成本和使用壽命密切相關(guān)[3]。石墨是目前最常用的商業(yè)負極材料,但其較低的理論比容量(372 mAh/g)嚴重限制了鋰離子電池的發(fā)展,因此急需開發(fā)更高能量密度的負極材料[4]。

    由于硅在地球上存量豐富且具有較高的理論比容量(4200 mAh/g),被認為是理想的負極材料,但硅在實際應用時會發(fā)生劇烈的體積膨脹(>300%),容易導致硅顆粒粉裂[5-6]。同時因體積變化導致固體電解質(zhì)界面層(SEI)不斷斷裂和再生,持續(xù)消耗活性鋰,使得容量衰減加速、內(nèi)部電阻變大和庫侖效率降低,嚴重限制了硅作為負極材料的使用[7-8]。Liu 等[9]通過噴霧干燥技術(shù)和表面快速熔融法制備了G@ Si@ C 復合材料,首次可逆充電比容量為502.5 mAh/g,循環(huán)400次后容量保持率為83.4%,優(yōu)異的循環(huán)性能可歸因于石墨和碳層緩解了硅的體積變化。盡管引入碳載體可以減緩硅的體積膨脹效應,但由于硅和碳的物理性質(zhì)不同,導致硅和碳載體之間的界面粘結(jié)性差,容易使硅不斷從碳載體上脫落,導致容量快速衰減[10-11]。解決這個問題的一個策略是在硅碳復合材料表面涂覆導電涂層,導電涂層不僅可以提高硅碳復合材料的導電性,而且可以作為彈性介質(zhì)緩沖硅體積膨脹產(chǎn)生的應力[12-13]。Du 等[14]通過鎂熱還原法和原位化學聚合法制備了聚吡咯@多孔硅空心球(PPy@PHSi)復合材料,與純PHSi 相比,該復合材料具有更好的倍率能力和循環(huán)穩(wěn)定性。導電聚合物具有獨特的性能,比如優(yōu)異的電導率和化學穩(wěn)定性[15]。因此,在硅碳復合材料表面包覆一層薄而堅韌的導電聚合物涂層是提高硅碳負極電化學性能的一種簡單而可行的方法[16-17]。

    在本實驗中,通過化學氧化聚合法制備了Si/G@PPy 復合負極材料。通過相關(guān)表征分析了聚吡咯薄膜對負極材料電化學性能的影響機理。聚吡咯薄膜不僅可以協(xié)同石墨抑制硅的體積膨脹效應,同時提高了電極導電性。Si/G@PPy 復合材料表現(xiàn)出良好的循環(huán)穩(wěn)定性能和倍率性能。

    1 實驗部分

    1.1 樣品制備

    通過噴霧干燥技術(shù)將人造石墨(質(zhì)量分數(shù)85%)、硅納米顆粒(質(zhì)量分數(shù)10%)和檸檬酸(質(zhì)量分數(shù)5%)制成前驅(qū)體粉末,在800 ℃真空條件下碳化得到Si/G復合材料,將此樣品記為樣品1。將5 g 的上述Si/G復合材料分散在150 mL 去離子水中,超聲分散20 min,室溫攪拌過夜。隨后將0.1 mL 吡咯加入上述溶液中,將0.15 g 氯化鐵溶解于15 mL 去離子水中作為氧化劑加入到體系中開始聚合反應。在冰水浴中攪拌約12 h 后,將黑色物質(zhì)離心分離,并用去離子水多次洗滌,最終產(chǎn)物在80 ℃真空中干燥12 h,得到質(zhì)量分數(shù)5%聚吡咯的Si/G@ PPy 復合材料,將此樣品記為樣品2。并以相同的工藝制備不同厚度的聚吡咯薄膜,將0.1 mL 吡咯換為0.3 mL 吡咯,將0.15 g 三氯化鐵換為0.45 g 三氯化鐵,即可得質(zhì)量分數(shù)13%聚吡咯的Si/G@PPy 復合材料,將此樣品記為樣品3。

