• <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 ?

    脈沖電場(chǎng)下ZnO壓敏陶瓷動(dòng)態(tài)擊穿過(guò)程研究

    2019-08-19 11:53:46祝志祥張強(qiáng)朱思宇盧成嘉劉藝楊佳吳超峰曹林洪王軻高志鵬朱承治
    關(guān)鍵詞:晶界氣孔電場(chǎng)

    祝志祥, 張強(qiáng), 朱思宇, 盧成嘉, 劉藝, 楊佳, 吳超峰, 曹林洪, 王軻, 高志鵬, 朱承治

    脈沖電場(chǎng)下ZnO壓敏陶瓷動(dòng)態(tài)擊穿過(guò)程研究

    祝志祥1, 張強(qiáng)1, 朱思宇2, 盧成嘉3, 劉藝3, 楊佳3, 吳超峰4, 曹林洪2, 王軻4, 高志鵬3, 朱承治5

    (1. 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 電工新材料研究所, 先進(jìn)輸電技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 102211; 2. 西南科技大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院, 綿陽(yáng) 621000; 3. 中國(guó)工程物理研究院 流體物理研究所, 沖擊波物理與爆轟物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 綿陽(yáng) 621900; 4. 清華大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院, 北京 100084; 5. 國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司, 杭州 310007)

    陶瓷電擊穿問題涉及熱、光、電多場(chǎng)耦合效應(yīng), 一直是非平衡物理學(xué)研究的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。本工作在不同燒結(jié)溫度下制備了晶粒尺寸大小不同的氧化鋅陶瓷, 采用脈沖高壓發(fā)生裝置對(duì)陶瓷進(jìn)行擊穿實(shí)驗(yàn), 通過(guò)對(duì)陶瓷擊穿過(guò)程的分析和對(duì)比, 研究了ZnO陶瓷體擊穿的時(shí)間步驟。結(jié)果顯示, 不同晶粒大小的陶瓷擊穿過(guò)程均在7 μs之內(nèi), 典型的壓降曲線分為三個(gè)階段。第一個(gè)階段對(duì)應(yīng)于材料中的氣孔擊穿和擊穿通道初步形成; 第二階段對(duì)應(yīng)于晶界擊穿; 第三個(gè)階段是導(dǎo)電通道的完全形成。研究數(shù)據(jù)顯示, 晶粒擊穿過(guò)程的持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng), 晶界次之, 氣孔的擊穿時(shí)間最短。不同燒結(jié)溫度下, 樣品晶界和晶粒的擊穿時(shí)間以及氣孔的擊穿速度均存在差異。

    ZnO陶瓷; 多晶材料; 擊穿過(guò)程; 脈沖電壓

    1967年日本松下公司首先開發(fā)出ZnO-Bi2O3系壓敏陶瓷[1], 由于其優(yōu)異的非線性系數(shù)、極快的響應(yīng)速度、較高的通流能力以及低廉的工藝成本, 被廣泛應(yīng)用于電過(guò)載保護(hù)領(lǐng)域, 如高壓輸電系統(tǒng)中的電涌保護(hù)器以及防雷系統(tǒng)中的避雷器等。在這些高壓環(huán)境的應(yīng)用中, 壓敏電阻與被保護(hù)裝置并聯(lián), 當(dāng)用電器兩端電壓驟升時(shí), 壓敏電阻的阻值會(huì)迅速減小, 使電路產(chǎn)生瞬間短路, 起到保護(hù)作用。壓敏電阻在工程應(yīng)用中需時(shí)常承受較高的電壓, 導(dǎo)致ZnO壓敏陶瓷的擊穿現(xiàn)象非常普遍, 為了避免壓敏電阻被擊穿所引起的輸電線路故障以及雷擊事故, 對(duì)壓敏電阻擊穿現(xiàn)象的研究在工程應(yīng)用中具有重大意義[2-3]。

    陶瓷體中存在氣孔、晶粒、晶界等結(jié)構(gòu), 其電擊穿過(guò)程涉及到熱效應(yīng), 靜力學(xué)效應(yīng), 動(dòng)力學(xué)效應(yīng)[4]等, 目前還沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的模型來(lái)解釋陶瓷的擊穿問題。大量研究表明, 在電場(chǎng)作用下, 材料被擊穿時(shí)會(huì)在表面或內(nèi)部形成一條或多條擊穿通道(又稱導(dǎo)電通道), 因此光學(xué)方法成為觀測(cè)擊穿通道的動(dòng)態(tài)變化特征的主要方法, 并借此來(lái)研究透明電介質(zhì)材料的電擊穿過(guò)程。然而許多陶瓷材料不具有透光特性, 很難用光學(xué)方法直接觀察其擊穿通道變化。在針對(duì)不透光陶瓷體擊穿過(guò)程的研究中, 陳藝靈等[5]采用高速攝像機(jī)觀察了高壓陶瓷電容材料的擊穿過(guò)程, 但該方法只能記錄發(fā)生在電極表面以及邊沿的放電、燃燒等現(xiàn)象, 無(wú)法針對(duì)陶瓷內(nèi)部的擊穿過(guò)程進(jìn)行觀測(cè)和分析。劉藝等[6]搭建了微秒脈沖高壓發(fā)生裝置, 通過(guò)測(cè)量PZT95/5陶瓷在脈沖電場(chǎng)下等效電阻的變化, 發(fā)現(xiàn)該陶瓷的體擊穿可分為兩個(gè)階段, 分別為孔洞、微裂紋擊穿和晶粒擊穿, 且體擊穿導(dǎo)電通道的形成速率大于沿面擊穿階段。目前, 對(duì)于ZnO壓敏陶瓷擊穿現(xiàn)象的研究主要集中于通過(guò)陶瓷粉體的改性, 從而提升陶瓷體的密度和均勻性[7-8]或者降低晶粒電阻[9-11], 優(yōu)化其在脈沖電流沖擊下的穩(wěn)定性和能量耐受量, 而對(duì)于擊穿過(guò)程本身的探索還有待完善。本研究采用微秒脈沖高壓發(fā)生裝置對(duì)不同溫度下燒結(jié)的ZnO壓敏陶瓷樣品進(jìn)行脈沖電壓加載, 分析對(duì)比了二者在擊穿過(guò)程中的壓降曲線的變化特征的異同, 得到了ZnO壓敏陶瓷各部分結(jié)構(gòu)被擊穿的先后順序, 并對(duì)影響各擊穿過(guò)程中時(shí)間和速度的因素做了分析, 為未來(lái)針對(duì)ZnO壓敏陶瓷材料物性的進(jìn)一步研究提供了思路。

