• <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 ?

    導(dǎo)電二維碳化鉬MXene材料的制備與理論研究

    2019-08-19 11:51:34劉國權(quán)蔣小娟周潔李友兵白小靜陳科黃慶都時(shí)禹
    無機(jī)材料學(xué)報(bào) 2019年7期
    關(guān)鍵詞:第一性官能團(tuán)原子

    劉國權(quán), 蔣小娟,, 周潔, 李友兵, 白小靜, 陳科, 黃慶, 都時(shí)禹

    導(dǎo)電二維碳化鉬MXene材料的制備與理論研究

    劉國權(quán)1, 蔣小娟1,2, 周潔2, 李友兵2, 白小靜2, 陳科2, 黃慶2, 都時(shí)禹2

    (1. 河北科技大學(xué) 理學(xué)院, 石家莊 050018; 2. 中國科學(xué)院 寧波材料技術(shù)與工程研究所 核能材料工程實(shí)驗(yàn)室, 寧波 315201)

    以Mo、Y、Al和C元素粉為原料, 用放電等離子燒結(jié)技術(shù)(SPS)在1550 ℃合成了新穎的(Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相, 并用較溫和的化學(xué)刻蝕方法剝離得到相應(yīng)手風(fēng)琴狀形貌的MXene。采用X射線衍射(XRD)、掃描電子顯微鏡(SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)和能譜分析(EDS)手段對材料的化學(xué)組成、微觀結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了表征, 確定最終產(chǎn)物為表面帶有官能團(tuán)的Mo1.33CT2MXene。同時(shí)利用第一性原理密度泛函理論計(jì)算方法研究了新穎(Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相以及對應(yīng)的Mo1.33CT2MXene的電子結(jié)構(gòu)和性能, 計(jì)算結(jié)果表明兩者均呈現(xiàn)出金屬特性, 有望應(yīng)用于儲能、生物傳感器和電催化等方面。

    MAX; MXene; 第一性原理; 電子性能

    自2004年二維石墨烯(2D graphene)被發(fā)現(xiàn)以來, 其獨(dú)特的二維結(jié)構(gòu)和物化性能備受人們關(guān)注, 隨后一系列二維材料相繼被報(bào)道出來, 如六方氮化硼(BN), 過渡金屬二硫化物(TMDs), 金屬氧化物和金屬氫氧化物等[1-4]。2011年Naguib等[5]在室溫下用HF化學(xué)刻蝕的方法選擇性的刻蝕掉Ti3AlC2MAX相(其中M為前過渡金屬, A主要為IIIA或者IVA族元素, X是C和/或N,=1、2或者3)的Al原子層, 得到了表面帶有O/F/OH官能團(tuán)的Ti3C2T2D材料。因其與石墨烯的結(jié)構(gòu)相似性, 該類材料被命名為MXene, 化學(xué)表達(dá)式為M+1X。目前已報(bào)道的MXene材料有20余種, 如Ti3C2、Ti2C、(Ti0.5Nb0.5)2C、(V0.5Cr0.5)3C2、Ti3CN、Ta4C3、Nb2C、V2C、Mo2C和Nb4C3等[6-8]。新型2D MXene作為二維材料具有一些獨(dú)特的性質(zhì), 例如: 獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì), 大的比表面積, 獨(dú)特的層狀結(jié)構(gòu), 特殊的表面官能團(tuán)等[9-11]。這些特性使其在很多方面有著潛在的應(yīng)用, 近年來吸引了大量的學(xué)者對其進(jìn)行實(shí)驗(yàn)和理論的研究[12-15]。

    目前選擇性刻蝕MAX相的A層元素得到MXene方法已經(jīng)有很多種, 并且比較成熟。Alhabeb 等[16]用不同濃度的HF對Ti3AlC2相進(jìn)行剝離, 發(fā)現(xiàn)HF的濃度越高剝離得越徹底, 得到的MXene二維材料越薄; 溫和的刻蝕劑LiF+HCl在動態(tài)環(huán)境中也可以得到MXene, 其產(chǎn)物與低濃度的HF得到的形貌相似。Xuan等[17]用有機(jī)堿四甲基氫氧化銨(TMAOH)作為刻蝕劑刻蝕掉Ti3AlC2的Al原子層, 得到了Ti3C2MXene。Urbankowski 等[18]在2016年首次在高溫熔融氟鹽氬氣氛圍中550 ℃選擇性刻蝕掉Ti4AlN3的Al層, 成功得到了Ti4N3MXene。