    1.2 電池組裝

    將Si/G@PPy 復合材料(質(zhì)量分數(shù)80%)、Super-P 導電劑(質(zhì)量分數(shù)10%)和粘結(jié)劑(SBR 和CMC 的質(zhì)量分數(shù)分別為4%,6%)混合在去離子水中形成漿料。在銅箔上均勻涂覆漿料,然后放入80 ℃的真空中干燥24 h,壓片后沖成12 mm 直徑的極片。在充滿Ar 氣的手套箱中組裝CR2032 扣式電池,隔膜選用Celgard 2400,電解液選用LiPF6-EC/DMC。

    1.3 結(jié)構(gòu)、成分及性能表征

    用X 射線衍射儀(FEI Quanta 200 FEG 日本理學)和拉曼光譜儀(Thermo Fisher Scientific DXR 美國熱電)分析樣品的晶體結(jié)構(gòu);采用掃描電鏡(FEI Quanta 200 FEG 荷蘭飛利浦)和透射電鏡(JEM-2100F 日本電子)觀察樣品的表面形貌、微觀結(jié)構(gòu)和聚吡咯薄膜的厚度。在武漢藍電測試系統(tǒng)(CT2001A)上進行恒流充放電測試,利用電化學工作站(上海阿美特克VersaSTAT 4)對電池進行循環(huán)伏安測試(電壓范圍為0.005~1.5 V,掃描速率為0.1 mV/s)和電化學交流阻抗測試(交流振幅為10 mV,10-4~107Hz)。

    2 結(jié)果和討論

    圖1(a)為樣品1、樣品3 以及PPy 樣品的XRD 分析結(jié)果。從樣品1可以看出,2θ=28.4°,47.3°,56.1°,69.1°和76.4°處存在明顯的衍射峰,這些衍射峰分別對應于硅晶格平面(111)、(220)、(311)、(400)和(331),2θ=26.4°,42.2°,44.4°,54.5°,59.7°和77.2°處的衍射峰分別對應于石墨晶格平面(002)、(100)、(101)、(004)、(103)[11,18]。未檢測出雜峰且峰位未偏移,表明Si/G 復合材料在制備過程中保持穩(wěn)定,未形成其他物質(zhì)。樣品3 在約22.5°處出現(xiàn)了強度較弱的寬峰,與純聚吡咯的衍射峰一致,屬于非晶聚吡咯的衍射峰。圖1(b)為樣品1、樣品3 以及PPy 樣品的拉曼光譜圖。從圖中可以發(fā)現(xiàn)在513 cm-1附近出現(xiàn)的強峰和957 cm-1附近出現(xiàn)的寬峰分別歸屬于硅的一階光學聲子的特征散射和二階橫向光學聲子的散射[14]。由于樣品3 的納米硅顆粒被聚吡咯薄膜完整地包裹起來,所以樣品3 的硅峰強度明顯降低。樣品3 的石墨吸收峰與樣品1 相比稍有偏移和收窄,這是由于聚吡咯薄膜的存在引起的。

    圖1 樣品1,樣品3 和PPy 樣品的(a)XRD 圖和(b)Raman 光譜圖Fig.1 (a) XRD and (b) Raman spectra of sample 1,sample 3 and sample PPy

    納米硅顆粒的SEM 圖像如圖2(a)所示,可以看出,硅納米顆粒呈球形,尺寸均勻,表面光滑。由于納米粒子之間的表面張力和靜電引力的作用,硅納米顆粒出現(xiàn)明顯的團聚效應。未包覆聚吡咯的樣品1 如圖2(b)所示,納米硅顆粒通過噴霧干燥技術(shù)隨機均勻地分布在石墨載體的表面,此時已無明顯的團聚效應,納米硅顆粒裸露在石墨載體的表面。樣品2 和樣品3的SEM 圖如圖2(c~d)所示,聚吡咯薄膜均勻地包覆在Si/G 復合材料表面,包覆聚吡咯薄膜后裸露的硅納米顆粒的數(shù)量顯著減少。聚吡咯薄膜添加量越多,表面越光滑,包覆效果越好。

    圖2 SEM 圖像。(a)硅納米粒子;(b)樣品1;(c)樣品2;(d)樣品3Fig.2 SEM images.(a) Silicon nanoparticles;(b) Sample 1;(c) Sample 2;(d) Sample 3