    1 實(shí)驗(yàn)方法

    實(shí)驗(yàn)所用ZnO壓敏陶瓷采用分析純(99%)的原料進(jìn)行配料, 配方比例為94.8mol% ZnO, 1.7mol% Sb2O3, 0.6mol% Bi2O3, 0.8mol% Co3O4, 1.2mol% NiO, 0.62mol% MnO, 0.28mol% SiO2, 濕法球磨混合均勻并干燥后得到ZnO壓敏陶瓷粉體。添加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的聚乙烯醇(PVA)溶液。經(jīng)手工造粒后, 壓制成圓狀生坯。生坯經(jīng)排塑后, 以3 ℃/min的升溫速率分別在1000和1150 ℃燒結(jié)2 h, 對(duì)燒結(jié)后的樣品進(jìn)行打磨、超聲、刷銀, 在590 ℃保溫20 min燒銀, 最后獲得直徑為15 mm, 厚度約8 mm的試樣。本文中, 為了方便描述, 分別將在1000和1150 ℃燒結(jié)的ZnO陶瓷樣品簡(jiǎn)稱為1000 ℃樣品和1150 ℃樣品。

    ZnO壓敏陶瓷的斷面形貌采用掃描電子顯微鏡(TM3000, 日本日立)進(jìn)行觀察。材料的相結(jié)構(gòu)組成采用X射線衍射儀(Dmax-RB, 日本理學(xué))進(jìn)行表征。研究中采用了自主搭建的高時(shí)間分辨電子測(cè)試系統(tǒng)(IFP, CAEP)[6]對(duì)不同燒結(jié)溫度的ZnO壓敏陶瓷進(jìn)行脈沖擊穿測(cè)試。測(cè)試平臺(tái)的時(shí)間分辨率為小于1 ns。

    2 結(jié)果與討論

    圖1為1000和1150 ℃樣品的X射線衍射分析(XRD)圖譜。從衍射峰上可以發(fā)現(xiàn), 兩個(gè)樣品的主要晶相組成均為ZnO相, Zn7Sb2O12尖晶石相和Bi2O3相。與其它類似組分ZnO壓敏陶瓷的衍射圖譜相比[12-14], 該配方所制備的陶瓷的X射線衍射圖譜中沒有出現(xiàn)硅鋅礦相, 這可能與配方中SiO2含量較少有關(guān)。另一方面, 配方中摻入的Co、Mn、Ni主要存在于晶界Zn7Sb2O12尖晶石相和Bi2O3相中, 其主要作用是改善材料的電性能, 并沒有改變陶瓷體的相結(jié)構(gòu)組成, 這與參考文獻(xiàn)中結(jié)果相一致[15]。對(duì)比不同溫度下燒結(jié)的ZnO壓敏陶瓷的衍射峰, 由于配方相同, 二者的ZnO相的峰強(qiáng)幾乎一致, 雖然1150 ℃樣品的ZnO晶粒更大, 但是二者ZnO相衍射峰的半高寬并沒有體現(xiàn)出明顯差異。這主要是由于通常情況下, XRD衍射峰半高寬的變化能反應(yīng)晶粒尺寸<100 nm的晶粒大小變化[16], 而本次研究中的ZnO壓敏陶瓷的晶粒大多是微米級(jí)的。另一方面, 1150 ℃樣品的Zn7Sb2O12尖晶石相衍射峰的強(qiáng)度有輕微的增大, 原因在于部分Zn7Sb2O12尖晶石相是在溫度達(dá)到900 ℃以上時(shí)由焦綠石相轉(zhuǎn)變而來(lái), 該反應(yīng)同時(shí)析出了Bi2O3, 反應(yīng)方程式如(1)所示。當(dāng)燒結(jié)溫度為1000 ℃時(shí), 生成尖晶石相的反應(yīng)不夠徹底, 所以其Zn7Sb2O12尖晶石相衍射峰強(qiáng)低于1150 ℃燒結(jié)的樣品。同時(shí), 1000 ℃樣品的Bi2O3相的衍射峰較1150 ℃樣品更強(qiáng), 這是因?yàn)槲龀龅腂i2O3液相隨著燒結(jié)溫度的升高出現(xiàn)了揮發(fā)現(xiàn)象, 導(dǎo)致了衍射峰的衰減。

    2Zn2Bi3Sb3O14+17ZnO?