    到目前為止, 報(bào)道的有關(guān)含Mo的三元MAX相有Mo2GaC和Mo2Ga2C。第一個含Mo的三元MAX相是Mo2GaC, 由Toth等[19]于1967年用Mo粉、C粉、液體Ga在真空石英管中850 ℃下合成。由于這種方法費(fèi)時(shí), 后來Hu 等[20]將Mo粉和C粉先混合均勻, 再與Ga混合均勻, 900 ℃氬氣氛圍燒結(jié)24 h得到了Mo2GaC, 合成方法較之前節(jié)省時(shí)間。繼而他們又合成了M2Ga2C, 先將Mo粉和C粉按化學(xué)計(jì)量比在氬氣氛圍中以1000 ℃燒結(jié)12 h, 將燒結(jié)后的樣品與Ga混合, 在850 ℃燒結(jié)48 h, 得到Mo2Ga2C[21]。Halim 等[22]用HF對Mo2Ga2C進(jìn)行剝離, 并且成功地剝離掉Ga原子層, 得到Mo2C MXene。另外, 在合成三元MAX相時(shí), 可以在MAX的M、A或者X位進(jìn)行固溶, 來穩(wěn)定原本不太穩(wěn)定的MAX相, 還可以添加超過傳統(tǒng)MAX相使用的元素, 得到一種新的固溶MAX相。Mo-Al-C三元MAX相到目前為止只有在理論計(jì)算上證明它的存在性, 其合成方法還比較困難。于是考慮合成含Mo的四元MAX 相。Anasori 等[23]合成了Mo2TiAlC2, 結(jié)構(gòu)是Ti原子處于兩個Mo原子之間, C原子處于Mo和Ti之間。此外, 理論計(jì)算方面對已有MAX和MXene的相關(guān)性能做了大量的研究工作, 并預(yù)測了后續(xù)有可能實(shí)驗(yàn)合成出的MAX和MXene材料體系, 對實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)具有極其重要的意義[24]。Meshkian 等[25]用第一性原理的方法研究了Mo2ScAlC2的穩(wěn)定性以及對應(yīng)的MXene的穩(wěn)定性, 證明它們都是可以穩(wěn)定存在的。Tao 等[26]用第一性原理方法預(yù)測(Mo2/3Sc1/3)2AlC是穩(wěn)定存在的, 合成出了這種新穎的MAX相, 且選擇性地刻蝕掉了Al和Sc原子, 得到了新穎的Mo1.33C MXene。Dahlqvist 等[27]對新穎(Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相進(jìn)行了理論預(yù)測發(fā)現(xiàn)其聲子譜沒有虛頻, 證明了該材料是可以穩(wěn)定存在的, 并將元素粉用管式爐在1600 ℃合成出(Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相。

    目前, 關(guān)于(Mo2/3Y1/3)2AlC的塊體燒結(jié)和化學(xué)剝離尚未有文獻(xiàn)報(bào)道。本研究通過放電等離子燒結(jié)(SPS)的方法合成出新穎的(Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相材料, 采用較溫和的化學(xué)刻蝕方法得到了相應(yīng)的2D Mo1.33CT2MXene。同時(shí)利用第一性原理密度泛函理論計(jì)算方法研究了新穎(Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相以及對應(yīng)的Mo1.33CT2MXene的電子結(jié)構(gòu)和 性能。

    1 實(shí)驗(yàn)方法

    本實(shí)驗(yàn)將Mo, Y, Al(鉬粉, 釔粉, 鋁粉購買于有色金屬研究院, 99.9%, 48 μm), C(青島歐爾石墨有限公司, 99%, 74 μm)四種元素粉體按照化學(xué)計(jì)量比Mo : Y : Al : C=4 : 2 : 3 : 3混合均勻后裝入石墨模具, 利用SPS在1550 ℃、, 17 MPa的氬氣氣氛條件下成功制備得到(Mo2/3Y1/3)2AlC塊體。將塊體材料用砂紙打磨移除表面雜質(zhì)、破碎、研磨、過37 μm篩, 得到刻蝕所需的粉體。將0.5 g (Mo2/3Y1/3)2AlC粉體加入到LiF(1.436 g)+HCl(12 mol/L, 10 mL)的混合液中, 在35 ℃下攪拌反應(yīng)100 h, 待反應(yīng)結(jié)束后洗滌、離心即得2D Mo1.33CT2MXene。采用XRD (X射線粉末衍射儀D8 ADVANCE)、配有DES的SEM (FEI Quanta FEG 250)和TEM(Tecnai F20 )對材料的物相組成、晶體結(jié)構(gòu)和微觀形貌進(jìn)行表征。

    采用第一性原理密度泛函理論(Density Functional Theory, DFT), 均通過VASP軟件進(jìn)行計(jì)算工作[28-29]。贗勢采用投影綴加平面波(PAW)形式, 對應(yīng)平面波的截?cái)嗄苋?500 eV應(yīng)用于Mo 4p64d55s1, Y4p64d15s2, Al3s23p1, C 2s22p2電子。交換關(guān)聯(lián)泛函采用的是廣義梯度 GGA-PBE 形式。MAX相和 MXene 結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法采用的是共軛梯度方法。在優(yōu)化過程中, 原子弛豫的收斂標(biāo)準(zhǔn)為0.01 eV/atom, 能量的收斂標(biāo)準(zhǔn)為1.0×10-5eV/cell。為模擬二維 MXene及單層MXene結(jié)構(gòu), 消除層間相互作為的影響, 在垂直MXene平面方向施加不少于 2 nm 的真空層。MAX相的計(jì)算采用3×5×2的布里淵區(qū)K點(diǎn), MXene采用6×6×1的K點(diǎn)陣[30-31]。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 (Mo2/3Y1/3)2AlC的合成及其電子性能分析

    圖1(a)~(b)分別是實(shí)驗(yàn)測得的(Mo2/3Y1/3)2AlC的XRD圖譜與理論預(yù)測的XRD圖譜。模擬的(Mo2/3Y1/3)2AlC的XRD圖譜與文獻(xiàn)[27]結(jié)果一致。通過對比發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與理論計(jì)算相吻合。由于SPS的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比氣氛管式爐的密封效果更好, 燒結(jié)時(shí)間短, 所以本次工作采用SPS的燒結(jié)時(shí)間為1.5 h, 比文獻(xiàn)[27]中氣氛管式爐燒結(jié)時(shí)間縮短了8.5 h。此外, 實(shí)驗(yàn)測得的XRD結(jié)果表明除(Mo2/3Y1/3)2AlC的峰外還有Mo2C、Mo3Al2C、Y2O3和YAlO3等雜質(zhì)相。但上述雜質(zhì)相對MAX相的刻蝕并無明顯影響。

