• <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 ?

    多孔性納米纖維素膜的制備及應(yīng)用綜述

    2019-09-10 07:22:44李美燦劉金剛陳京環(huán)蘇艷群
    中國造紙 2019年9期

    李美燦 劉金剛 陳京環(huán) 蘇艷群

    摘要: 首先簡述了納米纖維素膜的孔結(jié)構(gòu)及其表征方法;然后以制備工藝為主線,詳細(xì)論述了納米纖維素制備、懸浮液配制,納米纖維素膜制備對納米纖維素膜多孔結(jié)構(gòu)的影響;最后綜述了多孔性納米纖維素膜在導(dǎo)電儲能材料、分離材料、吸附材料領(lǐng)域的應(yīng)用。為了拓寬其應(yīng)用領(lǐng)域,滿足應(yīng)用要求,采用單一的調(diào)孔方式具有一定局限性,將多種方式相結(jié)合制備特定孔結(jié)構(gòu)的納米纖維素膜,并復(fù)合其他材料制備功能性的多孔性納米纖維素膜是未來的發(fā)展方向。

    關(guān)鍵詞:納米纖維素膜;孔結(jié)構(gòu);溶劑置換;干燥方式

    中圖分類號:TS72? 文獻標(biāo)識碼:A

    DOI:10.11980/j.issn.0254-508X.2019.09.010

    Abstract: This paper reviewed the research progress of cellulose nanopaper with controllable porous structures and its applications. Firstly, the pore structure and its characterization methods of cellulose nanopaper were introduced. Then the influences of preparation of nano-cellulose, suspension and cellulose nanopaper on the porous structure of the nanopaper were discussed in detail. Finally, the applications of porous cellulose nanopaper in conductive energy storage materials, separation and adsorption materials were described. Using only one porous adjustment method has some limitations to meet the application requirements and broaden the application, combining various methods to prepare cellulose nanopapers with specific porous structure and compositing other functional porous nanomembranes prepared with other materials is the future development direction.

    Key words: cellulose nanopaper; porous structure; solvent change; drying method

    納米纖維素具備納米尺度、高比表面積、大長徑比、可生物降解、可再生等特性,并具有優(yōu)良的機械性能、較低的熱膨脹系數(shù)、良好的生物相容性。近年來,納米纖維素的制備、結(jié)構(gòu)、性能與應(yīng)用已成為國內(nèi)外纖維素化學(xué)研究的重點和熱點[1]。依據(jù)尺寸、形貌以及制備方法的不同,納米纖維素大致可分為以下3類:纖維素納米晶體(cellulose nanocrystal, CNC)、纖維素納米纖絲(cellulose nanofibril, CNF)和細(xì)菌纖維素(bacterial nanocellulose, BNC/BC)[2]。纖維素納米晶體和纖維素納米纖絲是通過物理或化學(xué)方法將纖維素降解為納米尺度的纖維素,其制備方法被稱為“自上而下”法,細(xì)菌纖維素是低分子質(zhì)量的糖經(jīng)細(xì)菌合成而得到的納米纖維,其制備方法被稱為“自下而上”法[3]。

    鑒于以上優(yōu)點,由納米纖維素制備成的一維、二維、三維材料已應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,其中二維結(jié)構(gòu)的膜材料是納米纖維素的主要應(yīng)用形式。近年來,多孔結(jié)構(gòu)的膜材料在燃料電池、催化工程、液體凈化與過濾、組織工程、蛋白質(zhì)的固化與分離等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用[4]。以石化基聚合物為原料制備的多孔膜存在不可再生、不可生物降解的問題,廢棄后給環(huán)境帶來一定的壓力。因而,可再生、可生物降解且性能優(yōu)異的生物質(zhì)納米纖維素膜逐漸成為多孔膜領(lǐng)域的研究熱點。

    不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)δさ目紫督Y(jié)構(gòu)要求不同。如在柔性薄膜器件領(lǐng)域,要求納米纖維素膜具有較低的孔隙率(<30%)和致密的孔結(jié)構(gòu),從而能達到較高的透光率[5]。在鋰離子電池隔膜領(lǐng)域,要求納米纖維素膜的孔徑小于1 μm,孔隙率大于30%[6]。在膜分離領(lǐng)域,用于截留氣相和液相物質(zhì)中微米及亞微米級的細(xì)小懸浮物、微生物、污染物等的微濾膜,要求膜孔徑在0.1 μm左右[7];用于分離液相中的蛋白質(zhì)、核酸聚合物、淀粉、膠體分散液等物質(zhì)的超濾膜,要求膜孔徑在10~100 nm之間[8];用于脫除二價或多價離子及相對分子質(zhì)量介于200~500有機物的納濾膜,則要求膜孔徑在1~10 nm左右[7]。當(dāng)膜材料本身無孔或者其孔結(jié)構(gòu)不能滿足產(chǎn)品的性能要求時,則需要采用特殊的方法對膜材料進行致孔或者對其孔隙結(jié)構(gòu)進行調(diào)控。為此,本文對納米纖維素膜材料的孔結(jié)構(gòu)及其測定進行了介紹,然后以制備工藝為主線,詳細(xì)論述了納米纖維素膜孔結(jié)構(gòu)的調(diào)控方法,最后總結(jié)了多孔性納米纖維素膜在相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的研究進展情況。

    1 納米纖維素膜的孔結(jié)構(gòu)及其測定方法

    納米纖維素膜本質(zhì)上是通過廣泛的氫鍵使納米纖維素重新結(jié)合而形成的一種膜,因為納米纖維互傳而形成納米網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)[9]。采用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察納米纖維素膜的表面,可見無序交織的納米纖維也形成了孔結(jié)構(gòu),如圖1所示??捉Y(jié)構(gòu)是對可測量的孔徑大小、孔徑分布以及孔隙率等幾何參量的表述[10]。根據(jù)纖維素膜孔徑范圍的不同,可以使用不同的測量儀器對其孔徑大小及分布進行測定。常用的? 儀器包括氮吸附孔徑分析儀(0.35~500 nm)[11]、泡壓法孔徑分析儀(1~500 μm)[12]及壓汞儀(0.003~1000 μm)[13],也可使用Nanomeasure軟件[13]對薄膜的SEM圖進行孔徑大小的測定和孔徑數(shù)量的統(tǒng)計。對于納米纖維素膜孔隙率的測定,目前國際上還沒有明確、統(tǒng)一的方法,實驗室中常用的孔隙率測量方法有介質(zhì)飽和法[14-15]和密度測定法[16]等,前者主要采用去離子水、苯、乙醇等作為飽和介質(zhì),通過溶脹前后膜的密度差計算而得,后者主要通過薄膜密度與絕干纖維密度的比值計算而得。

    2 多孔性納米纖維素膜的制備及其孔結(jié)構(gòu)調(diào)控

    多孔性納米纖維素膜的孔結(jié)構(gòu)受原料性質(zhì)、添加劑、溶劑種類、干燥方式等多種因素的影響,本文從納米纖維素原料制備、懸浮液配制和多孔膜制備3個方面詳細(xì)論述各因素對所得多孔性納米纖維素膜孔結(jié)構(gòu)的影響。