    3Zn7Sb2O12+3Bi2O3(Liquid) (1)

    圖2為在1000和1150 ℃樣品斷面的SEM照片, 圖中的白色方框標(biāo)識(shí)了材料中的氣孔, 而橢圓圈標(biāo)識(shí)晶界相。可以看出, Zn7Sb2O12尖晶石相和Bi2O3相均偏析在晶界。其中Bi2O3相作為晶界的骨架, 固溶有許多Co、Mn、Ni元素[17], 也是ZnO壓敏陶瓷的非線性-特性的來(lái)源[18]。Zn7Sb2O12尖晶石相則起到“釘扎作用”, 防止晶粒異常長(zhǎng)大, 并且該尖晶石相在生長(zhǎng)過(guò)程中使摻雜的Co、Mn、Ni元素均勻分布[19-20]。從晶粒大小來(lái)看, 1150 ℃樣品的晶粒遠(yuǎn)大于1000 ℃樣品, 1150 ℃樣品的晶粒尺寸為7~ 10mm, 而1000 ℃樣品的晶粒尺寸僅為1~3mm。這種差異主要是由于隨著燒結(jié)溫度的升高, 燒結(jié)的推動(dòng)力增大, 導(dǎo)致晶粒的長(zhǎng)大。另外, 1150 ℃樣品的晶粒表面出現(xiàn)了更大的氣孔, 且其密度(5.48 g/cm3)低于1000 ℃樣品的密度(5.56 g/cm3)。由圖1中的XRD測(cè)試結(jié)果可知, Bi2O3隨著溫度的升高析出并揮發(fā)造成大氣孔產(chǎn)生及密度下降的原因之一。除此之外, 更高溫度下晶界的移動(dòng)和氣孔合并對(duì)氣孔的長(zhǎng)大也有直接貢獻(xiàn)。

    圖1 樣品的XRD圖譜

    圖2 樣品斷面的SEM照片

    1000和1150 ℃樣品的穩(wěn)壓電位梯度大概分別為2.4和1.6 kV/mm。為了重點(diǎn)研究材料的擊穿過(guò)程, 采用最高電壓為27 kV, 長(zhǎng)度為7 μs的脈沖電壓對(duì)樣品進(jìn)行擊穿測(cè)試, 實(shí)驗(yàn)等效電路與加載電壓波形如圖3(a)~(b)所示。由于加載電場(chǎng)遠(yuǎn)高于電位梯度, 故本研究中可以不考慮電位梯度對(duì)擊穿行為的影響。在圖3(a)中, T為調(diào)壓器, D為整流二極管,1為充電電阻,為脈沖電容, K為觸發(fā)開關(guān),2為限流電阻,3為保護(hù)電阻,s為負(fù)載(陶瓷樣品), 其中2為400 Ω。實(shí)驗(yàn)裝置采用25號(hào)變壓器油作為絕緣保護(hù)介質(zhì)。一般而言, 擊穿通道形成和發(fā)展的過(guò)程可簡(jiǎn)單地用材料等效電阻的變化過(guò)程來(lái)表征。陶瓷樣品在發(fā)生電擊穿前相當(dāng)于陶瓷電容器, 表現(xiàn)為非線性介質(zhì), 隨著擊穿過(guò)程中導(dǎo)電通道的形成, 樣品的電阻特性占據(jù)主導(dǎo)作用, 此時(shí)可近似作為線性電介質(zhì)分析其等效電阻的變化。根據(jù)實(shí)驗(yàn)電路模型, 陶瓷樣品電阻s、樣品兩端電壓s和裝置輸出電壓在擊穿過(guò)程中的變化規(guī)律可用電路方程描述為:

    =s′(1 +2/s) (2)

    基于脈沖高壓發(fā)生裝置設(shè)計(jì)原理, 擊穿發(fā)生時(shí)外部輸出電壓基本不變, 即d/d= 0, 由式(2)推導(dǎo)可得s與s的關(guān)系為:

    s= (s′2)/(-s) (3)

    式(3)中2和為已知, 因此可以由s推算出樣品電阻s隨時(shí)間的變化[6]。

    圖4(a)~(b)所示為不同燒結(jié)溫度ZnO壓敏陶瓷樣品擊穿過(guò)程中電場(chǎng)的變化波形, 為了方便討論, 這里把整個(gè)電壓加載過(guò)程和陶瓷的擊穿過(guò)程分為1-7個(gè)區(qū)域(圖4(a))。區(qū)1為電壓加載的升壓區(qū), 我們可以看出, 1000和1150 ℃樣品都沒有在升壓過(guò)程中出現(xiàn)擊穿。在加載電場(chǎng)達(dá)到13.5 kV/mm后, 1000和1150 ℃樣品均在5 μs左右開始出現(xiàn)擊穿, 二者的擊穿電壓波形包含三個(gè)電壓穩(wěn)定區(qū)(2, 4, 6)和三個(gè)電壓下降區(qū)(3, 5, 7)。1000 ℃樣品和1150 ℃樣品在擊穿區(qū)3中的電壓梯度降最小, 分別從初始加載 電場(chǎng)強(qiáng)度13.5 kV/mm下降到了12和10.5 kV/mm, 壓降分別為1.5和3 kV/mm。擊穿區(qū)5中, 1000 ℃樣品的加載電位梯度從12 kV/mm下降到了6.5 kV/mm, 電位梯度降為5.5 kV/mm。1150 ℃樣品的電場(chǎng)強(qiáng)度從10.5 kV/mm下降到了6 kV/mm, 電位梯度降為4.5 kV/mm; 而在擊穿區(qū)7中, 1000 ℃樣品和1150 ℃樣品的電位梯度降基本相同, 分別為6.5和6 kV/mm。

    圖3 裝置等效電路圖(a)和加載電壓波形(b)

    圖4 不同燒結(jié)溫度陶瓷樣品的擊穿過(guò)程中的電場(chǎng)變化波形, 紫色電壓平臺(tái)區(qū)為樣品穩(wěn)定區(qū), 橙色電壓下降區(qū)為擊穿過(guò)程區(qū)