    圖2是(Mo2/3Y1/3)2AlC的晶體結(jié)構(gòu)模型圖, (Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相與傳統(tǒng)三元層狀MAX相在晶體結(jié)構(gòu)上有明顯區(qū)別。傳統(tǒng)MAX相的空間群是P63/mmc, 而該MAX相的空間群是c2/c, 稱為面內(nèi)化學(xué)有序MAX相(In-plane chemically ordered MAX phases, i-MAX), 但是它與所有的211相一樣由 MX層與A層在方向上交替堆垛而成, 也就是由(Mo2/3Y1/3)2C層與Al層交替堆垛[27]。圖3是(Mo2/3Y1/3)2AlC電子態(tài)密度(DOS)和局域電子態(tài)密度(PDOS)圖譜, 費(fèi)米面能量設(shè)為0 eV。由圖3可以看出(Mo2/3Y1/3)2AlC的總DOS跨越費(fèi)米能級, 說明其呈金屬屬性。C 2p軌道與Mo和Y 的5s4p4d軌道在-6 eV到-3 eV之間重疊明顯, 這表明M-C之間的結(jié)合形成化學(xué)鍵。Al 3s3p軌道與金屬M(fèi)o Y5s4p4d軌道之間重疊較少, 說明M-Al之間的結(jié)合較弱。根據(jù)之前的文獻(xiàn)報(bào)道, 該材料可通過刻蝕劑選擇性地刻蝕掉MAX相材料中與M結(jié)合較弱的A原子層(Al, Ga), 從而得到相應(yīng)的二維材料[17, 22], 這與理論計(jì)算的結(jié)果是一致的。

    圖1 (Mo2/3Y1/3)2AlC的XRD圖譜(a)測試結(jié)果, (b)模擬計(jì)算結(jié)果

    圖2 (Mo2/3Y1/3)2AlC的晶體結(jié)構(gòu)模型圖

    圖3 (Mo2/3Y1/3)2AlC的DOS和PDOS圖譜

    2.2 (Mo2/3Y1/3)2AlC的剝離及表征

    圖4是(Mo2/3Y1/3)2AlC刻蝕前后的XRD圖譜。圖中觀察到原211相特征峰(002)面在2=13.1°, 反應(yīng)后在2=13.1°處的衍射峰基本觀察不到, 在2= 6.2°處出現(xiàn)了一個新的(002)面衍射峰, 與原峰相比向低角度偏移了6.9°。另外在刻蝕后的XRD圖中檢測到的其它衍射峰為Mo2C、Mo3Al2C和Y2O3。反應(yīng)前原211相的特征峰(002)面晶面間距為0.67 nm, 反應(yīng)后晶面間距1.19 nm, 晶面間距增大了0.52 nm。文獻(xiàn)[26]中(Mo2/3Sc1/3)2AlC剝離后晶面間距從1.39 nm增至1.94 nm, 增大了0.55 nm, 晶面間距增加比較接近??梢源_定得到了對應(yīng)的二維材料。圖5是(Mo2/3Y1/3)2AlC反應(yīng)前后的SEM照片和TEM照片。圖5(a)是反應(yīng)前(Mo2/3Y1/3)2AlC的SEM照片, 從圖中可以看出在側(cè)面有層狀痕跡, 說明該材料是典型的層狀結(jié)構(gòu)。圖5(b)是(Mo2/3Y1/3)2AlC在LiF+HCl中進(jìn)行刻蝕后的SEM照片, 可以清楚的看到手風(fēng)琴狀的形貌。用EDS進(jìn)一步分析結(jié)果表明產(chǎn)物中各元素的原子比為Mo : Y : Al : C : O : F : Cl≈21.87 : 0.54 : 1.28 : 16.57 : 12.49 : 21.20 : 26.05, Y的含量只有0.54at%, Al的含量只有1.28at%, 可以認(rèn)為二者基本都已經(jīng)被刻蝕掉, Mo與C的原子比約為1.33 : 1.00, 與文獻(xiàn)[26]中報(bào)道得到Mo1.33C的結(jié)果是相似的, 即MAX相中的Al被刻蝕的同時(shí)Y也被刻蝕掉了, 最終得到的產(chǎn)物為Mo1.33CT(T=O/F/OH), 與XRD結(jié)果吻合。將0.5 g Mo1.33CT與10 mL 25%四甲基氫氧化銨(TMAOH)在室溫下攪拌24 h進(jìn)行插層。圖5(c)是經(jīng)TAMOH插層處理后得到的Mo1.33CT的TEM照片, 可觀察到對電子束透明的單層或幾層的薄片, 在圖5(c)中所示片層可以明顯看出褶皺, 這說明得到了二維材料, 與之前報(bào)道的Ti2CTMXene相似[13]。