    2.1 納米纖維素的制備

    普通紙漿纖維的直徑一般在十幾個微米至幾十個微米之間,通過化學(xué)法[17-18]、酶法[19]等預(yù)處理與機械解離[20-23]相結(jié)合的方式可將紙漿纖維進一步解離成幾個微米甚至納米級的纖維。不同制備方法得到的納米纖維素的直徑分布不同,由不同直徑的納米纖維素制得的膜材料的孔隙結(jié)構(gòu)也存在差異[24]。Qing等人[25]通過酶法、TEMPO氧化法對漿料進行預(yù)處理,結(jié)合研磨和微射流法制備了5種不同的纖維素納米纖絲(CNF),并對CNF的平均直徑及所得CNF膜的孔隙率進行了測定,結(jié)果如表1所示。研究表明,經(jīng)研磨得到的CNF高度網(wǎng)絡(luò)化、容易聚集成不均勻的纖維束,直徑分布不均勻,制得的CNF膜孔隙率最高。而經(jīng)研磨結(jié)合微射流法制備的CNF直徑明顯減小、分布更加均勻,所得膜的孔隙率略有下降。若在機械解離之前先對纖維素原料進行酶預(yù)處理,與未經(jīng)預(yù)處理所得CNF相比,其直徑有所減小,成膜孔隙率顯著降低。經(jīng)TEMPO氧化預(yù)處理結(jié)合機械解離制得的CNF,其平均直徑最小,在5~7 nm左右,這是因為該預(yù)處理可在纖維表面引入陰離子基團(羧基),產(chǎn)生較強的排斥力,從而更有利于纖維解離。TEMPO氧化預(yù)處理程度越強,所得CNF的電荷密度越高、平均直徑越?。ㄈ鐖D2所示),制成膜的孔隙率也越低。

    即使采用相同制備方法,其所得CNF在直徑上也存在一定差異。Toivonen等人[27]通過離心法將CNF根據(jù)直徑差異分成3個級別(最細(xì)、中等、最粗),纖維的平均直徑分別為4.2、5.6、19.5 nm,得到的CNF膜在宏觀上依次表現(xiàn)為透明、半透明、白色??梢婋S著纖維直徑的減小,所得膜的透明度不斷增加,說明膜內(nèi)部的孔徑隨著纖維直徑的減小而降低[28-29]。圖3為不同直徑CNF所得納米纖維素膜的表面和截面SEM圖,圖4為不同直徑CNF所得納米纖維素膜的孔徑分布。由圖3和圖4可知,由平均直徑為4.2 nm的CNF形成的透明膜具有致密網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),所測得的孔徑分布曲線約在30 nm處達到峰值。半透明膜圖中可明顯觀察到孔徑變大,孔徑分布曲線變寬。白色膜圖中具有孔徑高達數(shù)千納米的大孔,其孔徑分布曲線也最為寬泛。一般地,纖維素納米纖絲的直徑最好控制在10~200 nm,當(dāng)直徑大于200 nm時,納米纖維素膜中的孔分布不均勻,易造成結(jié)構(gòu)缺陷[30]。

    2.2 納米纖維素懸浮液的配制

    在制備好的納米纖維素中加入不同助劑或改變?nèi)軇┡浔纫矔淖冏罱K所得納米纖維素膜的孔結(jié)構(gòu)。

    2.2.1 添加陽離子聚合物

    在納米纖維素懸浮液中添加陽離子聚合物可以降低懸浮液的凝膠點(gel point)[31]。納米纖維素懸浮液的凝膠點是指懸浮液中所有主要絮凝體相互連接、形成網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)時所需的最低纖維體積分?jǐn)?shù)[32-33]。Varanasi等人[34]在微纖化纖維素(MFC)懸浮液中分別加入了2 mg/g的陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)和10 mg/g的聚酰胺-氨基環(huán)氧氯丙烷(PAE),使懸浮液凝膠點由最初的1.7 kg/m3分別下降至0.5 kg/m3和1 kg/m3,MFC絮聚體的尺寸由最初的1.7 mm分別上升至2.5 mm和2.0 mm。在同樣固含量的懸浮液中,添加陽離子聚電解質(zhì)的懸浮液凝膠點變低,這就意味著形成的絮聚體體積變大,沉淀層變得松厚,纖維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)疏松,干燥后便得到了多孔性納米纖維素膜,其具體變化結(jié)構(gòu)示意圖如圖5所示[35]。

    納米纖維素膜的透氣度與陽離子聚電解質(zhì)的種類和添加量有關(guān)。透氣度是評價膜結(jié)構(gòu)的一項重要指標(biāo),受孔容積、孔徑以及纖維網(wǎng)絡(luò)貫通性的影響。Li等人[36]在納米纖維素懸浮液中分別加入了3種聚電解質(zhì):高分子質(zhì)量(13 MDa)的線性陽離子聚丙烯酰胺(CPAM,電荷密度1.02×10-3 eq/g)、高分子質(zhì)量(750 kDa)的樹枝狀聚亞胺(HPEI,電荷密度1.93×10-3 eq/g)以及低分子質(zhì)量(2 kDa)的聚亞胺(LPEI,電荷密度3.37×10-4 eq/g)。CPAM是一種分子鏈長、卷曲性好的線性聚合物,可以直接以鏈圈、鏈尾的形式橋聯(lián)絮聚帶負(fù)電荷的納米纖維素[31]。PEI是一種樹枝狀分子,研究發(fā)現(xiàn)即使添加量很高時也很難產(chǎn)生橋聯(lián)絮聚作用。盡管這三種聚電解質(zhì)在形態(tài)和分子質(zhì)量上存在差異,但當(dāng)添加量均為2 mg/g(相對納米纖維素)時,納米纖維素懸浮液的凝膠點均下降50%左右,所得納米纖維素膜的透氣度則分別提高了37%、46%和25%,結(jié)果如圖6所示[36]。

    2.2.2 添加疏水性試劑

    另外,還可在納米纖維素懸浮液中添加疏水性試劑對納米纖維素進行疏水改性[37],減弱纖維間的氫鍵結(jié)合,從而改變所得納米纖維素膜的孔結(jié)構(gòu)。Nystr?m等人[38]將納米纖維素懸浮液與吡咯溶液混合,通過原位吸附聚合在納米纖維素表面涂覆一層聚吡咯(PPy),最終制得了大比表面積的多孔膜,其掃描電子顯微鏡圖如圖7所示。由圖7(a)可知,由純納米纖維素制備的納米纖維素膜結(jié)構(gòu)致密、表面無孔,相比之下,納米纖維素/PPy復(fù)合膜則呈纖維交織的開放多孔結(jié)構(gòu)。這是因為吡咯單體直接通過化學(xué)反應(yīng)聚合在納米纖維素表面,從而形成一種納米纖維素/PPy復(fù)合纖維。隨著PPy含量的增加,復(fù)合纖維的水接觸角增大,毛細(xì)管作用力逐漸減弱,且在干燥時PPy還可以阻礙纖維間氫鍵的形成,纖維聚集收縮不明顯,故保留了多孔結(jié)構(gòu)。Hentze等人[39]在納米微纖化纖維素NFC懸浮液中添加2%烯基琥珀酸酐(ASA),結(jié)果表明,與未添加ASA的NFC膜相比,添加ASA膜的松厚度由0.99 cm3/g上升至1.31 cm3/g,孔隙率由30%增加至50%。