    為了進(jìn)一步說(shuō)明材料的擊穿機(jī)制, 根據(jù)公式(2)~(3), 可以得出陶瓷樣品電阻在擊穿過(guò)程中隨時(shí)間的變化, 如圖5所示。根據(jù)曲線特征, 與電場(chǎng)變化相一致, 樣品的電阻變化有三個(gè)階段, 如圖中區(qū)域I、II、III所示。這三個(gè)階段分別對(duì)應(yīng)了圖4中的3、5和7階段。從圖5中可以直接看出, 區(qū)域I是擊穿的初始部分, 這部分發(fā)生在擊穿剛開始的200 ns左右。在這個(gè)階段, 兩個(gè)樣品的電阻均從1011W下降到104W左右。從電阻的數(shù)值上可以看出, 104W大于晶粒內(nèi)部的電阻值, 對(duì)應(yīng)晶界的電阻值。區(qū)域II的電阻值變化對(duì)應(yīng)于第二次電位降低, 對(duì)應(yīng)于晶界的擊穿, 孔洞或微裂紋擊穿后施加在晶界上的電場(chǎng)強(qiáng)度增大, 加上載流子產(chǎn)生的熱效應(yīng)的逐漸累積, 使得晶界發(fā)生擊穿。在這一階段, 陶瓷的電阻值從104W下降到102~103W。第三階段, 在熱效應(yīng)的作用下, 陶瓷內(nèi)部的通道進(jìn)一步擴(kuò)展, 晶粒晶界完全貫通, 電阻值進(jìn)一步下降至<10W, 并且逐漸趨于穩(wěn)定。一般而言, 由于材料內(nèi)部存在氣孔或者裂紋, 使電場(chǎng)非均勻分布, 因此通道裂紋內(nèi)部的電場(chǎng)與外加電場(chǎng)的分布不同。正是由于氣孔邊緣的電勢(shì)分布梯度大從而導(dǎo)致能量的集中, 在氣孔部位往往最先發(fā)生擊穿[21]??梢哉J(rèn)為擊穿區(qū)I代表著ZnO壓敏陶瓷中氣孔的擊穿。值得明確的是, 由于陶瓷內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜, 這里的氣孔擊穿必然會(huì)伴隨著一些晶界和晶粒的擊穿效應(yīng)。因此, 這里的區(qū)域I更多地代表了由氣孔擊穿誘發(fā)的通道開始形成。另外, 由于1150 ℃樣品中的氣孔更大, 占比更多, 所以在擊穿區(qū)3中1150 ℃樣品的壓降大于1000 ℃樣品 (圖4)。擊穿區(qū)II為晶界的擊穿過(guò)程, 由于1000 ℃樣品的晶粒小于1150 ℃樣品的晶粒, 在厚度相同的情況下, 1000 ℃樣品晶界更多, 使其擊穿電壓波形出現(xiàn)更大的壓降。擊穿區(qū)III為ZnO晶粒的擊穿區(qū), 相比于晶界濃度對(duì)擊穿的影響, ZnO晶粒的大小并不會(huì)對(duì)其在擊穿電壓波形中的壓降造成顯著影響, 這可能是晶界的電阻率遠(yuǎn)高于晶粒的電阻率所致[22-23]。

    圖5 陶瓷電阻變化曲線(a)和擊穿過(guò)程的圖解示意圖(b)~(e)

    圖5(b)~(e)為ZnO壓敏陶瓷在脈沖電場(chǎng)下的擊穿過(guò)程示意圖, 圖中圓圈代表陶瓷體中的氣孔, 線條代表晶界, 由線條交織圍成的塊狀區(qū)域代表晶粒。圖5(c)為缺陷擊穿階段, 在脈沖電場(chǎng)的作用下, 能量首先集中于ZnO壓敏陶瓷體內(nèi)部的氣孔, 此時(shí), 導(dǎo)電通道開始形成。圖5(d)為晶界擊穿階段, 氣孔擊穿后, 施加在陶瓷晶界上的電場(chǎng)增大, 晶界附近的載流子濃度逐漸上升, 其累加的熱效應(yīng)導(dǎo)致晶界被擊穿, 導(dǎo)電通道拓展至晶界。圖5(e)為晶粒擊穿階段, 在氣孔和晶界均被擊穿后, 能量全部集中于晶粒, 使晶粒發(fā)生擊穿現(xiàn)象, 最終陶瓷體被完全擊穿。綜上所述, 可將陶瓷被擊穿的先后順序歸納為: 氣孔擊穿→晶界擊穿→晶粒擊穿。此結(jié)果與文獻(xiàn)上報(bào)道的PZT95/5陶瓷擊穿過(guò)程[6]有相似之處。多晶陶瓷材料內(nèi)部的缺陷在電場(chǎng)加載下, 會(huì)出現(xiàn)局域的電場(chǎng)增強(qiáng), 從而首先擊穿的是存在氣孔的局部區(qū)域, 之后再是陶瓷本身的擊穿。

    從擊穿時(shí)間來(lái)看, 圖4中三個(gè)擊穿區(qū)的擊穿時(shí)間大小關(guān)系為: 擊穿區(qū) 7>擊穿區(qū) 5>擊穿區(qū) 3。1000 ℃樣品擊穿的總時(shí)間以及對(duì)應(yīng)的擊穿區(qū)5和擊穿區(qū)7時(shí)間均長(zhǎng)于1150 ℃樣品, 但二者擊穿區(qū)3時(shí)間幾乎相等。方波持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng), 方波能量越大。由此可以認(rèn)為, 在ZnO壓敏陶瓷中, 各部分能量耐受能力大小關(guān)系為: 晶粒>晶界>氣孔。對(duì)比兩個(gè)試樣, 1000 ℃樣品晶界、晶粒的能量耐受能力均大于1150 ℃樣品, 而二者氣孔的能量耐受能力相仿。一般來(lái)說(shuō), 陶瓷體內(nèi)部電阻分布的均勻性是影響能量耐受能力的主要因素[24-25]。隨著燒結(jié)溫度升高, 氣孔的體積增大, 但在配方比例和制備流程相同的情況下, 可以認(rèn)為氣孔分布的均勻性差異不大。而燒結(jié)溫度的升高同樣會(huì)使部分晶粒出現(xiàn)二次結(jié)晶的現(xiàn)象, 導(dǎo)致一些晶界的消失和極大晶粒的出現(xiàn), 劣化了晶界和晶粒電阻的均勻性, 使晶界和晶粒的能量耐受能力下降, 擊穿時(shí)間縮短。基于圖4(a)~(b)所示擊穿電壓波形變化圖, 進(jìn)一步研究了不同燒結(jié)溫度的ZnO壓敏陶瓷在三個(gè)擊穿過(guò)程中的速度差異, 對(duì)應(yīng)圖4(a)~(b)中的擊穿區(qū)(3, 5, 7), 如圖6所示。發(fā)現(xiàn)1150 ℃樣品的氣孔擊穿速度大約為8.8 kV/(mm×μs)大于1000 ℃樣品的2.1 kV/(mm×μs), 而二者晶界和晶粒的擊穿速度沒有明顯差異。可以認(rèn)為1150 ℃樣品中更大的氣孔體積造成了氣孔結(jié)構(gòu)附近更大的電勢(shì)分布梯度, 從而使局部電場(chǎng)更為集中, 能量聚集得更快, 因此擊穿速度更快。而晶界和晶粒的擊 穿是由于電場(chǎng)繼續(xù)增加后載流子所產(chǎn)生熱效應(yīng)的累積[21], 在組分和制備流程相同的前提下, 不同溫度燒結(jié)的樣品其晶界和晶粒中的載流子濃度大致相同, 電流傳導(dǎo)速度接近, 所以1000和1150 ℃樣品在晶界擊穿區(qū)和晶粒擊穿區(qū)的擊穿速度是幾乎一致的。