    圖4 (Mo2/3Y1/3)2AlC 在刻蝕前后的XRD圖譜, (b)是(a)的低角度放大圖譜

    圖5 (a) (Mo2/3Y1/3)2AlC和(b) Mo1.33CTx的SEM照片, (c)Mo1.33CTx的TEM照片

    2.3 Mo1.33CT2的電子性能

    根據(jù)文獻(xiàn)[32]報(bào)道的結(jié)果可以確定Mo1.33C的官能團(tuán)數(shù)為2。經(jīng)計(jì)算發(fā)現(xiàn)表面官能團(tuán)的位置處于圖6所示位置時(shí)最穩(wěn)定。圖6是Mo1.33CT2的晶體結(jié)構(gòu)模型圖。Mo1.33C可以看作是Mo2C MXene中每隔兩個Mo原子去掉一個Mo原子。在本次工作中對不同表面官能團(tuán)Mo1.33C的DOS和PDOS進(jìn)行了計(jì)算。圖7中(a)~(c)分別是表面官能團(tuán)為F, O, OH的DOS和PDOS圖譜, 把0 eV設(shè)為費(fèi)米面, 從圖中可以看出當(dāng)Mo1.33C的表面基團(tuán)是F, O, OH時(shí)都為導(dǎo)體, 這與文獻(xiàn)[32]中的結(jié)果一致。這可能是由于刻蝕掉Y原子后體系中空位的存在使得體系中的電子富余, 更加容易導(dǎo)電。它們導(dǎo)電的電子主要是由Mo 4d軌道貢獻(xiàn)的, Mo的4d軌道與C的2p軌道在-6 eV到-1 eV之間重疊較多, 這說明Mo與C之間的結(jié)合較強(qiáng)。Mo的4d軌道與O的2p軌道在-7 eV到-1 eV之間重合較多, Mo的4d軌道與F的2p軌道在-7 eV到-3 eV之間重疊較多, 這說明Mo與O、F之間的結(jié)合較強(qiáng)。相比之下, OH與Mo的4d軌道的重合較少, 說明Mo與OH的結(jié)合較弱, 多種表面基團(tuán)同時(shí)存在時(shí), OH更容易被其它表面基團(tuán)所替換。

    圖6 Mo1.33CT2 (T=O/F/OH)的晶體結(jié)構(gòu)

    圖7 Mo1.33CT2的DOS和PDOS圖譜

    (a) T=F; (b) T=O; (c) T=OH

    2.4 Mo1.33CT2的彈性常數(shù)

    實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明得到的Mo1.33CT2MXene具有柔性, 因此采用第一性原理方法計(jì)算了Mo1.33CT2在不同表面官能團(tuán)下的彈性常數(shù)(C11)。MXene的C11值可以按照下面公式計(jì)算[15,33]。

    C11=C11cell×/L(1)

    在公式(1)中C11cell是計(jì)算用晶胞的C11,是方向上的晶格常數(shù), 在本次計(jì)算中為2 nm,L是層厚, T=F、O和OH分別為0.4949、0.4730和0.6916 nm。本次計(jì)算工作中獲得的Mo1.33CT2C11的值列于表1, 從表中可以看到當(dāng)T=F、O和OH時(shí), C11分別為135、111和120 GPa。Zha等[33]計(jì)算了M2CT2(M=Sc, Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W)的C11值, 當(dāng)T=F, O, OH時(shí)分布在80~500 GPa之間, 本次工作中計(jì)算的Mo1.33CT2的C11值處于這個區(qū)間, 但是偏小, 可能是由于每隔兩個Mo原子就存在一個空位, 正是由于空位的存在使得它的機(jī)械強(qiáng)度降低, 所以C11的值比Mo2C的小, 但是能夠說明得到的Mo1.33CT2具有一定的機(jī)械強(qiáng)度。

    表1 Mo1.33CT2的彈性常數(shù)

    3 結(jié)論

    本工作采用SPS方法在1550 ℃氬氣氣氛下合成了新穎的(Mo2/3Y1/3)2AlC MAX相, 通過溫和的化學(xué)刻蝕方法對合成的新穎(Mo2/3Y1/3)2AlC材料進(jìn)行刻蝕, 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在Al元素被刻蝕掉的同時(shí)Y元素也被刻蝕掉。最后得到的產(chǎn)物為帶表面官能團(tuán)的新穎2D Mo1.33CT2(T=F/O/OH)。同時(shí)用第一性原理對MAX和Mo1.33CT2MXene的電子性能進(jìn)行了研究, DOS和PDOS的結(jié)果表明兩者均呈金屬屬性。計(jì)算其彈性常數(shù)表明Mo1.33CT2具有一定的機(jī)械強(qiáng)度。得到的最終產(chǎn)物是導(dǎo)電二維碳化鉬MXene材料Mo1.33CT2, 其獨(dú)特的二維層狀結(jié)構(gòu)以及金屬特性有望應(yīng)用于儲能、生物傳感器和電催化等方面。

    [1] NOVOSELOV K S, GEIM A K, MOROZOV S V,. Electric field effect in atomically thin carbon films., 2004, 306(5696): 666–669.

    [2] NOVOSELOV K S, JIANG D, BOOTH T,. Two-dimensional atomic crystals., 2005, 102(30): 10451–10453.

    [3] COLEMAN J N, LOTYA M, O'NEILL A,. Two-dimensional nanosheets produced by liquid exfoliation of layered materials., 2011, 42(18): 568–571.

    [4] MA R, SASAKI T. Nanosheets of oxides and hydroxides: ultimate 2D charge-bearing functional crystallites., 2011, 42(5): 5082–5104.