    2.2.3 添加致孔劑

    在納米纖維素懸浮液中加入聚乙二醇、聚乙烯醇、過氧化氫、羥基纖維素等致孔劑,混合均勻后制成膜,再選用與之對應(yīng)的溶劑將其選擇性溶出,或與其他試劑進行反應(yīng)釋放出氣體,即可得到多孔性納米纖維素膜。Lee等人[30]選取聚乙二醇作為致孔劑,濕膜成型后,浸泡在二氯甲烷中,聚乙二醇被選擇性溶出,保留了納米纖維素纖維的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而得到微孔性納米纖維素膜。丁繼業(yè)[40]將浸漬了過氧化氫的細(xì)菌纖維素(BC)膜與亞氯酸鈉溶液反應(yīng),反應(yīng)瞬間釋放的氣體在細(xì)菌纖維素膜內(nèi)部形成50~800 μm的氣孔,從而得到微孔性BC膜。

    2.2.4 改變分散介質(zhì)配比

    與傳統(tǒng)的木材纖維相比,納米纖維素的一大優(yōu)點是纖維之間的接觸點多,即使在“非水性”分散介質(zhì)下也能形成纖維網(wǎng)絡(luò)[39]。納米纖維素膜的孔結(jié)構(gòu)與分散介質(zhì)的極性有關(guān),極性越小,納米纖維素膜的孔隙率越高、孔徑也越大。幾種常用分散介質(zhì)的極性順序為:水>甲醇>乙醇>異丙醇>丙酮>叔丁醇>辛烷[41]。Chun等人[42]通過改變CNF懸浮液中異丙醇(IPA)和水的體積百分比(IPA∶水=60∶40、80∶20、95∶5、100∶0),得到了不同孔隙結(jié)構(gòu)、不同透氣度(透氣性用Gurley值表征,Gurley值越小,透氣性越好)的納米纖維素膜。IPA作為CNF的“分解劑”,隨著其含量由60%增至100%(體積分?jǐn)?shù)),納米纖維素膜的Gurley值由850 s/100 mL下降至487 s/100 mL。將所得膜用作鋰電池隔膜時,由于透氣度的增加,隔膜的離子電導(dǎo)率由0.02 mS/cm上升至0.77 mS/cm,納米纖維素電池隔膜孔結(jié)構(gòu)對離子傳輸示意圖如圖8所示。

    2.3 納米纖維素膜的制備

    納米纖維素懸浮液到納米纖維素膜的制備過程主要包括成型和干燥兩大部分。濕膜成型后可通過溶劑置換得到孔隙結(jié)構(gòu),也可選用適當(dāng)?shù)母稍锓绞降玫蕉嗫仔约{米纖維素膜。

    2.3.1 濕膜的成型

    納米纖維素濕膜(凝膠)通常由固含量在0.05%~ 5%之間的納米纖維素懸浮液經(jīng)流延、過濾等方法制得[4]。流延法又稱模具法,只需將一定量的已除雜和脫泡的納米纖維素懸浮液倒入平板模具中,流平后干燥即可得到凝膠[43-46]。過濾法是將一定濃度的納米纖維素懸浮液在一定的壓差下通過孔徑極小的過濾膜,液體隨壓差流失,纖維逐漸沉積形成濕膜[31,34-35,47-48]。過濾法的制備效率高于流延法。Qing等人[49]分別采用流延法和過濾法制備了納米纖維素膜,所得膜的孔隙率均在10%左右,可見成型方法對膜孔隙結(jié)構(gòu)的影響甚微。

    2.3.2 濕膜的溶劑置換

    2.2.4提到分散介質(zhì)的極性越小,所得納米纖維素膜的孔隙率越高、孔徑越大。在濕膜成型后可通過溶劑置換將其中剩余的溶劑置換為極性更低的溶劑。當(dāng)濕膜中的分散介質(zhì)為水時,所得膜的結(jié)構(gòu)致密、孔隙率較低,約20%;采用甲醇、乙醇溶劑置換后,納米纖維素膜的孔隙率增至28%[9]。Sehaqui等人[50]將濕膜放于丙酮溶劑中置換,得到了孔徑為3~200 nm、比表面積為38~47 m2/g的多孔膜。龍克瑩等人[51]的研究表明,無論采用自然風(fēng)干還是冷凍干燥,與乙醇相比,NFC膜經(jīng)叔丁醇置換后具有了更大的孔徑(如圖9所示)。Toivonen等人[27]先用乙醇置換NFC濕膜中的水,接著用異丙醇置換乙醇,最后用辛烷置換異丙醇,得到了比表面積為120~190 m2/g的多孔膜。

    2.3.3 濕膜的干燥

    納米纖維素膜常見的干燥方式有室溫干燥、烘箱干燥、真空加熱干燥、熱壓干燥、冷凍干燥、超臨界干燥等,此外還包括液體二氧化碳或液氮直接干燥等。Qing等人[25]將CNF濕膜夾在兩塊金屬板之間,先在室溫下風(fēng)干24 h,然后在60℃的烘箱中干燥8 h,最后制得膜的孔隙率約為13%。這是因為在熱壓干燥過程中,隨著水分的緩慢移出,納米纖維素纖維在毛細(xì)管作用下互相靠近[38],最終形成致密的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。Retegi等人[52]對BC水凝膠分別施加10、50和100 MPa的壓力,分析了干燥過程中壓力對BC膜孔隙性能的影響。測定結(jié)果顯示,隨著壓力的增加,所得BC膜的孔隙率分別為13.6%、9.7%、3.2%??紫堵实慕档涂赡芘cBC膜的內(nèi)部形變有關(guān)[53]。與室溫干燥和熱壓干燥相比,冷凍干燥過程由于水是直接由冰升華為氣體,因此不存在毛細(xì)管作用,納米纖維素膜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和外觀形態(tài)被較好地保存下來,所得膜的孔隙率高達40%~70%,平均孔徑為20~60 nm[16]。超臨界干燥通過控制壓力和溫度,使溶劑在干燥過程中達到其本身的臨界點[54],在這種狀態(tài)下,不存在氣-液界面,也不存在毛細(xì)管作用,所得納米纖維素膜的孔隙率為50%~80%,孔徑較小,平均孔徑為10~30 nm[16]。

    3 多孔性納米纖維素膜的應(yīng)用

    納米纖維素膜的多孔性和較高的力學(xué)強度使其可應(yīng)用于儲能、吸附、分離等領(lǐng)域。

    3.1 導(dǎo)電儲能材料

    納米纖維素膜中纖維之間彼此交錯連接,形成了獨特的網(wǎng)絡(luò),提供了便于離子和電子傳輸?shù)亩嗫捉Y(jié)構(gòu);纖維表面還附有羥基、羧基等親水性官能團,還可作為骨架材料與無機納米粒子、碳材料等光電材料復(fù)合,其具體應(yīng)用如圖10所示[55]。

    3.1.1 納米纖維素基電池隔膜

    隔膜是鋰離子電池的重要組成部分之一,具有提供離子傳輸通道、只允許離子在正負(fù)極之間快速傳輸?shù)淖饔肹56]。市場上常見的電池隔膜產(chǎn)品,如聚丙烯(PP)膜、聚乙烯(PE)膜以及PP /PE /PP、對位芳香族聚酰胺纖維(PPTA)/聚對苯二甲酸乙二酯(PET)復(fù)合隔膜存在熱穩(wěn)定性差、放電容量低、易擊穿,使用壽命短等缺點[57-61]。用PET纖維或紙漿纖維抄造的電池隔膜則存在孔徑大、分布不均勻等問題,其電化學(xué)性能未能達到商業(yè)化生產(chǎn)的要求[62-63]。納米纖維素基電池隔膜作為一種新型綠色納米材料,其獨特的網(wǎng)絡(luò)多孔結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的理化性能可以彌補上述不足。