    圖6 兩個(gè)樣品在氣孔擊穿(a)、晶界擊穿(b)和晶粒擊穿(c)時(shí)的對(duì)比圖

    3 結(jié)論

    本文對(duì)不同燒結(jié)溫度(1000 和 1150 ℃)的ZnO壓敏陶瓷在脈沖電場(chǎng)下的動(dòng)態(tài)擊穿過(guò)程進(jìn)行了初探。通過(guò)其壓降大小的變化, 確定了其體擊穿的時(shí)間步驟為氣孔擊穿→晶界擊穿→晶粒擊穿, 并通過(guò)對(duì)擊穿曲線的進(jìn)一步分析, 認(rèn)定影響各擊穿區(qū)域擊穿時(shí)間的因素為對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)電阻分布的均勻性, 各部分能量耐受能力大小關(guān)系為: 晶粒>晶界>氣孔。不同燒結(jié)溫度下, 樣品的氣孔擊穿時(shí)間保持一致, 而晶界和晶粒的擊穿時(shí)間隨樣品燒結(jié)溫度的升高而降低。影響各擊穿區(qū)域擊穿速度的因素為電流在相應(yīng)擊穿通道的累積速度, 隨著樣品的燒結(jié)溫度的升高, 氣孔的擊穿速度加快, 晶界及晶粒的擊穿速度保持不變。

    [1] MATSUOKA M. Nonohmic properties of zinc oxide ceramics., 1971, 10(6): 736–746.

    [2] CHEN H C, ZANG G Z, WANG J F,Effect of MgSiO3on the electrical properties of ZnO-based varistors., 2006, 25(8): 19–21.

    [3] HE J L, HU J, MENG B W,Requirement of ultra-high voltage GIS arrester to voltage gradient of metal-oxide varistor., 2009, 52(2): 450–455.

    [4] ZHANG F P, DU J M, LIU Y S,Failure mechanism of PZT95/5 under direct current and plused electric field., 2011, 60(5): 708–712.

    [5] CHEN Y L, ZHANG F, GE G B,Observation of breakdown phenomenon of middle-high voltage ceramic capacitor materials by meaans of high-speed video camera., 2013, 32(3): 37–41.

    [6] LIU Y, YANG J, LI X,Resistance of Pb0.99(Zr0.95Ti0.05)0.98Nb0.02O3under high voltage microsecond pulse induced breakdown., 2017, 66(11): 299–304.

    [7] CHU S Y, YAN T M, CHEN S L. Analysis of ZnO varistors prepared by the Sol–Gel method., 2000, 26(7): 733–737.

    [8] LIU T T, WANG M H, ZHANG H P,. Sol–Gel synthesis of doped nanocrystalline ZnO powders using xanthan gum and varistor properties study., 2015, 26(11): 9056–9062.

    [9] JIANG S, WANG Y, ZHANG X,Effect of Zn doping on stability of ZnO varistors under high pulse-current stress., 2015, 41(9): 11611–11617.

    [10] ZHAO H, HU J, CHEN S,Improving age stability and energy absorption capabilities of ZnO varistors ceramics., 2016, 42(15): 17880–17883.

    [11] ZHAO H, HU J, CHEN S,Tailoring the high-impulse current discharge capability of ZnO varistor ceramics by doping with Ga2O3., 2016, 42(4): 5582–5586.

    [12] SHEN J, JIANG S, XU Y,Boron and sodium co-doped ZnO varistor with high stability of pulse current surge., 2017, 728: 368–375.

    [13] MENG P, GU S, WANG J,Improving electrical properties of multiple dopant ZnO varistor by doping with indium and gallium., 2017, 44(1): 1168–1171.

    [14] LONG W, HU J, LIU J,Effects of cobalt doping on the electrical characteristics of Al-doped ZnO varistors., 2010, 64(9): 1081–1084.

    [15] XU Y W, HE Z W, XU Z,Effects of Co2O3and MnCO3addition on the electrical properties of low-voltage ZnO varistor., 2005, 23(4): 53–56.

    [16] PAN X J, ZHANG Z X, WANG T,Room temperature photoluminescence from nanocrystalline GaN:Er film prepared by sputtering.., 2008, 57(6): 3786–3790.

    [17] MUKAE K, TSUDA K, NAMASAWA I. Non-Ohmic properties of ZnO-rare earth metal oxide-Co3O4ceramics., 2014, 16(8): 1361–1368.

    [18] WU J Z, GUO Y Y. Influences of additives on properites of nonlinear ZnO ceramics., 1991, 6(2): 185–192.