    為了進一步驗證納米硅顆粒被聚吡咯薄膜完整地包裹并且均勻地分布在石墨的表面。本次實驗進行了TEM 分析,從圖3(a~b)可以看出,球形硅納米顆粒均勻分散在石墨表面,從圖3(c)中可以看出樣品1 的納米硅顆粒表面沒有包覆聚吡咯薄膜,裸露在石墨表面,對比于圖3(d)可以明顯看出,樣品3 的硅納米粒子表面包覆約7 nm 厚的非晶聚吡咯薄膜。這層聚吡咯薄膜的存在可以更好地將石墨和納米硅顆粒包裹成一個整體顆粒,保證在循環(huán)過程中,納米硅顆粒不會因為其體積的變化而從石墨載體上脫落。

    圖3 SEM 圖像。(a~c)樣品1;(d)樣品3Fig.3 SEM images.(a-c)Sample 1;(d) Sample 3

    通過圖4(a~b)可以看出未包覆聚吡咯薄膜的樣品1 在100 mA/g 電流密度下的首次放電比容量以及可逆充電比容量分別為562.2 mAh/g 和492.8 mAh/g,首次庫侖效率為87.67%,循環(huán)100 次后容量保持率為85.67%。樣品2 和樣品3 在100 mA/g 電流密度下的首次放電比容量以及可逆充電比容量分別為585.9 mAh/g 和484.8 mAh/g,563.1 mAh/g 和466.0 mAh/g,初始庫侖效率均為82.75%,循環(huán)100 次后容量保持率分別為95.24%和95.94%。由于聚吡咯薄膜儲鋰性能較差,對比容量幾乎沒有貢獻,因此樣品2 和樣品3 初始庫倫效率和可逆比容量均略低于樣品1[19]。同時可以看出樣品2 和樣品3 前期隨著循環(huán)次數(shù)的增加,可逆比容量略微增加,這主要是因為表面存在聚吡咯薄膜,納米硅顆粒在首次充放電過程中沒有完全活化,在隨后的循環(huán)中緩慢活化引起的。從圖4(a)中可以看出,樣品2 和樣品3 循環(huán)性能明顯優(yōu)于樣品1,這主要是由于具有彈性物理性能的聚吡咯薄膜可以協(xié)同石墨有效地緩沖硅因體積膨脹產(chǎn)生的應力,防止電極表面形成不穩(wěn)定的SEI 膜。聚吡咯薄膜可以將納米硅顆粒穩(wěn)定地包裹在石墨載體表面,使納米硅顆粒和石墨之間的界面粘結(jié)更加牢固,避免活性物質(zhì)從集流體上脫落,造成容量損失。同時隔絕活性物質(zhì)與電解液之間的接觸,降低了電解液的消耗。因此包覆聚吡咯薄膜的樣品2 和樣品3 具有更好的循環(huán)壽命。

    樣品1~樣品3 的首次充放電曲線如圖4(c)所示,在0.15 V 和0.45 V 處有明顯的兩個充電平臺,對應于鋰離子從LixSi 和LixC 合金中的脫出[20]。本實驗的放電比容量測試是先采用100 mA/g 的電流密度放電至10 mV,后采用10 mA/g 的電流密度放電至5 mV,可以看出樣品2 和樣品3 在100 mA/g 電流密度下的放電比容量明顯高于未包覆聚吡咯薄膜的樣品1,這是由于聚吡咯薄膜使電極材料的導電網(wǎng)絡更完善,大電流放電能力更強。樣品1 和樣品3 經(jīng)歷10~100 個循環(huán)的充放電曲線分別如圖4(d,e)所示,樣品1 與樣品3相比,可以明顯看出樣品3 的放電和充電曲線具有更好的一致性,表明聚吡咯薄膜有利于保持電極穩(wěn)定性,提高電池的循環(huán)性能,這與之前的結(jié)論一致。圖4(f)顯示了樣品1 和樣品3 在不同電流密度下的放電性能,隨著電流密度的增加,樣品1 的放電比容量下降明顯快于樣品3,則樣品3 的大電流放電能力優(yōu)于樣品1。這主要是因為聚吡咯薄膜起到導電添加劑的作用,聚吡咯薄膜作為納米硅顆粒間的連接紐帶,提供了從集流體到每個納米硅顆粒表面的電子滲流路徑,從而降低顆粒間的電阻,改善納米硅導電性不足的問題,因此大電流放電能力更強。