    [5] NAGUIB M, KURTOGLU M, PRESSER V,. Two- dimensional nanocrystals produced by exfoliation of Ti3AlC2., 2011, 23(37): 4248–4253.

    [6] NAGUIB M, MASHTALIR O, CARLE J,. Two-dimensional transition metal carbides., 2012, 6(2): 1322–1331.

    [7] NAGUIB M, HALIM J, LU J,. New two-dimensional niobium and vanadium carbides as promising materials for Li-ion batteries., 2013, 135(43): 15966–15969.

    [8] GHIDIU M, NAGUIB M, SHI C,. Synthesis and characterization of two-dimensional Nb4C3(MXene)., 2014, 50(67): 9517–9520.

    [9] LING Z, REN C E, ZHAO M Q,. Flexible and conductive MXene films and nanocomposites with high capacitance., 2014, 111(47): 16676–16681.

    [10] LEI J C, ZHANG X, ZHOU Z. Recent advances in MXene: preparation, properties, and applications.,2015, 10(3): 276–286.

    [11] NAGUIB M, MOCHALIN V N, BARSOUM M W,. MXenes: a new family of two-dimensional materials., 2014, 26(7): 992–1005.

    [12] LI ZHENG-YANG, ZHOU AI-GUO, WANG LI-BO,. Research progress on preparation and properties of two-dimensional crystal MXene., 2013, 32(8): 1562–1566.

    [13] ZHANG TIAN, PAN LI-MEI, TANG HUAN,. Preparation, delamination and electrochemical performance of two-dimensional crystal Ti2CTMXene., 2016, 45(6): 1514–1519.

    [14] ZHANG JIAN-FENG, CAO HUI-YANG, WANG HONG-BING. Research progress of novel two-dimensional material MXene., 2017, 32(6): 561–570.

    [15] FENG L, ZHA X H, LUO K,. Structures and mechanical and electronic properties of the Ti2CO2, MXene incorporated with neighboring elements (Sc, V, B and N)., 2017, 46(4): 2460–2466.

    [16] ALHABEB M, MALESKI K, ANASORI B,. Guidelines for synthesis and processing of two-dimensional titanium carbide (Ti3C2TMXene)., 2017, 29(18): 7633–7644.

    [17] XUAN J, WANG Z, CHEN Y,. Organic-base-driven intercalation and delamination for the production of functionalized titanium carbide nanosheets with superior photothermal therapeutic perfor-mance., 2016, 55(47): 14569–14574.

    [18] URBANKOWSKI P, ANASORI B, MAKARYAN T,. Synthesis of two-dimensional titanium nitride Ti4N3(MXene)., 2016, 8(22): 11385–11391.

    [19] TOTH L E. High superconducting transition temperatures in the molybdenum carbide family of compounds., 1967, 13(1): 129–131.

    [20] HU C, LI C, HALIM J,. On the rapid synthesis of the ternary Mo2GaC., 2015, 98(9): 2713–2715.

    [21] HU C, LAI C C, TAO Q,. Mo2Ga2C: a new ternary nanolaminated carbide., 2015, 51(30): 6560– 6563.

    [22] HALIM J, KOTA S, LUKATSKAYA M R,. Synthesis and characterization of 2D molybdenum carbide (MXene).,2016, 26(18): 3118–3127.

    [23] ANASORI B, HALIM J, LU J,. Mo2TiAlC2: a new ordered layered ternary carbide., 2015, 101: 5–7.

    [24] ZHA X H, YIN J, ZHOU Y,. Intrinsic structural, electrical, thermal, and mechanical properties of the promising conductor Mo2C MXene., 2016, 120(28): 15082–15088.

    [25] MESHKIAN R, TAO Q, DAHLQVIST M,. Theoretical stability and materials synthesis of a chemically ordered MAX phase, Mo2ScAlC2, and its two-dimensional derivate Mo2ScC2, MXene., 2017, 125: 476–480.

    [26] TAO Q, DAHLQVIST M, LU J,. Two-dimensional Mo1. 33C MXene with divacancy ordering prepared from parent 3D laminate with in-plane chemical ordering., 2017, 8: 1–7.

    [27] DAHLQVIST M, LU J, MESHKIAN R,. Prediction and synthesis of a family of atomic laminate phases with Kagomé-like and in-plane chemical ordering., 2017, 3(7): 1–9.

    [28] KHAZAEI M, ARAI M, SASAKI T,. Trends in electronic structures and structural properties of MAX phases: a first- principles study on M2AlC (M = Sc, Ti, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, or Ta), M2AlN, and hypothetical M2AlB phases., 2014, 26(50): 1–27.

    [29] ROKNUZZAMAN M, HADI M A, Ali M A,. First hafnium- based MAX phase in the 312 family, Hf3AlC2: a first-principles study., 2017, 727: 616– 626.

    [30] DING H, GLANDUT N, FAN X,. First-principles study of hydrogen incorporation into the MAX phase Ti3AlC2., 2016, 41(15): 6387–6393.

    [31] HADI M A, ROKNUZZAMAN M, PARVIN F,. New MAX phase superconductor Ti2GeC: a first-principles study., 2013, 6(1): 11–27.

    [32] LIND H, HALIM J, SIMAK S I,. Investigation of vacancy- ordered Mo1.33C, MXene from first principles and X-ray photoelectron spectroscopy.,2017, 1: 044002.

    [33] ZHA X H, LUO K, LI Q W,. Role of the surface effect on the structural, electronic and mechanical properties of the carbide MXenes.,2015, 111(2): 26007–1–6.