    [19] KIM J, KIMURA T, YAMAGUCHI T. Microstructure development in Sb2O3-doped ZnO., 1989, 24(7): 2581–2586.

    [20] OTT J, LORENZ A, HARRER M,The influence of Bi2O3and Sb2O3on the electrical properties of ZnO-based varistors., 2001, 6(2): 135–146.

    [21] JIANG Y X, WANG S Z, HE H L. Channel induced electro- mechanical breakdown model for porous PZT95/5 ceramic in quasi-static electric fields., 2014, 28(6): 680–685.

    [22] ZHANG B Y, YAO J C, CHANG A M,. Preparation and complex impedance analysis of Mn2.1Ni0.9O4negative temperature coefficient ceramics., 2013, 32(7): 1–5.

    [23] HAO S E, WEI Y D, KUANG C. Effects of Gd2O3doping on electric characteristics of BaTiO3ceramics., 2002, 19(12): 717–719.

    [24] BARTKOWIAK M, COMBER M G, MAHAN G D. Influence of nonuniformity of ZnO varistors on their energy absorption capability., 2001, 16(4): 591–598.

    [25] HE J L, HU J. Discussions on nonuniformity of energy absorption capabilities of ZnO varistors., 2007, 22(3): 1523–1532.

    Dynamic Breakdown of ZnO Varistor Ceramics under Pulsed Electric Field

    ZHU Zhi-Xiang1, ZHANG Qiang1, ZHU Si-Yu2, LU Cheng-Jia3, LIU Yi3, YANG Jia3, WU Chao-Feng4, CAO Lin-Hong2, WANG Ke4, GAO Zhi-Peng3, ZHU Cheng-Zhi5

    (1. State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology, Institute of New Electrical Materials, Global Energy Interconnection Research Institute, Beijing 102211, China; 2. School of Materials Science and Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621000, China; 3. Laboratory of Shock Wave and Detonation Physics, Institute of Fluid Physics, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China; 4. School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 5. State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd., Hangzhou 310007, China)

    Electrical breakdown process of ceramics is a complex process related to electrical, thermal, and light effects. It has attracted lots of attentions. But the mechanism of dielectric breakdown is still under debate, especially for the solid ceramics. In this study, the ceramics with different grain size were sintered at different temperatures. A square pulsed voltage of 27 kV with the pulse width of 7ms was generated to breakdown the ZnO ceramics with a thickness of 2 mm. Electric breakdown process of these ceramics were investigated using a homemade high-time- resolution electric detection system with the resolution < 1 ns. Compared the electric behaviors of ZnO ceramics with different grain sizes during the breakdown process, it is clear that the whole electric breakdown process could be divided into three main steps, all of which can completed within 7ms. The first breakdown step is the pores breakdown due to the electric field concentration, and the second step is the grain boundaries breakdown, and then the bulk grain is broken-down leading to form the whole electrical breakdown channel. The data shows that the breakdown process of the grains has the longest duration, the grain boundary is the second, and the pores breakdown is the shortest. For the ceramics with different grain sizes, the breakdown durations of the grain boundaries are different. The duration and electrical breakdown speed of the three step processes are directly affected by the resistance uniformity and carrier concentration of the materials.

    ZnO ceramics; polycrystalline materials; breakdown process; pulse voltage

    TN304

    A

    1000-324X(2019)07-0715-06

    10.15541/jim20180429

    2018-09-14;

    2018-11-12

    國(guó)家電網(wǎng)公司科技項(xiàng)目(52110417000S) National Power Grid Corp Science and Technology Project (52110417000S)