    圖4 (a)樣品1~3 的循環(huán)性能;(b)樣品1~3 的庫侖效率;(c)樣品1~3 的首次充放電曲線;(d~e)樣品1 和樣品3 經(jīng)歷10~100 個循環(huán)的充放電曲線;(f)樣品1 和樣品3 在不同電流密度下放電容量Fig.4 (a) The cycle performance of sample 1-3;(b) The coulombic efficiency of sample 1-3;(c) The first charge-discharge curves of sample 1-3;(d-e) Charge-discharge curves of samples 1 and 3 at 10-100 cycles;(f) Discharge capacities of samples 1 and 3 at different current densities

    樣品1 和樣品3 的100 次循環(huán)前后的電極SEM 圖如圖5 所示,可以發(fā)現(xiàn),在100 次循環(huán)后,由于在循環(huán)充/放電的過程中活性材料顆粒的體積膨脹效應產(chǎn)生應力,導致電極產(chǎn)生裂紋。通過對比分析,可以發(fā)現(xiàn)樣品1 的極片裂紋明顯更多而且更大,而樣品3 由于聚吡咯薄膜的存在可以緩沖納米硅顆粒體積效應產(chǎn)生的應力,因此樣品3 極片的裂紋更少而且更小,這表明樣品3 的循環(huán)性能得到改善。

    圖5 (a)循環(huán)前樣品1 電極;(b)100 次循環(huán)后樣品1 電極;(c)循環(huán)前樣品3 電極;(d)100 次循環(huán)后樣品3 電極Fig.5 (a) Sample 1 electrode before cycling;(b) Sample 1 electrode after 100 cycles;(c) Sample 3 electrode before cycling;(d) Sample 3 electrode after 100 cycles

    圖6 為樣品1 和樣品3 的CV 曲線圖。可知,樣品1在第一次負向掃描時出現(xiàn)了低于0.1 V 的還原峰,對應于鋰與晶體硅合金化形成LixSi 合金和鋰插入石墨間層結(jié)構(gòu)形成LixC[21-22]。在隨后的負向掃描中,在0.15 V處有一個還原峰,這主要是因為晶體硅在第一次鋰化后轉(zhuǎn)變?yōu)榉蔷w硅。在正向掃描中,在0.15~0.45 V 之間的氧化峰對應的是LixC 和LixSi 的脫鋰過程[23-24]。樣品1 從第1 周至第5 周,氧化峰值電位逐漸降低,而樣品3 呈逐漸增加趨勢,這主要是由于樣品1 沒有包覆聚吡咯薄膜,納米硅裸露在表面,更容易活化,更有利于鋰離子的脫嵌,因而脫鋰電位逐漸降低。而樣品3 由于表面聚吡咯薄膜的影響,經(jīng)過第1 周掃描以后,表面形成SEI 膜,進一步影響鋰離子的脫嵌,從而使氧化峰值電位逐漸增加。通過對比兩者的CV 曲線可以發(fā)現(xiàn),樣品3 后續(xù)的掃描曲線重合度更高,表明樣品3 電極結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,具有更好的循環(huán)壽命。此外,樣品1 峰值電流明顯比樣品3 大,掃描1 周后的積分面積也比樣品3 大,因此樣品1 的比容量比樣品3 大,這主要是因為聚吡咯薄膜較差的儲鋰性能對比容量的貢獻可以忽略不計,該結(jié)果與文獻報道的相一致[18]。

    圖6 (a)樣品1 和(b)樣品3 電極的CV 曲線Fig.6 (a) CV curves of sample 1 and (b) CV curves of sample 3 electrodes