    Synthesis and Theoretical Study of Conductive Mo1.33CT2MXene

    LIU Guo-Quan1, JIANG Xiao-Juan1,2, ZHOU Jie2, LI You-Bing2, BAI Xiao-Jing2, CHEN Ke2, HUANG Qing2, DU Shi-Yu2

    (1. School of Sciences, Hebei University of Science and Technology, Shijiazhuang 050018, China; 2. Engineering Laboratory of Nuclear Energy Materials, Ningbo Institute of Industrial Technology, Chinese Academy Sciences, Ningbo 315201, China)

    In this work, Mo, Y, Al, and C were used as raw materials to synthesize a novel (Mo2/3Y1/3)2AlC MAX phase by spark plasma sintering (SPS) at 1550 ℃, and the corresponding accordion-like MXene was successfully obtained with a milder chemical etching method. The chemical composition and microstructure of the materials were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM) and energy dispersive spectrometer (DES). The final product was Mo1.33CT2MXene with functional groups on the surface. At the same time, the electronic structure and electronic properties of the novel (Mo2/3Y1/3)2AlC MAX phase and the corresponding Mo1.33CT2MXene were studied by the first-principles density functional theory. The calculated results show that all of them exhibit metallic properties, which are expected to be applied for energy storage, biosensors and electrocatalysis.

    MAX; MXene; first-principles; electronic property

    TQ174

    A

    1000-324X(2019)07-0775-06

    10.15541/jim20180441

    2018-09-18;

    2018-11-24

    國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2016YFB0700100); 中國科學(xué)院前沿科學(xué)重點(diǎn)研究計(jì)劃(QYZDB-SSW-JSC037); 中國科學(xué)院王寬誠率先人才計(jì)劃盧嘉錫國際團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(rczx0800); 中國科學(xué)院創(chuàng)新交叉團(tuán)隊(duì)(關(guān)鍵核能技術(shù)交叉團(tuán)隊(duì))項(xiàng)目 National Key Research and Development Program of China (2016YFB0700100); Key Research Program of Frontier Sciences, Chinese Academy of Sciences (QYZDB-SSW-JSC037); K. C. Wong Education Foundation (rczx0800); Key Technology of Nuclear Energy, 2014, CAS Interdisciplinary Innovation Team

    劉國權(quán)(1962-), 男, 副教授. E-mail: liuguoquan62@126.com

    都時(shí)禹, 研究員. E-mail: dushiyu@nimte.ac.cn; 黃慶, 研究員. E-mail: huangqing@nimte.ac.cn