    郭淑敏[45]對比了羅布麻納米纖維素基電池隔膜與商業(yè)化電池隔膜的性能差異。結(jié)果表明,前者在耐熱性、吸液率方面均優(yōu)于后者。Zhang等人[64]采用濕法成型法制備出了CNF/PET隔膜,并在孔隙結(jié)構(gòu)方面與其他3種商業(yè)電池隔膜進行了比較(見表2)。結(jié)果表明,CNF/PET隔膜的孔隙率最高、孔徑大小適中、分布最均勻。Kim等人[65]通過調(diào)控納米纖維素膜材料中SiO2納米粒子的含量(0~10%),復(fù)合膜的孔隙率由40%上升至52%,離子電導(dǎo)率由1.41 mS/cm上升至2.40 mS/cm。張崧等人[66]將細(xì)菌纖維素與納米TiO2顆粒進行溶液混合,制備了具有多孔結(jié)構(gòu)的BC/TiO2鋰離子電池隔膜,當(dāng)TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20.81%時,BC/TiO2隔膜具有最大的室溫離子電導(dǎo)率(1.70 mS/cm)。Jiang等人[67]通過改變BC濕膜壓縮比,得到了不同厚度、孔隙率和離子電導(dǎo)率的電池隔膜。

    3.1.2 納米纖維素基電極材料

    Hamedi等人[68]以CNF為骨架,通過分子自組裝制得了半透明的CNF/CNTs(碳納米管)導(dǎo)電納米纖維素膜,膜外觀如圖11(a)所示,原子力顯微鏡圖如圖11(b)所示。這種柔性電極在1500 mA/g左右可穩(wěn)定循環(huán)100多次,展現(xiàn)出良好的電化學(xué)穩(wěn)定性[69]。Li等人[70]以BC膜為骨架,制備出了細(xì)菌纖維素/碳納米管/聚苯胺復(fù)合膜,以其為電極材料制得的全固態(tài)柔性超級電容器,比容量高達656 F/g,1000次循環(huán)充放電后其電容損失不到0.5%。Malti等人[71]以納米纖維素為載體模板,與聚噻吩衍生物復(fù)合制備出一種可同時傳導(dǎo)離子和電子的復(fù)合膜材料,其電導(dǎo)率可達730 mS/cm。

    3.2 分離材料

    納米纖維素分子鏈上帶有大量羥基,親水性良好,同時具有高強度和高模量,因此具有納米級孔徑的納米纖維素膜可應(yīng)用于分離工程領(lǐng)域。常春雨等人[72]發(fā)明了一種海鞘納米纖維素超濾膜,通過酸、堿、鹽等電解質(zhì)控制其孔徑大小,該發(fā)明主要應(yīng)用于蛋白質(zhì)濃縮和油水分離等領(lǐng)域。Seifert等人[73]發(fā)現(xiàn)在水-乙醇二元溶劑體系中,BC膜對水具有較高的選擇性,當(dāng)乙醇濃度高于70%時仍能透過95%的水。余峰[74]的研究表明,經(jīng)殼聚糖改性的BC膜對牛血清蛋白有很好的分離效果。目前國內(nèi)在納米纖維素過濾復(fù)合材料領(lǐng)域還只是停留在研究階段,而在日本和美國已有將納米纖維素纖維用于超濾、納濾裝置,反滲透濾膜等方面的案例[75]。

    3.3 吸附材料

    納米纖維素膜除了具有較高的比表面積和孔隙率外,其纖維表面暴露出的功能基團對重金屬離子等具有強烈的吸附作用,因此可用作吸附材料[76]。Liu等人[77]將羧基含量為1 mmol/g的TEMPO-NFC制成納米纖維素膜,該膜對Cu(Ⅱ)的吸附量為73 mg/g。Karim等人[78]通過浸漬工藝將NCC涂覆在NFC膜表面,在丙酮中浸泡24 h后,復(fù)合膜的孔徑由17 ?增至194 ?,比表面積增大了70倍,將其用于工業(yè)廢水處理時,大大增強了復(fù)合膜對廢水中重金屬離子的移除能力。

    4 總結(jié)與展望

    多孔性納米纖維素膜以其獨特的孔隙結(jié)構(gòu)成為納米材料領(lǐng)域的研究熱點之一。本文從納米纖維素膜的制備工藝環(huán)節(jié)入手,論述了納米纖維素膜孔徑和孔隙的調(diào)控方法和機理。從“制備-結(jié)構(gòu)-應(yīng)用”的角度出發(fā),在多孔性納米纖維素膜的制備過程中,還需深入探索更多、更有效的調(diào)孔方法和多手段組合調(diào)孔機制,使納米纖維素膜孔結(jié)構(gòu)的可調(diào)范圍更加寬泛、可調(diào)精度更為準(zhǔn)確。另外,多孔性納米纖維素膜目前主要應(yīng)用于導(dǎo)電儲能材料、分離材料、吸附材料等領(lǐng)域,還需與其他功能材料進行復(fù)合,進一步研究和充分利用納米纖維素膜的多孔性優(yōu)勢,拓寬其應(yīng)用范圍。

    參考文獻

    [1] Ye D Y. Preparation of nanocellulose[J]. Progress in Chemistry, 2007, 19(10): 1568. 葉代勇. 納米纖維素的制備[J]. 化學(xué)進展, 2007, 19(10): 1568.

    [2] Nechyporchuk O, Belgacem M N, Bras J. Production of cellulose nanofibrils: a review of recent advances[J]. Industrial Crops & Products, 2016, 93: 2.

    [3] Du H S, Liu C, Zhang M M, et al. Preparation and industrialization status of nanocellulose[J]. Progress in Chemistry, 2018, 30(4): 448. 杜海順, 劉 超, 張苗苗, 等. 納米纖維素的制備及產(chǎn)業(yè)化[J]. 化學(xué)進展, 2018, 30(4): 448.

    [4] Moon R J, Martini A, Nairn J, et al. Cellulose nanomaterials review: structure, properties and nanocomposites[J]. Chemical Society Reviews, 2011, 42(42): 3941.

    [5] Shi H Z. Controllable preparation and characterization of nano-composite for photoelectric device based on nanofibrillated cellulose[D]. Guangzhou:South China University of Technology, 2014. 史海真. 基于納米纖維素的光電復(fù)合器件材料的可控制備與表征[D]. 廣州:華南理工大學(xué), 2014.

    [6] Wang C, Wu D Y. LIB separators and the recent technical peogress[J]. Energy Storage Science and Technology, 2016, 5(2): 120. 王 暢, 吳大勇. 鋰離子電池隔膜及技術(shù)進展[J]. 儲能科學(xué)與技術(shù), 2016, 5(2): 120.

    [7] Wang Z B, Yang Z W, Xing X L, et al. Development and application of membrane separation technology[J]. Journal of Filtration & Separation, 2008, 18(2): 19. 王志斌, 楊宗偉, 邢曉林, 等. 膜分離技術(shù)應(yīng)用的研究進展[J]. 過濾與分離, 2008, 18(2): 19.

    [8] Ding F P. Concentration of alkaline pectinase with ultrafiltration process[J]. Membrane Science and Technology, 2001, 21(6): 53. 丁鳳平. 超濾技術(shù)在堿性果膠酶濃縮工藝中的應(yīng)用[J]. 膜科學(xué)與技術(shù), 2001, 21(6): 53.