    為了進一步研究聚吡咯薄膜對電化學動力學的影響,樣品1~樣品3 的等效電路擬合電化學阻抗譜如圖7 所示。在等效電路中,高頻區(qū)域的第一個半圓代表了SEI 膜(Rf)的變化。半圓弧越小,則電化學反應電阻越小,可以看到高頻區(qū)域半圓弧從樣品1 到樣品3明顯逐漸減小,說明包覆聚吡咯薄膜后形成的SEI 膜較少,這由于聚吡咯薄膜能協(xié)同石墨緩沖納米硅的體積膨脹效應,避免了形成不穩(wěn)定的SEI 膜。中頻區(qū)域的第二個半圓表示電極表面的電荷轉(zhuǎn)移電阻(Rct)??梢园l(fā)現(xiàn),樣品2 和樣品3 的中頻區(qū)域半圓弧明顯比樣品1 更小,這歸功于聚吡咯薄膜包覆后形成完整的導電通路,從而提高了電極的導電能力。

    圖7 樣品1~3 循環(huán)10 次后的阻抗圖Fig.7 Impedance diagrams of samples 1-3 after 10 cycles

    3 結(jié)論

    本實驗通過化學氧化聚合法創(chuàng)新性地在Si/G 復合材料表面包覆聚吡咯薄膜,并研究了聚吡咯薄膜對負極材料電化學性能的影響,研究結(jié)果表明:

    (1)聚吡咯薄膜具有粘結(jié)劑和導電添加劑的雙重作用,可以將納米硅顆粒穩(wěn)定牢固地包裹在石墨載體表面,避免活性物質(zhì)與電解液直接接觸,從而減少與電解液的不可逆反應,同時可以提高電極的導電性;

    (2)聚吡咯薄膜和石墨的協(xié)同作用可以有效地緩沖硅體積膨脹效應產(chǎn)生的應力,防止電極表面形成不穩(wěn)定的SEI 膜和硅顆粒的開裂粉化,循環(huán)穩(wěn)定性得到顯著提高;