    猜你喜歡
    第一性官能團(tuán)原子
    熟記官能團(tuán)妙破有機(jī)題
    原子究竟有多?。?/a>
    原子可以結(jié)合嗎?
    帶你認(rèn)識原子
    AuBe5型新相NdMgNi4-xCox的第一性原理研究
    SO2和NO2在γ-Al2O3(110)表面吸附的第一性原理計(jì)算
    在對比整合中精準(zhǔn)把握有機(jī)官能團(tuán)的性質(zhì)
    W、Bi摻雜及(W、Bi)共摻銳鈦礦TiO2的第一性原理計(jì)算
    缺陷和硫摻雜黑磷的第一性原理計(jì)算
    污泥中有機(jī)官能團(tuán)的釋放特性
    国产99久久九九免费精品| 欧美日韩精品网址| 国产99久久九九免费精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 天堂影院成人在线观看| 久久久精品大字幕| 一级毛片女人18水好多| 黑人欧美特级aaaaaa片| 超碰成人久久| 欧美黄色淫秽网站| 香蕉国产在线看| 亚洲精品久久国产高清桃花| xxxwww97欧美| 国产精品久久电影中文字幕| 久久久精品大字幕| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜两性在线视频| 日本黄色视频三级网站网址| 少妇粗大呻吟视频| 此物有八面人人有两片| 久久久久久九九精品二区国产 | 99精品欧美一区二区三区四区| 日韩欧美三级三区| 黄色视频不卡| 久久香蕉国产精品| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产伦人伦偷精品视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 男插女下体视频免费在线播放| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜成年电影在线免费观看| 黄色成人免费大全| 丰满人妻一区二区三区视频av | 亚洲国产精品sss在线观看| 国产成人系列免费观看| 久久天堂一区二区三区四区| 九九热线精品视视频播放| 久久久国产精品麻豆| 欧美zozozo另类| 午夜免费激情av| 三级毛片av免费| 国产激情久久老熟女| 丁香六月欧美| 欧美成人午夜精品| 日韩欧美 国产精品| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久性视频一级片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 看片在线看免费视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产真人三级小视频在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 日日干狠狠操夜夜爽| 国模一区二区三区四区视频 | 两人在一起打扑克的视频| 亚洲免费av在线视频| 国产97色在线日韩免费| svipshipincom国产片| 欧美最黄视频在线播放免费| 成人永久免费在线观看视频| 老司机在亚洲福利影院| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 91字幕亚洲| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 日本在线视频免费播放| 两个人看的免费小视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 一个人免费在线观看的高清视频| 18禁美女被吸乳视频| a级毛片在线看网站| 午夜精品在线福利| 国产成人欧美在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 国产高清激情床上av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 精品国产乱码久久久久久男人| 99国产精品一区二区蜜桃av| 女警被强在线播放| 91在线观看av| 手机成人av网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国语自产精品视频在线第100页| 免费无遮挡裸体视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产91精品成人一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看| 一本久久中文字幕| 后天国语完整版免费观看| 久久久久性生活片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 午夜成年电影在线免费观看| 一区二区三区国产精品乱码| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲精品在线观看二区| 国产精品久久久久久精品电影| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 午夜福利视频1000在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 91大片在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 麻豆av在线久日| 一级毛片女人18水好多| 老汉色∧v一级毛片| 变态另类丝袜制服| 老司机福利观看| 午夜激情av网站| 欧美黑人精品巨大| 国产熟女午夜一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 在线观看一区二区三区| 真人一进一出gif抽搐免费| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲精品在线观看二区| 老鸭窝网址在线观看| www.熟女人妻精品国产| 精品国产亚洲在线| 久久久久久国产a免费观看| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲自拍偷在线| 亚洲人成电影免费在线| 日本一本二区三区精品| 久热爱精品视频在线9| 18禁观看日本| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 一级作爱视频免费观看| 国产久久久一区二区三区| 成人一区二区视频在线观看| 在线观看66精品国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美zozozo另类| 亚洲成a人片在线一区二区| 一级毛片高清免费大全| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产亚洲av高清不卡| 午夜免费成人在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 麻豆av在线久日| 欧美成人免费av一区二区三区| 99国产精品99久久久久| 悠悠久久av| 欧美黄色片欧美黄色片| 午夜福利在线观看吧| 国产v大片淫在线免费观看| 看黄色毛片网站| 小说图片视频综合网站| 国产一区在线观看成人免费| 91成年电影在线观看| 香蕉国产在线看| 欧美日韩福利视频一区二区| 淫妇啪啪啪对白视频| 久热爱精品视频在线9| 国产一区二区在线观看日韩 | 一个人免费在线观看电影 | 国产成人aa在线观看| 婷婷丁香在线五月| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日本成人三级电影网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 麻豆国产97在线/欧美 | 久久久久久国产a免费观看| 亚洲国产精品成人综合色| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 日本一二三区视频观看| 性欧美人与动物交配| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲国产精品999在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲人与动物交配视频| 91老司机精品| 全区人妻精品视频| 丰满的人妻完整版| 久久中文字幕人妻熟女| 99热6这里只有精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲美女黄片视频| 久久中文字幕人妻熟女| 国内精品久久久久久久电影| 波多野结衣巨乳人妻| 国产一区二区在线观看日韩 | 身体一侧抽搐| 亚洲精品美女久久av网站| avwww免费| 长腿黑丝高跟| 免费看日本二区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲成av人片免费观看| 国产av麻豆久久久久久久| 妹子高潮喷水视频| 欧美乱色亚洲激情| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 麻豆一二三区av精品| 全区人妻精品视频| avwww免费| 色播亚洲综合网| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 一级黄色大片毛片| www.999成人在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日本免费一区二区三区高清不卡| 91麻豆精品激情在线观看国产| 两个人视频免费观看高清| 成人国语在线视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产午夜福利久久久久久| 国产成年人精品一区二区| 久久久久九九精品影院| 久久草成人影院| 国产人伦9x9x在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 18禁国产床啪视频网站| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美成人免费av一区二区三区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线观看日韩欧美| 精品高清国产在线一区| 精品电影一区二区在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲熟女毛片儿| 久久精品综合一区二区三区| 国产视频内射| 亚洲av片天天在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 听说在线观看完整版免费高清| 操出白浆在线播放| 色尼玛亚洲综合影院| 熟女电影av网| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国内揄拍国产精品人妻在线| 女人被狂操c到高潮| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲av第一区精品v没综合| 99热这里只有是精品50| 久久这里只有精品中国| 性欧美人与动物交配| 一区二区三区高清视频在线| 禁无遮挡网站| 白带黄色成豆腐渣| 51午夜福利影视在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 午夜免费成人在线视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产视频一区二区在线看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 日韩精品青青久久久久久| 精品免费久久久久久久清纯| 黄色丝袜av网址大全| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日韩欧美免费精品| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美极品一区二区三区四区| 在线a可以看的网站| 国产91精品成人一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲,欧美精品.