    [9] Zhang R. Cellulose nanopaper structures of high toughness[J]. World Pulp and Paper, 2009, 28(3): 35. 張 榮. 纖維素納米紙的高韌性結(jié)構(gòu)[J]. 國際造紙, 2009, 28(3): 35.

    [10] Yan C Y. Microporous structure control and mechanical performance study of micro/nanofibrillated cellulose films[D]. Guangzhou:South China University of Technology, 2018. 閆長媛. 微/納米纖維素膜的微孔結(jié)構(gòu)調(diào)控及力學(xué)性能研究[D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2018.

    [11] Sehaqui H, Zhou Q, Berglund L A. High-porosity aerogels of high specific surface area prepared from nanofibrillated cellulose (NFC)[J]. Composites Science & Technology, 2011, 71(13): 1593.

    [12] Shan H C, Wang Y, Long J, et al. Influence of fibrillation of tencel fiber on absorption performance and pore size of paper[J]. Paper Science & Technology, 2017(1): 12. 單洪琛, 王 宜, 龍 金, 等. 天絲纖維原纖化對紙頁吸液性能和孔徑的影響[J]. 造紙科學(xué)與技術(shù), 2017(1): 12.

    [13] Lai J, Wang G. Fractal analysis of tight gas sandstones using high-pressure mercury intrusion techniques[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015, 24: 185.

    [14] Lv Y C, Wu Y X. Influence of coagulation bath on morphology of cellulose membranes prepared by NMMO method[J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2007, 21(3): 398. 呂陽成, 吳影新. 凝固浴組成對NMMO法纖維素膜形貌的影響[J]. 高?;瘜W(xué)工程學(xué)報, 2007, 21(3): 398.

    [15] Wang Y L, Zhao C S. A new method for testing the porosity of paper[J]. Heilongjiang Pulp & Paper, 2003, 31(4): 42. 王玉瓏, 趙傳山. 一種測定紙張孔隙率的新方法[J]. 黑龍江造紙, 2003, 31(4): 42.

    [16] Sehaqui H, Zhou Q, Ikkala O, et al. Strong and tough cellulose nanopaper with high specific surface area and porosity[J]. Bio-macromolecules, 2011, 12(10): 3638.

    [17] Saito T, Isogai A. TEMPO-mediated oxidation of native cellulose: The effect of oxidation conditions on chemical and crystal structures of the water-insoluble fractions[J]. Biomacromolecules, 2004, 5(5): 1983.

    [18] Saito T, Hirota M, Tamura N, et al. Individualization of nano-sized plant cellulose fibrils by direct surface carboxylation using TEMPO catalyst under neutral conditions[J]. Biomacromolecules, 2009,? ? 10(7): 1992.

    [19] Janardhnan S, Sain M M. Isolation of cellulose microfibrils——Anenzymaticapproach[J]. BioResources, 2006, 1(2): 176.

    [20] DONG F X, LIU W, LIU H F. Preparation and Application of Nanocellulose[J]. China Pulp & Paper, 2012, 31(6): 68. 董鳳霞, 劉 文, 劉紅峰. 納米纖維素的制備及應(yīng)用[J]. 中國造紙, 2012, 31(6): 68.

    [21] Wang Q Q, Zhu J Y, Gleisner R, et al. Morphological development of cellulose fibrils of a bleached eucalyptus pulp by mechanical fibrillation[J]. Cellulose, 2012, 19(5): 1631.

    [22] ZHAN Z F, TAO Z Y, LIU Z, et al. The Research of Microfibrillated Cellullulose and Its Application in Paper Industry: A Review[J]. China Pulp & Paper, 2017, 36(7): 70. 占正奉, 陶正毅, 劉 忠, 等. 納米微纖絲纖維素及其在造紙中的應(yīng)用研究現(xiàn)狀[J]. 中國造紙, 2017, 36(7): 70.

    [23] Zimmermann T, Bordeanu N, Strub E. Properties of nanofibrillated cellulose from different raw materials and its reinforcement potential[J]. Carbohydrate Polymers, 2010, 79(4): 1086.

    [24] Mautner A, Lee K Y, Tammelin T, et al. Cellulose nanopapers as tight aqueous ultra-filtration membranes[J]. Reactive & Functional Polymers, 2015, 86: 209.

    [25] Qing Y, Sabo R, Zhu J Y, et al. A comparative study of cellulose nanofibrils disintegrated via multiple processing approaches[J]. Carbohydrate Polymers, 2013, 97(1): 226.

    [26] Kumar V. Roll-to-rollprocressing of nanocellulose into coatings[D]. Turku: ?boAkademi University, 2018.

    [27] Toivonen M S, Onelli O D, Jacucci G, et al. Anomalous-diffusion-assisted brightness in white cellulose nanofibril membranes[J]. Advanced Materials, 2018, 30(16): 1.

    [28] Zhu H, Parvinian S, Preston C, et al. Transparent nanopaper with tailored optical properties[J]. Nanoscale, 2013, 5(9): 3787.

    [29] Zhu H L, Fang Z Q, Wang Z, et al. Extreme light management in mesoporous wood cellulose paper for optoelectronics[J]. ACS Nano, 2015, 10(1): 1369.

    [30] Lee J H, Chun S J, Jung C S, et al. Porous separator using cellulose nanofibrils and method for preparing the same: US, 20130251890A1[P]. 2013-06-06.

    [31] Raj P, Varanasi S, Batchelor, et al. Effect of cationic polyacrylamide on the processing and properties of nanocellulose films[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2015, 447: 113.

    [32] Varanasi S, Batchelor W J. Rapid preparation of cellulose nanofibre sheet[J]. Cellulose, 2012, 20(1): 211.

    [33] Zhang L. Effect of cellulose nanofiber dimensions on sheet forming through filtration[J]. Cellulose, 2012, 19(2): 561.

    [34] Varanasi S, Batchelor W. Superior non-woven sheet forming characteristics of low-density cationic polymer-cellulose nanofibre colloids[J]. Cellulose, 2014, 21(5): 3541.

    [35] Hubbe M A, Venditti R A, Rojas O J. Review of factors affecting the release of water from cellulosic fibers during paper manufacturer[J]. BioResources, 2007, 2(3): 500.

    [36] Li Q, Raj P, Husain F A, et al. Engineering cellulose nanofibre suspensions to control filtration resistance and sheet permeability[J]. Cellulose, 2016, 23(1): 391.

    [37] Yang W S, Jiao L, Yu Z H, et al. Progress of hydrophobic nanocellulose films[J]. Journal of Cellulose Science and Technology, 2017, 25(3): 61. 楊偉勝, 焦 亮, 愈智懷, 等. 納米纖維素膜疏水化改性研究進展[J]. 纖維素科學(xué)與技術(shù), 2017, 25(3): 61.

    [38] Nystr?m, Gustav, Mihranyan A, et al. A Nanocellulose polypyrrolecomposite based on microfibrillated cellulose from wood[J]. Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114(12): 4178.

    [39] Hentze H P, Sievanen J, Kettle J, et al. Method of manufacturing paper and products obtained by the method: US, US2012/0132380 A1 [P]. 2012-05-31.

    [40] Ding J Y. Preparation and characterization of multi-functional bacterial cellulose materials[D]. Shanghai: Donghua University, 2016. 丁繼業(yè). 功能性細(xì)菌纖維素材料的制備及其表征[D]. 上海:東華大學(xué), 2016.