    (3)由于聚吡咯儲鋰性能較差,包覆聚吡咯薄膜后初始庫倫效率和能量密度均略微降低。

    猜你喜歡
    吡咯薄膜石墨
    復合土工薄膜在防滲中的應用
    石墨系升溫球的實踐與應用
    昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:14
    Au/聚吡咯復合材料吸附與催化性能的研究
    β-Ga2O3薄膜的生長與應用
    光源與照明(2019年4期)2019-05-20 09:18:18
    一種不易起皮松散的柔軟型聚四氟乙烯薄膜安裝線
    電線電纜(2017年2期)2017-07-25 09:13:35
    石墨烯的健康路
    超聲波促進合成新型吡咯α,β-不飽和酮
    合成化學(2015年10期)2016-01-17 08:56:06
    CIGS薄膜太陽電池柔性化
    聚吡咯結(jié)構(gòu)與導電性能的研究
    吡咯甲酮基鈷配合物:一種水氧化催化劑
    成人亚洲欧美一区二区av| av免费观看日本| 国产一区二区在线av高清观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 免费看av在线观看网站| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲成人久久性| 精华霜和精华液先用哪个| a级毛片免费高清观看在线播放| 午夜福利视频1000在线观看| 国产高清三级在线| 天堂中文最新版在线下载 | 青春草国产在线视频 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 青青草视频在线视频观看| 简卡轻食公司| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | a级毛色黄片| av专区在线播放| 国产高清不卡午夜福利| 我的女老师完整版在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 一级毛片aaaaaa免费看小| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本五十路高清| 亚洲国产欧美人成| 免费在线观看成人毛片| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 亚洲在久久综合| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 听说在线观看完整版免费高清| 久99久视频精品免费| 成人美女网站在线观看视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产成人aa在线观看| 国产色婷婷99| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 99久久成人亚洲精品观看| 九草在线视频观看| 村上凉子中文字幕在线| 两个人视频免费观看高清| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费无遮挡裸体视频| 精华霜和精华液先用哪个| 一夜夜www| 美女高潮的动态| 欧美高清成人免费视频www| 日韩欧美 国产精品| 波多野结衣高清作品| 一本久久中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 丰满乱子伦码专区| 美女高潮的动态| 欧美激情国产日韩精品一区| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 岛国毛片在线播放| 日韩欧美三级三区| 午夜爱爱视频在线播放| 中文资源天堂在线| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美zozozo另类| 精品日产1卡2卡| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 色综合亚洲欧美另类图片| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 在线a可以看的网站| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 简卡轻食公司| 国产精品99久久久久久久久| 精华霜和精华液先用哪个| 69av精品久久久久久| 老司机福利观看| 黄色配什么色好看| 免费av毛片视频| 久久午夜福利片| 国产乱人偷精品视频| 国产精品1区2区在线观看.| 身体一侧抽搐| 亚洲自偷自拍三级| 禁无遮挡网站| 老司机福利观看| 黄色日韩在线| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美又色又爽又黄视频| 国产高清有码在线观看视频| 高清在线视频一区二区三区 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 深爱激情五月婷婷| 成年av动漫网址| 国语自产精品视频在线第100页| 草草在线视频免费看| 午夜福利在线观看吧| 丝袜喷水一区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 成年女人永久免费观看视频| 又爽又黄无遮挡网站| 久久鲁丝午夜福利片| 看非洲黑人一级黄片| 久久韩国三级中文字幕| 天堂网av新在线| 悠悠久久av| 男女边吃奶边做爰视频| 99热这里只有是精品在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 天堂影院成人在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美高清性xxxxhd video| av福利片在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一级av片app| 大香蕉久久网| 五月玫瑰六月丁香| 成人av在线播放网站| 赤兔流量卡办理| av天堂在线播放| 天美传媒精品一区二区| 日韩欧美国产在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 黄片wwwwww| 好男人视频免费观看在线| 日本一本二区三区精品| 国产极品天堂在线| 男女视频在线观看网站免费| 成人一区二区视频在线观看| 久久99蜜桃精品久久| а√天堂www在线а√下载| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美最新免费一区二区三区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 寂寞人妻少妇视频99o| 色哟哟·www| 青春草国产在线视频 | 深爱激情五月婷婷| av黄色大香蕉| 日韩精品青青久久久久久| 免费观看人在逋| 亚洲人成网站在线播| 熟女电影av网| 国产精品精品国产色婷婷| 嘟嘟电影网在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产午夜福利久久久久久| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类| 波野结衣二区三区在线| 淫秽高清视频在线观看| 老司机福利观看| 熟女电影av网| 日本av手机在线免费观看| 亚洲美女搞黄在线观看| av在线蜜桃| a级毛片免费高清观看在线播放| 特大巨黑吊av在线直播| 国产高潮美女av| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 三级国产精品欧美在线观看| 一区二区三区四区激情视频 | 久久久精品94久久精品| 内地一区二区视频在线| 日日啪夜夜撸| 久久久久九九精品影院| 国产伦一二天堂av在线观看| 长腿黑丝高跟| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 全区人妻精品视频| 日本免费a在线| 日本在线视频免费播放| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 97超碰精品成人国产| 国产一区二区在线观看日韩| 乱系列少妇在线播放| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 成人午夜精彩视频在线观看| 久久久成人免费电影| 国产成人aa在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 床上黄色一级片| 婷婷色av中文字幕| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲国产精品成人综合色| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美成人a在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| av天堂在线播放| 