    祝志祥(1981–), 男, 博士. E-mail: zhuzhixiang003@163.com

    王軻, 副教授. E-mail: wang-ke@tsinghua.edu.cn; 高志鵬, 副研究員. E-mail: z.p.gao@foxmail.com

    猜你喜歡
    晶界氣孔電場(chǎng)
    晶界工程對(duì)316L不銹鋼晶界形貌影響的三維研究
    上海金屬(2022年4期)2022-08-03 09:52:00
    基于截?cái)嗲驙钅P偷腇e扭轉(zhuǎn)晶界的能量計(jì)算
    玉米葉氣孔特征對(duì)氮素和水分的響應(yīng)及其與葉氣體交換的關(guān)系
    巧用對(duì)稱法 妙解電場(chǎng)題
    鐵/鎳基奧氏體多晶合金晶界彎曲研究進(jìn)展
    某灰鑄鐵汽油機(jī)缸體電機(jī)面氣孔的解決探討
    KD490:一種軟包鋰離子電池及其制作工藝
    電場(chǎng)強(qiáng)度單個(gè)表達(dá)的比較
    電場(chǎng)中六個(gè)常見物理量的大小比較
    重型車用氣缸蓋濕型砂鑄造氣孔缺陷的降低
    欧美3d第一页| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 搡老熟女国产l中国老女人| a级毛片在线看网站| 男女视频在线观看网站免费 | 桃红色精品国产亚洲av| 一二三四社区在线视频社区8| 搡老岳熟女国产| 午夜免费成人在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美一区二区精品小视频在线| 91字幕亚洲| 一区福利在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 99国产综合亚洲精品| 久久九九热精品免费| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 又黄又粗又硬又大视频| 人人妻人人看人人澡| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品久久久人人做人人爽| 在线观看美女被高潮喷水网站 | av福利片在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| av视频在线观看入口| 国产日本99.免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| ponron亚洲| 亚洲av美国av| 制服诱惑二区| 国内精品久久久久精免费| 女同久久另类99精品国产91| 国产精品一及| 午夜免费激情av| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久国产精品影院| 在线免费观看的www视频| 老鸭窝网址在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 一区二区三区国产精品乱码| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 十八禁网站免费在线| 国产成年人精品一区二区| 天堂动漫精品| 青草久久国产| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产视频一区二区在线看| 国产主播在线观看一区二区| 久久精品成人免费网站| 久久久久久久久免费视频了| 久久婷婷成人综合色麻豆| 88av欧美| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜日韩欧美国产| 午夜福利18| 一个人免费在线观看的高清视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 国产三级在线视频| 叶爱在线成人免费视频播放| www国产在线视频色| 搡老熟女国产l中国老女人| 婷婷精品国产亚洲av在线| av有码第一页| 国产视频内射| 国产伦在线观看视频一区| 精品人妻1区二区| 久久久国产精品麻豆| 亚洲人成电影免费在线| 看免费av毛片| 在线a可以看的网站| 国内揄拍国产精品人妻在线| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲avbb在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品,欧美在线| 国产成人影院久久av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 国产精华一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美色视频一区免费| 怎么达到女性高潮| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲国产欧美人成| 黄色片一级片一级黄色片| 99国产精品99久久久久| 日韩免费av在线播放| 久久久久久久午夜电影| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 一本大道久久a久久精品| 久久久国产欧美日韩av| 久久久久久久精品吃奶| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 免费高清视频大片| 制服诱惑二区| 麻豆一二三区av精品| 男人舔奶头视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 91麻豆av在线| av福利片在线观看| 九色成人免费人妻av| 久久久国产成人免费| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 又爽又黄无遮挡网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美在线一区亚洲| 亚洲在线自拍视频| 一区二区三区高清视频在线| 俄罗斯特黄特色一大片| 伦理电影免费视频| 欧美日韩黄片免| 长腿黑丝高跟| 久久久国产成人精品二区| 欧美黑人精品巨大| 中亚洲国语对白在线视频| 中文在线观看免费www的网站 | 给我免费播放毛片高清在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 一级a爱片免费观看的视频| 日韩av在线大香蕉| 两个人看的免费小视频| 男人舔奶头视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲人成77777在线视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 18禁观看日本| 99久久无色码亚洲精品果冻| 窝窝影院91人妻| 久久久久亚洲av毛片大全| 香蕉丝袜av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲人成77777在线视频| 免费看日本二区| 白带黄色成豆腐渣| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 最近视频中文字幕2019在线8| 最近在线观看免费完整版| 精品高清国产在线一区| 草草在线视频免费看| 日本 欧美在线| 精品久久久久久久久久免费视频| 午夜免费成人在线视频| 丝袜人妻中文字幕| 国产一级毛片七仙女欲春2| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美日韩一级在线毛片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产一区二区激情短视频| e午夜精品久久久久久久| 岛国在线观看网站| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩有码中文字幕| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产91精品成人一区二区三区| 久9热在线精品视频| 欧美高清成人免费视频www| 成人三级黄色视频| 日韩高清综合在线| 国产精品亚洲美女久久久| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久久久九九精品影院| 亚洲专区字幕在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 国产一区二区在线观看日韩 | 久久99热这里只有精品18| 好男人在线观看高清免费视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 午夜久久久久精精品| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 91av网站免费观看| 看免费av毛片| 亚洲美女视频黄频| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产午夜精品论理片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 免费在线观看成人毛片| 精品国产亚洲在线| 中文字幕熟女人妻在线| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美成人免费av一区二区三区| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av电影在线进入| 人妻久久中文字幕网| 国产午夜福利久久久久久| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲成人久久爱视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产人伦9x9x在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 男插女下体视频免费在线播放| 久久久久久久久中文| 久久这里只有精品中国| 99热6这里只有精品| 天天一区二区日本电影三级| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 91麻豆av在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美乱妇无乱码| 欧美日韩国产亚洲二区| АⅤ资源中文在线天堂| 国产片内射在线| 亚洲全国av大片| cao死你这个sao货| 国产熟女xx| 国产91精品成人一区二区三区| 国内精品久久久久久久电影| 国产一级毛片七仙女欲春2| 欧美日韩乱码在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲成人久久爱视频| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲中文av在线| 99热这里只有精品一区 | 久久人人精品亚洲av| 久久久久九九精品影院| 欧美不卡视频在线免费观看 | 搞女人的毛片| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产精品 欧美亚洲| 日韩精品青青久久久久久| 日本 欧美在线| 看黄色毛片网站| 国产主播在线观看一区二区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 看片在线看免费视频| 午夜a级毛片| bbb黄色大片| av免费在线观看网站| 久久久国产精品麻豆| 国产精品永久免费网站| 99re在线观看精品视频| 桃色一区二区三区在线观看| 国产一区二区三区视频了| 18禁美女被吸乳视频| 免费观看精品视频网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 免费无遮挡裸体视频| av有码第一页| 怎么达到女性高潮| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美3d第一页| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久久久九九精品影院| 婷婷精品国产亚洲av| 91成年电影在线观看| 91大片在线观看| 丁香欧美五月| x7x7x7水蜜桃| 精品电影一区二区在线| 久久精品91无色码中文字幕| www日本在线高清视频| 国产午夜精品久久久久久| 国产精品 欧美亚洲| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品久久久久久久久久免费视频| 精品国产美女av久久久久小说| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲精品中文字幕在线视频| 十八禁人妻一区二区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲精品美女久久av网站| 99热这里只有精品一区 | 久久亚洲精品不卡| 99久久综合精品五月天人人| 午夜影院日韩av| 国产欧美日韩一区二区精品| 在线观看www视频免费| 