    [41] Liu W C, Ren Y Q, XU G S. The main properties of several common organic solvents are summarized[J]. Chemical Engineering Design Communications, 2016, 42(7): 13. 劉偉成, 任艷群, 許桂順. 幾種常見有機溶劑的主要性質(zhì)[J]. 化工設(shè)計通訊, 2016, 42(7): 13.

    [42] Chun S J, Choi E S, Lee E H, et al. Eco-friendly cellulose nanofiber paper-derived separator membranes featuring tunable nanoporous network channels for lithium-ion batteries[J]. Journal of Materials Chemistry, 2012, 22(32): 16618.

    [43] YAO Z M, CHEN G, FANG Z Q, et al. Preparation of NFC by Homogenizing and Ultrasonic Method and the Properties of Its Nanopaper[J]. China Pulp & Paper, 2016, 35(7): 19. 姚志明, 陳 港, 方志強, 等. 均質(zhì)法和超聲法制備NFC及其納米紙性能研究[J]. 中國造紙, 2016, 35(7): 19.

    [44] Fang Z Q, Liu Y Y, Kuang Q T, et al. High-efficiency preparation technology of transparent nanopaper based on casting method[J]. Paper Science & Technology, 2018, 37(2): 2. 方志強, 劉映堯, 鄺其通, 等. 基于鑄涂法的高透明納米紙的高效制備工藝[J]. 造紙科學(xué)與技術(shù), 2018, 37(2): 2.

    [45] Guo S M. Preparation and properties of natural plant nanocellulose and the films from wood and apocynumvenetum fibers[D]. Shanghai: Donghua University, 2017. 郭淑敏. 以木粉、羅布麻為原料的天然植物納米纖維素及其薄膜的制備和性能研究[D]. 上海:東華大學(xué), 2017.

    [46] Spence K L, Venditti R A, Rojas O J, et al. The effect of chemical composition on microfibrillar cellulose films from wood pulps: water interactions and physical properties for packaging applications[J]. Cellulose, 2010, 101(15): 5961.

    [47] Sehaqui H, Liu A, Zhou Q, et al. Fast preparation procedure for large, flat cellulose and cellulose/inorganic nanopaper structures[J]. Biomacromolecules, 2010, 11(9): 2195.

    [48] Osterberg M, Vartiainen J, Lucenius J, et al. A fast method to produce strong NFC films as a platform for barrier and functional materials[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5(11): 4640.

    [49] Qing Y, Sabo R, Wu Y, et al. Self-assembled optically transparent cellulose nanofibril films: effect of nanofibril morphology and drying procedure[J]. Cellulose, 2015, 22(2): 1091.

    [50] Sehaqui H, Zimmermann T, Tingaut P. Hydrophobic cellulose nanopaper through a mild esterification procedure[J]. Cellulose, 2014, 21(1): 367.

    [51] Long K Y, Wang H S, Ma X H, et al. Preparation of Nanocellulose Porous Membrane by Solvent Exchange and Its Characterization[J]. Transactions of China Pulp and Paper, 2018, 33(1): 22. 龍克瑩, 王華山, 馬曉紅, 等. 溶劑交換法制備納米纖維素多孔薄膜及其結(jié)構(gòu)表征[J]. 中國造紙學(xué)報, 2018, 33(1): 22.

    [52] Retegi A, Gabilondo N, PenA C, et al. Bacterial cellulose films with controlled microstructure-mechanical property relationships[J]. Cellulose, 2010, 17(3): 661.

    [53] Johansson B, Alderborn G. The effect of shape and porosity on the compression behaviour and tablet forming ability of granular materials formed from microcrystalline cellulose[J]. European Journal of Pharmaceutics & Biopharmaceutics, 2001, 52(3): 347.

    [54] Peng Y, Gardner D J, Han Y . Drying cellulose nanofibrils: in search of a suitable method[J]. Cellulose, 2012, 19(1): 91.

    [55] Qing Y, Yi J N, Wu Y Q, et al. Advances in application of biomass nanocellulose to green-energy storage[J]. Science Silvae Science, 2018, 54(3): 134. 卿 彥, 易佳楠, 吳義強, 等. 納米纖維素儲能研究進展[J]. 林業(yè)科學(xué), 2018, 54(3): 134.

    [56] Mao H M, Lu Z Q, He Z B, et al. Properties of Lithium-ion Battery Separator Prepared from Nanofibrillated Cellulose and Wood Pulp[J]. China Pulp & Paper, 2016, 35(10): 6. 毛慧敏, 陸趙情, 何志斌, 等. 納米纖維素與木漿混抄制備鋰離子電池隔膜的性能研究[J]. 中國造紙, 2016, 35(10): 6.

    [57] Venugopal G, Moore J, Howard J, et al. Characterization of microporous separators for lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 1999, 77(1): 34.

    [58] Lalia B S, Samad Y A, Hashaikeh R. Nanocrystalline cellulose-reinforced composite mats for lithium-ion batteries: electrochemical and thermomechanical performance[J]. Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17(3): 575.

    [59] An M Y, Kim H T, Chang D R. Multilayered separator based on porous polyethylene layer, Al2O3 layer, and electro-spun PVdF nanofiber layer for lithium batteries[J]. Journal of Solid State Electrochemistry, 2014, 18(7): 1807.

    [60] Arora P, Zhang Z. Battery Separators[J]. Cheminform, 2004, 35(50): 4419.

    [61] Yi W, Huai Y Z, Jian H, et al. Wet-laid non-woven fabric for separator of lithium-ion battery[J]. Journal of Power Sources, 2009, 189(1): 616.

    [62] Cho T H, Tanaka M, Ohnishi H, et al. Composite nonwoven separator for lithium-ionbattery: Development and characterization[J]. Journal of Power Sources, 2010, 195(13): 4272.

    [63] Kuribayashi I. Characterization of composite cellulosic separators for rechargeable lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 1996, 63(1): 87.

    [64] Zhang H, Wang X, Liang Y. Preparation and characterization of a Lithium-ion battery separator from cellulose nanofibers[J]. Heliyon, 2015, 1(2): e00032.

    [65] Kim JeongHoon, Kim JungHwan, Choi E S, et al. Colloidal silica nanoparticle-assisted structural control of cellulose nanofiber paper separators for lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2013, 242: 533.

    [66] Zhang S, Wang Y H, Shi G, et al. Study on bacterial cellulose/ TiO2 composite separators for lithium-ion batteries[J]. Journal of South China Normal University(Natural Science Edition), 2017, 49(2): 21. 張 崧, 王玉海, 石 光, 等. 細(xì)菌纖維素/TiO2鋰離子電池復(fù)合隔膜的研究[J]. 華南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2017, 49(2): 21.

    [67] Jiang F, Yin L, Yu Q, et al. Bacterial cellulose nanofibrous membrane as thermal stable separator for lithium-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2015, 279: 21.

    [68] Hamedi M M,Hajian A,F(xiàn)all A B,et al. Highly conducting, strong nanocomposites based on nanocellulose-assisted aqueous dispersions of single-wall carbon nanotubes[J]. ACS Nano, 2014, 8(3): 2467.

    [69] Zheng G, Cui Y, Karabulut E, et al. Nanostructured paper for flexible energy and electronic devices[J]. Mrs Bulletin, 2013, 38(4): 320.

    [70] Li S, Huang D, Zhang B, et al. Flexible Supercapacitors Based on Bacterial Cellulose Paper Electrodes[J]. Advanced Energy Materials, 2014, 4(10): 867.