中国美女看黄片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产片特级美女逼逼视频| 97超碰精品成人国产| 久久久成人免费电影| 国产中年淑女户外野战色| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产黄a三级三级三级人| 国产一级毛片在线| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美日韩乱码在线| 久久久久久久亚洲中文字幕| 欧美bdsm另类| 国产美女午夜福利| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品日韩av在线免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| 日本五十路高清| 一本久久精品| 黄色配什么色好看| 18禁在线播放成人免费| 亚洲三级黄色毛片| 久久久成人免费电影| 久久精品国产亚洲网站| 在线a可以看的网站| 中国国产av一级| 国产乱人偷精品视频| 国产极品天堂在线| 成人性生交大片免费视频hd| 欧美日韩综合久久久久久| 91久久精品国产一区二区三区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 蜜臀久久99精品久久宅男| 最近手机中文字幕大全| 日本熟妇午夜| 淫秽高清视频在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产单亲对白刺激| 又粗又爽又猛毛片免费看| 天天躁日日操中文字幕| 欧美+日韩+精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品伦人一区二区| 日本五十路高清| 亚洲av免费高清在线观看| 久久久久国产网址| 舔av片在线| 中文在线观看免费www的网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 毛片女人毛片| .国产精品久久| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久这里只有精品中国| 成人亚洲精品av一区二区| 日本黄大片高清| 天天躁日日操中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 深夜精品福利| 国产大屁股一区二区在线视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 毛片女人毛片| 国产精品久久久久久久电影| 男女视频在线观看网站免费| 国产成人一区二区在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 99热精品在线国产| 日日撸夜夜添| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品无大码| 成人av在线播放网站| 小说图片视频综合网站| 六月丁香七月| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一区二区三区四区激情视频 | 天天躁日日操中文字幕| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 欧美一区二区亚洲| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一边亲一边摸免费视频| 色尼玛亚洲综合影院| 久久99精品国语久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 三级国产精品欧美在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| kizo精华| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产欧美日韩精品一区二区| 九色成人免费人妻av| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产不卡一卡二| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产伦理片在线播放av一区 | 免费黄网站久久成人精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品人妻熟女av久视频| 日本黄大片高清| 在线观看午夜福利视频| 国产黄片美女视频| 久久6这里有精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 人妻久久中文字幕网| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲av二区三区四区| 狠狠狠狠99中文字幕| 尾随美女入室| 亚洲精品影视一区二区三区av| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日韩视频在线欧美| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲在线观看片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 国产日韩欧美在线精品| 国产精品,欧美在线| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 夫妻性生交免费视频一级片| 性插视频无遮挡在线免费观看| 免费av观看视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产精品电影一区二区三区| 久久久久久久久久黄片| 丝袜喷水一区| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品久久久久久久久久免费视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品,欧美在线| 久久久久久久久久久丰满| av国产免费在线观看| 国产视频内射| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产单亲对白刺激| 亚洲国产精品sss在线观看| 色视频www国产| 蜜臀久久99精品久久宅男| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产成人影院久久av| 夫妻性生交免费视频一级片| 99riav亚洲国产免费| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲av熟女| 特级一级黄色大片| 校园人妻丝袜中文字幕| 不卡视频在线观看欧美| 最近中文字幕高清免费大全6| 尾随美女入室| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美人与善性xxx| 青春草亚洲视频在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲国产欧美在线一区| 最近最新中文字幕大全电影3| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲av电影不卡..在线观看| 少妇丰满av| 成人亚洲精品av一区二区| eeuss影院久久| 成人二区视频| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品蜜桃在线观看 | 国产麻豆成人av免费视频| 12—13女人毛片做爰片一| 午夜精品在线福利| 国产成人精品久久久久久| 禁无遮挡网站| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美色视频一区免费| 悠悠久久av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品一二三区在线看| 日本与韩国留学比较| 美女高潮的动态| 在线观看美女被高潮喷水网站| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲精品色激情综合| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久精品国产清高在天天线| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲精品色激情综合| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 哪里可以看免费的av片| 国产激情偷乱视频一区二区| 