| 禁无遮挡网站| 亚洲在线自拍视频| 嫩草影视91久久| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产人伦9x9x在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品美女久久av网站| 又爽又黄无遮挡网站| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日本在线视频免费播放| av欧美777| 国产真实乱freesex| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 91老司机精品| 欧美又色又爽又黄视频| а√天堂www在线а√下载| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品久久久av美女十八| 最近最新免费中文字幕在线| 国内精品久久久久精免费| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产成人精品久久二区二区91| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 成人亚洲精品av一区二区| 国语自产精品视频在线第100页| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲人成电影免费在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲国产欧美人成| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产一区二区激情短视频| 久久热在线av| 亚洲成人国产一区在线观看| 制服人妻中文乱码| 在线永久观看黄色视频| 精品久久久久久久久久久久久| av国产免费在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | av欧美777| 免费看日本二区| 国产男靠女视频免费网站| 一进一出抽搐动态| 免费在线观看影片大全网站| 久9热在线精品视频| 日本成人三级电影网站| 久久久久九九精品影院| 一区二区三区激情视频| 夜夜爽天天搞| 老司机在亚洲福利影院| 麻豆av在线久日| 精品福利观看| 日韩av在线大香蕉| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲精华国产精华精| 欧美日韩精品网址| 久久亚洲真实| 亚洲色图av天堂| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| а√天堂www在线а√下载| 国产成+人综合+亚洲专区| 成在线人永久免费视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 中文字幕熟女人妻在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲国产欧美人成| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久久久久久中文| 国产黄a三级三级三级人| 看免费av毛片| 哪里可以看免费的av片| 成人一区二区视频在线观看| 久久久国产精品麻豆| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲成av人片在线播放无| 久久久久久久午夜电影| 欧美高清成人免费视频www| www日本在线高清视频| 极品教师在线免费播放| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本免费a在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 99久久99久久久精品蜜桃| 91成年电影在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 欧美日本视频| 久久中文字幕一级| 国内精品一区二区在线观看| a级毛片在线看网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 黄片大片在线免费观看| 两个人的视频大全免费| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品综合久久久久久久免费| 午夜激情福利司机影院| 午夜福利18| 久久草成人影院| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美成人免费av一区二区三区| 色噜噜av男人的天堂激情| 成人亚洲精品av一区二区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 午夜影院日韩av| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久国产欧美日韩av| 特大巨黑吊av在线直播| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美大码av| 欧美黄色片欧美黄色片| 可以在线观看毛片的网站| 久久久久久久午夜电影| 国产伦一二天堂av在线观看| 色播亚洲综合网| 亚洲专区国产一区二区| 国产av又大| 日本免费一区二区三区高清不卡| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 婷婷丁香在线五月| 丰满的人妻完整版| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品美女久久av网站| 国内精品久久久久精免费| 一区福利在线观看| 国产成人欧美在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 在线观看www视频免费| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 免费一级毛片在线播放高清视频| 在线免费观看的www视频| 精品日产1卡2卡| 日韩欧美精品v在线| 国产成人av教育| 2021天堂中文幕一二区在线观| www国产在线视频色| 亚洲片人在线观看| 男女那种视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品亚洲美女久久久| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品影院久久| 欧美色欧美亚洲另类二区| www日本黄色视频网| 国产精品 欧美亚洲| 免费在线观看完整版高清| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品日韩av在线免费观看| netflix在线观看网站| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| or卡值多少钱| 美女扒开内裤让男人捅视频| 午夜精品一区二区三区免费看| avwww免费| 无人区码免费观看不卡| 国产乱人伦免费视频| 香蕉丝袜av| 可以在线观看毛片的网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 午夜福利成人在线免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 又大又爽又粗| 婷婷亚洲欧美| 国产三级黄色录像| 精品久久久久久久久久免费视频| 999久久久国产精品视频| 精品久久久久久久末码| 国产成人av激情在线播放| 国产男靠女视频免费网站| 夜夜爽天天搞| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久香蕉国产精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲欧美激情综合另类| 老汉色∧v一级毛片| 18美女黄网站色大片免费观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产欧美日韩精品亚洲av| 淫妇啪啪啪对白视频| 免费av毛片视频| 高清在线国产一区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | x7x7x7水蜜桃| 波多野结衣高清无吗| 日韩有码中文字幕| 老汉色∧v一级毛片| 制服丝袜大香蕉在线| 无限看片的www在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 中文在线观看免费www的网站 | 99久久综合精品五月天人人| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美一级毛片孕妇| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产单亲对白刺激| 国产精品久久久av美女十八| 在线观看日韩欧美| 午夜激情av网站| 黄频高清免费视频| 日韩欧美在线乱码| 在线永久观看黄色视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲全国av大片| tocl精华| 老司机靠b影院| 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | a级毛片a级免费在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 美女黄网站色视频| 精品第一国产精品| 一二三四社区在线视频社区8| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 成人国产综合亚洲| 国产av又大| 亚洲国产精品999在线| 亚洲人成网站高清观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜老司机福利片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲av成人一区二区三| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲一区中文字幕在线| 国模一区二区三区四区视频 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产视频内射| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产激情久久老熟女| 美女黄网站色视频| 国内精品久久久久精免费| 淫秽高清视频在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久国产精品影院| 麻豆成人午夜福利视频| 精品电影一区二区在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| 啦啦啦免费观看视频1| 国产高清videossex| 哪里可以看免费的av片| 国产激情偷乱视频一区二区| 黄频高清免费视频| www.精华液| 久久99热这里只有精品18| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久久久久久久久黄片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产伦人伦偷精品视频| 免费无遮挡裸体视频| 免费观看人在逋| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲av熟女| 中文亚洲av片在线观看爽| 1024手机看黄色片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日韩欧美 国产精品| 99精品久久久久人妻精品| 一进一出抽搐gif免费好疼| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产三级在线视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品一及| 精品一区二区三区av网在线观看| 天堂√8在线中文| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲七黄色美女视频| 午夜激情av网站| 久久性视频一级片| 男人舔奶头视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产伦人伦偷精品视频| ponron亚洲| 国产高清videossex| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲国产欧美人成| 亚洲欧美日韩东京热| 一进一出抽搐动态| 1024香蕉在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 日韩有码中文字幕| 国产91精品成人一区二区三区| 日韩国内少妇激情av| 一级作爱视频免费观看| 久久这里只有精品中国| 国产熟女xx| 午夜精品在线福利| 欧美黑人精品巨大| 中文资源天堂在线| tocl精华| 99久久精品热视频| 国产免费男女视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品,欧美在线| 岛国在线观看网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 在线免费观看的www视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日本五十路高清| 91麻豆av在线|