    [71] Malti A, Edberg J, Granberg H, et al. An Organic Mixed Ion-Electron Conductor for Power Electronics[J]. Advanced Science, 2016, 3(2): 1.

    [72] Chang C Y,Zhang L N, Cheng Q Y, et al. A kind of nanocellulose ultrafiltration membrane of sea squirt and its preparation method and application: CN105536567A[P]. 2016-05-04.

    [73] 常春雨, 張俐娜, 程巧云, 等. 一種海鞘納米纖維素超濾膜及其制備方法和應(yīng)用: CN105536567A[P]. 2016-05-04.

    [74] Seifert M, Hesse S, Kabrelian V, et al. Controlling the water content of never dried and reswollen bacterial cellulose by the addition of water-soluble polymers to the culture medium[J]. Journal of Polymer Science Part A Polymer Chemistry, 2010, 42(3): 463.

    [75] Yu F. Preparation and properties of filtration membrane based on bacterial cellulose[D]. Shanghai: Donghua University, 2010. 余 峰. 納米纖維素基分離材料的制備與研究[D]. 上海:東華大學(xué), 2010.

    [76] Zhang S H, Fu R F, Dong L Q, et al. Research Progress on Preparation of Nanocellulose and Its Application in Composites[J]. China Pulp & Paper, 2017, 36(1): 67. 張思航, 付潤芳, 董立琴, 等. 納米纖維素的制備及其復(fù)合材料的應(yīng)用研究進展[J]. 中國造紙, 2017, 36(1): 67.

    [77] Bai P X, Chen S, Zheng Q K. Research development of nanocellulose heavy metalions absorbent materials[J]. Advances in Textile Technology, 2015(6): 1. 白盼星, 陳 勝, 鄭慶康. 納米纖維素重金屬離子吸附材料研究進展[J]. 紡織科技進展, 2015(6): 1.

    [78] Liu P, Oksman K, Mathew A P. Surface adsorption and self-assembly of Cu(II) ions on TEMPO-oxidized cellulose nanofibers in aqueous media[J]. Journal of Colloid & Interface Science, 2016, 464: 175.

    [79] Karim Z, Claudpierre S, Grahn M, et al. Nanocellulose based functional membranes for water cleaning: Tailoring of mechanical properties, porosity and metal ion capture[J]. Journal of Membrane Science, 2016, 514: 418.

    (責(zé)任編輯:董鳳霞)