99九九线精品视频在线观看视频| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲经典国产精华液单| 禁无遮挡网站| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲人与动物交配视频| 日韩欧美精品v在线| 国产单亲对白刺激| 热99在线观看视频| 天堂影院成人在线观看| 久久精品影院6| 精品久久久噜噜| 国产精品三级大全| 色5月婷婷丁香| 免费大片18禁| 国语自产精品视频在线第100页| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲成人久久性| 午夜激情福利司机影院| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 干丝袜人妻中文字幕| 国产 一区精品| 免费看av在线观看网站| 国产精品av视频在线免费观看| 一本精品99久久精品77| 亚洲内射少妇av| 人人妻人人看人人澡| 免费大片18禁| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 亚洲精品色激情综合| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲av一区综合| 少妇高潮的动态图| 国产精品久久视频播放| 亚洲成人久久性| 少妇熟女欧美另类| 久久国产乱子免费精品| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 哪里可以看免费的av片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品人妻熟女av久视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 人妻久久中文字幕网| 免费av毛片视频| 国内精品久久久久精免费| 国产一区二区激情短视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 麻豆一二三区av精品| 亚洲无线在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 一本久久精品| 久久精品人妻少妇| 欧美成人免费av一区二区三区| 久久久久久久久大av| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲av一区综合| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 床上黄色一级片| av在线亚洲专区| 岛国在线免费视频观看| 人体艺术视频欧美日本| 精品欧美国产一区二区三| 国产极品精品免费视频能看的| 成人性生交大片免费视频hd| 美女大奶头视频| 级片在线观看| 国产成人福利小说| 日韩国内少妇激情av| 天天躁日日操中文字幕| 欧美精品一区二区大全| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美日韩精品成人综合77777| 午夜久久久久精精品| 长腿黑丝高跟| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产三级中文精品| 国产91av在线免费观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产伦一二天堂av在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 久久久久久九九精品二区国产| 又爽又黄无遮挡网站| 黄片wwwwww| 日韩欧美国产在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 岛国毛片在线播放| 久久九九热精品免费| av在线观看视频网站免费| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产一区二区在线av高清观看| 国产探花极品一区二区| 国产亚洲精品久久久com| 欧美又色又爽又黄视频| 精品久久久久久成人av| 国产成人福利小说| 久久久久国产网址| 久久久久网色| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 十八禁国产超污无遮挡网站| 一级二级三级毛片免费看| 夫妻性生交免费视频一级片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 免费看av在线观看网站| 国产精品,欧美在线| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 一区二区三区高清视频在线| 国产精品蜜桃在线观看 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 免费av毛片视频| 波多野结衣巨乳人妻| 69人妻影院| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲成a人片在线一区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 赤兔流量卡办理| 日韩成人av中文字幕在线观看| h日本视频在线播放| 乱系列少妇在线播放| 欧美激情在线99| 国内精品美女久久久久久| 99热全是精品| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 一区二区三区高清视频在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品99久久久久久久久| 国产亚洲精品久久久com| 中文欧美无线码| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久久久久久午夜电影| 久久久久久久久久久免费av| 51国产日韩欧美| 色噜噜av男人的天堂激情| 免费人成在线观看视频色| av视频在线观看入口| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美精品国产亚洲| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 身体一侧抽搐| 欧美极品一区二区三区四区| 国产一区二区激情短视频| 白带黄色成豆腐渣| 国产成人aa在线观看| 亚洲美女视频黄频| 日韩一区二区视频免费看| 日本免费a在线| 日本黄大片高清| 国产单亲对白刺激| 国产男人的电影天堂91| 久久鲁丝午夜福利片| 成人性生交大片免费视频hd| 搡女人真爽免费视频火全软件| 可以在线观看毛片的网站| 成人午夜高清在线视频| 成年女人看的毛片在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产高清视频在线观看网站| 岛国毛片在线播放| 国产精品电影一区二区三区| 男女视频在线观看网站免费| 日日啪夜夜撸| av在线老鸭窝| 成人漫画全彩无遮挡| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲电影在线观看av| 免费看日本二区| 九色成人免费人妻av| 一个人看的www免费观看视频| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久人人精品亚洲av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 嫩草影院新地址| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品久久电影中文字幕| 久久久精品欧美日韩精品| 久久精品91蜜桃| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久精品94久久精品| 插逼视频在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲18禁久久av| 国产精品.久久久| 51国产日韩欧美| 美女黄网站色视频| 欧美人与善性xxx| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久99热这里只有精品18| 国产成人一区二区在线| 久久久国产成人免费| 99久久精品热视频| 成人永久免费在线观看视频| 麻豆成人午夜福利视频| 99久久精品热视频| 久久久久久久久久成人| 久99久视频精品免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 黄色配什么色好看| 免费在线观看成人毛片| 精品午夜福利在线看| 国产毛片a区久久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日本熟妇午夜| 99热6这里只有精品| 国产精品一区二区三区四区久久| 网址你懂的国产日韩在线| 久久精品久久久久久久性|