色播亚洲综合网| 黄色毛片三级朝国网站| 天堂动漫精品| 亚洲人成网站高清观看| 18禁国产床啪视频网站| 色av中文字幕| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产成人av教育| 亚洲一区高清亚洲精品| 最新美女视频免费是黄的| 国产爱豆传媒在线观看 | 一级毛片精品| av中文乱码字幕在线| 一夜夜www| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产亚洲精品久久久久5区| 日本在线视频免费播放| 亚洲精品中文字幕在线视频| av有码第一页| 国产亚洲欧美98| 757午夜福利合集在线观看| 日韩欧美精品v在线| av视频在线观看入口| 国产精品久久电影中文字幕| 精品不卡国产一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| 麻豆成人午夜福利视频| 91老司机精品| 又粗又爽又猛毛片免费看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| www国产在线视频色| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲激情在线av| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲在线自拍视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 又大又爽又粗| av福利片在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲人成77777在线视频| 国产激情欧美一区二区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 男女那种视频在线观看| 久久这里只有精品中国| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 成人三级黄色视频| 99久久综合精品五月天人人| 啦啦啦免费观看视频1| 两人在一起打扑克的视频| 好男人电影高清在线观看| 1024手机看黄色片| 我的老师免费观看完整版| 黄片大片在线免费观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久九九热精品免费| 成年版毛片免费区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 成人欧美大片| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产99久久九九免费精品| 18禁国产床啪视频网站| 日本一本二区三区精品| 亚洲av美国av| 精品第一国产精品| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美大码av| 久久这里只有精品中国| 伦理电影免费视频| 国产精品,欧美在线| 国产人伦9x9x在线观看| 久久久久久久久久黄片| 淫妇啪啪啪对白视频| 99热只有精品国产| 伦理电影免费视频| 在线免费观看的www视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 岛国视频午夜一区免费看| 最近最新中文字幕大全电影3| avwww免费| 欧美极品一区二区三区四区| 在线观看一区二区三区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产高清激情床上av| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美黑人精品巨大| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产探花在线观看一区二区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 日日夜夜操网爽| 国产一区二区在线av高清观看| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲无线在线观看| 黑人操中国人逼视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产午夜精品论理片| 我要搜黄色片| 曰老女人黄片| 国模一区二区三区四区视频 | 美女免费视频网站| 欧美中文综合在线视频| 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品一区二区免费欧美| 九色成人免费人妻av| 丁香六月欧美| 黄色视频,在线免费观看| 国产熟女xx| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲av五月六月丁香网| 丝袜人妻中文字幕| 999精品在线视频| 国产真实乱freesex| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美性长视频在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美性长视频在线观看| 天天添夜夜摸| 欧美乱码精品一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久久久久久精品吃奶| 国产视频一区二区在线看| 给我免费播放毛片高清在线观看| ponron亚洲| 很黄的视频免费| 午夜福利18| 老司机福利观看| 精华霜和精华液先用哪个| 99热这里只有精品一区 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一区二区三区国产精品乱码| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品1区2区在线观看.| 在线观看午夜福利视频| 老汉色∧v一级毛片| 欧美日韩福利视频一区二区| 99国产极品粉嫩在线观看| 女人被狂操c到高潮| 一a级毛片在线观看| 日本三级黄在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 窝窝影院91人妻| 国产一区二区三区在线臀色熟女| www日本在线高清视频| 亚洲精华国产精华精| 亚洲电影在线观看av| 久9热在线精品视频| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲免费av在线视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 免费看a级黄色片| 淫秽高清视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜福利在线观看吧| 不卡一级毛片| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产精品一及| 99国产精品99久久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产乱人伦免费视频| 亚洲熟女毛片儿| 久久午夜亚洲精品久久| 日本五十路高清| 精品久久蜜臀av无| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲九九香蕉| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 成人av在线播放网站| 国产精品影院久久| 精品久久久久久成人av| 日韩欧美三级三区| 午夜日韩欧美国产| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲中文字幕日韩| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲美女黄片视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 天堂动漫精品| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美激情久久久久久爽电影| 一个人免费在线观看电影 | 国产三级中文精品| 欧美中文日本在线观看视频| 午夜免费观看网址| 精品高清国产在线一区| 视频区欧美日本亚洲| 黄色a级毛片大全视频| 哪里可以看免费的av片| 国产熟女xx| or卡值多少钱| 看黄色毛片网站| 叶爱在线成人免费视频播放| av福利片在线观看| 一进一出抽搐动态| 国产不卡一卡二| 亚洲人成网站高清观看| 听说在线观看完整版免费高清| www日本在线高清视频| 午夜免费激情av| www.自偷自拍.com| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 韩国av一区二区三区四区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产真实乱freesex| 亚洲欧美日韩无卡精品| 级片在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 麻豆av在线久日| ponron亚洲| 老司机福利观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 好男人电影高清在线观看| 午夜福利成人在线免费观看| 长腿黑丝高跟| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久性视频一级片| 国产三级在线视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 露出奶头的视频| 婷婷精品国产亚洲av| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产真人三级小视频在线观看| 91老司机精品| 国产伦人伦偷精品视频| 国产午夜福利久久久久久| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品一及| 国产熟女xx| a在线观看视频网站| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美国产日韩亚洲一区| videosex国产| 一二三四在线观看免费中文在| 免费在线观看黄色视频的| 色噜噜av男人的天堂激情| 啦啦啦韩国在线观看视频| av视频在线观看入口| 悠悠久久av| 成熟少妇高潮喷水视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美日韩一级在线毛片| 一区福利在线观看| 一级毛片高清免费大全| 国产精品久久视频播放| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲国产精品合色在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜a级毛片| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 日韩欧美在线乱码| 又大又爽又粗| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲av成人精品一区久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 性欧美人与动物交配| 亚洲男人天堂网一区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美乱色亚洲激情| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产激情久久老熟女| 九九热线精品视视频播放| 久久国产精品影院| 国产亚洲欧美98| 国产真实乱freesex| 亚洲成人精品中文字幕电影| 午夜精品一区二区三区免费看| 两个人视频免费观看高清| ponron亚洲| 国产精品永久免费网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 不卡一级毛片| 国产激情久久老熟女| 午夜福利免费观看在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 天堂√8在线中文| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 很黄的视频免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 老司机深夜福利视频在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久亚洲精品不卡| 国产亚洲精品av在线| 亚洲成av人片免费观看| 午夜福利欧美成人| 精品高清国产在线一区| 午夜免费激情av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 一级毛片高清免费大全| 嫁个100分男人电影在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜福利成人在线免费观看|