    在线 av 中文字幕| 97精品久久久久久久久久精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 如何舔出高潮| 久久久精品区二区三区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲欧美成人精品一区二区| 精品久久久噜噜| 极品少妇高潮喷水抽搐| av电影中文网址| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 成人国产av品久久久| 久久97久久精品| 国产片内射在线| 激情五月婷婷亚洲| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲人成77777在线视频| 黄色配什么色好看| 亚洲在久久综合| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲人成网站在线播| 国产精品久久久久久久久免| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲,欧美,日韩| 国产伦理片在线播放av一区| 久久av网站| 国产在线视频一区二区| 国产在线视频一区二区| 免费大片黄手机在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| av在线老鸭窝| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| av在线app专区| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美精品高潮呻吟av久久| 免费少妇av软件| 最后的刺客免费高清国语| 精品少妇内射三级| 在线观看美女被高潮喷水网站| 男女国产视频网站| 日韩强制内射视频| 国产综合精华液| 综合色丁香网| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产视频首页在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产男女内射视频| 亚洲av男天堂| 亚洲精品乱久久久久久| 九色成人免费人妻av| 亚洲综合色网址| 国产精品三级大全| 国产精品一区二区在线不卡| av天堂久久9| 综合色丁香网| 热re99久久国产66热| 性色avwww在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲综合精品二区| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲国产最新在线播放| 国产亚洲精品久久久com| 在线免费观看不下载黄p国产| 热re99久久精品国产66热6| 纯流量卡能插随身wifi吗| 乱码一卡2卡4卡精品| 成年女人在线观看亚洲视频| 久久久久国产网址| 在线天堂最新版资源| 午夜日本视频在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久97久久精品| 高清欧美精品videossex| 国产精品一区www在线观看| av女优亚洲男人天堂| 美女视频免费永久观看网站| 97在线人人人人妻| 免费人成在线观看视频色| 亚洲无线观看免费| 久久精品人人爽人人爽视色| 全区人妻精品视频| 日韩人妻高清精品专区| 成人手机av| 亚洲伊人久久精品综合| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产亚洲最大av| 中文字幕av电影在线播放| 久久韩国三级中文字幕| 国产在视频线精品| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久热久热在线精品观看| 97在线人人人人妻| 国产午夜精品一二区理论片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 九九在线视频观看精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲美女黄色视频免费看| 在线观看免费日韩欧美大片 | 亚洲精品日本国产第一区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 丝袜在线中文字幕| 嘟嘟电影网在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久欧美国产精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 免费观看在线日韩| 只有这里有精品99| 国产一区二区在线观看av| xxx大片免费视频| 免费av中文字幕在线| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品国产av成人精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 高清毛片免费看| h视频一区二区三区| 国产探花极品一区二区| 男的添女的下面高潮视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品一区二区在线不卡| av电影中文网址| 亚洲精品第二区| 蜜桃国产av成人99| 涩涩av久久男人的天堂| 热99久久久久精品小说推荐| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| www.色视频.com| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 亚洲人成网站在线播| 欧美一级a爱片免费观看看| 考比视频在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产成人精品久久久久久| 亚洲精品亚洲一区二区| 人人妻人人澡人人看| 男女国产视频网站| 丰满少妇做爰视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产高清三级在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 69精品国产乱码久久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日日爽夜夜爽网站| 一本一本综合久久| 91精品国产九色| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品99久久久久久久久| 欧美三级亚洲精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 成人国产麻豆网| 成人影院久久| 最后的刺客免费高清国语| 三级国产精品片| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲第一av免费看| 九草在线视频观看| 中文天堂在线官网| 久久久久精品久久久久真实原创| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲五月色婷婷综合| av在线app专区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 草草在线视频免费看| 免费观看性生交大片5| 成年人午夜在线观看视频| 中文字幕制服av| 国产精品不卡视频一区二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 日本色播在线视频| 日本免费在线观看一区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 日本爱情动作片www.在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 久久精品久久久久久久性| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 伊人亚洲综合成人网| 97超视频在线观看视频| 日日爽夜夜爽网站| 午夜激情福利司机影院| 国产色婷婷99| 日本免费在线观看一区| 一区二区av电影网| 制服人妻中文乱码| 大香蕉97超碰在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久av网站| 最新的欧美精品一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 卡戴珊不雅视频在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品久久久噜噜| 高清午夜精品一区二区三区| 26uuu在线亚洲综合色| 久久99热这里只频精品6学生| 在线 av 中文字幕| 婷婷成人精品国产| 在线观看人妻少妇| 免费看光身美女| 国产精品成人在线| 黑人猛操日本美女一级片| 一本一本综合久久| 国产乱人偷精品视频| 免费看光身美女| 婷婷色麻豆天堂久久| 一边亲一边摸免费视频| 99久国产av精品国产电影| 国产高清三级在线| 免费av不卡在线播放| 亚洲熟女精品中文字幕| 在线观看国产h片| 国产精品一区www在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | av有码第一页| 五月伊人婷婷丁香| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品一二三区在线看| 亚洲无线观看免费| 亚洲av国产av综合av卡| 五月玫瑰六月丁香| 国内精品宾馆在线| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 各种免费的搞黄视频| 亚洲欧美清纯卡通| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久精品人人爽人人爽视色| 日本午夜av视频| 色视频在线一区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 国产精品人妻久久久久久| 天堂中文最新版在线下载| 久久久久久伊人网av| 在线观看免费高清a一片| 91精品国产九色| 免费大片黄手机在线观看| av播播在线观看一区| 18禁在线播放成人免费| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩电影二区| 制服丝袜香蕉在线| 美女国产视频在线观看| 插阴视频在线观看视频| tube8黄色片| 全区人妻精品视频| 成人国产av品久久久| 国产在线免费精品| 国产黄频视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲成色77777| 2022亚洲国产成人精品| 一级毛片电影观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产日韩欧美在线精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产国语露脸激情在线看| 中国国产av一级| 久久99热6这里只有精品| 国产精品人妻久久久久久| 最新的欧美精品一区二区| 久久影院123| 青春草国产在线视频| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 久久精品久久久久久久性| 麻豆成人av视频| 国产 一区精品| 我要看黄色一级片免费的| 国产不卡av网站在线观看| 人人妻人人澡人人看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 人妻一区二区av| 成人国产av品久久久| 99久久中文字幕三级久久日本| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 精品少妇久久久久久888优播| 97精品久久久久久久久久精品| 另类亚洲欧美激情| 男女边摸边吃奶| 国产视频首页在线观看| 久久久精品区二区三区| 亚洲在久久综合| 少妇被粗大猛烈的视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费看光身美女| 国产国语露脸激情在线看| 91精品伊人久久大香线蕉| 三上悠亚av全集在线观看| 精品酒店卫生间| 精品国产一区二区久久| 美女福利国产在线| 国产乱人偷精品视频| 大陆偷拍与自拍| 大码成人一级视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品日韩av片在线观看| av国产精品久久久久影院| 内地一区二区视频在线| 国产av精品麻豆| 一本色道久久久久久精品综合| 在现免费观看毛片| 日韩电影二区| 国产永久视频网站| av一本久久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 成人免费观看视频高清| 少妇人妻久久综合中文| 国产 精品1| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日本vs欧美在线观看视频| 人人澡人人妻人| 丰满少妇做爰视频| 99久久精品一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品久久国产蜜桃| 国产日韩欧美视频二区| 成年人免费黄色播放视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产在视频线精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美精品一区二区大全| 一本色道久久久久久精品综合| 最近的中文字幕免费完整| 考比视频在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩欧美精品免费久久| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av国产精品久久久久影院| 新久久久久国产一级毛片| 日本-黄色视频高清免费观看| av一本久久久久| 亚洲图色成人| 国产免费福利视频在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲精品第二区| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲av男天堂| 一本一本综合久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩伦理黄色片| videossex国产| 男女无遮挡免费网站观看| 成人手机av| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产日韩欧美在线精品| 在线观看免费日韩欧美大片 | 午夜免费男女啪啪视频观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 秋霞在线观看毛片| 欧美日本中文国产一区发布| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 下体分泌物呈黄色| 亚洲在久久综合| 亚洲国产av影院在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲丝袜综合中文字幕| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜福利影视在线免费观看| 成人综合一区亚洲| 免费人妻精品一区二区三区视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日本欧美视频一区| 91国产中文字幕| 一本一本综合久久| 国产精品99久久久久久久久| 各种免费的搞黄视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲人成77777在线视频| 中国三级夫妇交换| 欧美3d第一页| 天堂中文最新版在线下载| 黄片播放在线免费| 精品亚洲成国产av| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产成人av激情在线播放 | 国产高清不卡午夜福利| √禁漫天堂资源中文www| 国产在线一区二区三区精| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 赤兔流量卡办理| 少妇被粗大猛烈的视频| 老司机影院成人| 免费看光身美女| 国产男女内射视频| 内地一区二区视频在线| 久久99一区二区三区| 观看美女的网站| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 哪个播放器可以免费观看大片| 性色avwww在线观看| 国产毛片在线视频| 日韩三级伦理在线观看| 另类精品久久| 免费观看av网站的网址| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲丝袜综合中文字幕| 搡女人真爽免费视频火全软件| 九色亚洲精品在线播放| 久久久久久久久久久免费av| 午夜久久久在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 国产免费福利视频在线观看| 人人澡人人妻人| 国产成人精品一,二区| 看非洲黑人一级黄片| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲成色77777| 黄色怎么调成土黄色| av电影中文网址| av视频免费观看在线观看| 极品人妻少妇av视频| 久久精品久久久久久久性| 欧美xxⅹ黑人| 91精品国产国语对白视频| 精品久久久噜噜| 26uuu在线亚洲综合色| 免费黄色在线免费观看| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲国产精品一区三区| 在线观看人妻少妇| 精品国产乱码久久久久久小说| 欧美日韩av久久| 国产熟女欧美一区二区| 黄片播放在线免费| 亚洲三级黄色毛片| 极品人妻少妇av视频| 蜜桃国产av成人99| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲色图综合在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产日韩欧美视频二区| 欧美三级亚洲精品| 国产成人a∨麻豆精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女国产视频在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲成色77777| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲国产精品999| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美日韩精品成人综合77777| 麻豆乱淫一区二区| 永久免费av网站大全| 99九九在线精品视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 成人漫画全彩无遮挡| 一本大道久久a久久精品| 新久久久久国产一级毛片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产黄色免费在线视频| 国产精品久久久久成人av| 女人久久www免费人成看片| 久久影院123| 熟女av电影| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av线在线观看网站| 国产永久视频网站| av不卡在线播放| 久久久久久久久久人人人人人人| 国精品久久久久久国模美| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产亚洲精品久久久com| 亚洲av二区三区四区| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产淫语在线视频| 十分钟在线观看高清视频www| 香蕉精品网在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 简卡轻食公司| 国产免费福利视频在线观看| 精品少妇内射三级| 久久久久国产网址| 99热网站在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 在线 av 中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜福利,免费看| 多毛熟女@视频| 免费少妇av软件| 日韩大片免费观看网站| 97在线人人人人妻| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 波野结衣二区三区在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 一个人看视频在线观看www免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品人妻久久久久久| 高清av免费在线| 国产乱人偷精品视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 大香蕉97超碰在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产在线视频一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 精品久久国产蜜桃| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 五月玫瑰六月丁香| 丁香六月天网| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 精品亚洲成a人片在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 午夜精品国产一区二区电影| 国产一区二区三区av在线| 久久精品久久久久久久性| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 99热6这里只有精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 热99国产精品久久久久久7| 中文字幕人妻丝袜制服| 一区二区三区乱码不卡18| 国产男女超爽视频在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美三级亚洲精品| 美女国产高潮福利片在线看| 伊人亚洲综合成人网| 女性被躁到高潮视频| 国产精品 国内视频| 熟女人妻精品中文字幕| 中文天堂在线官网| 少妇 在线观看| 久久99精品国语久久久| 国产精品一二三区在线看| 久久99蜜桃精品久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美bdsm另类| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 午夜av观看不卡| 午夜精品国产一区二区电影| 国产一区二区在线观看av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精品色激情综合| 成人综合一区亚洲| 丝袜在线中文字幕| 99热国产这里只有精品6| 日日啪夜夜爽| 国产一区亚洲一区在线观看| 中文字幕久久专区| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美老熟妇乱子伦牲交| xxxhd国产人妻xxx| 久久久国产精品麻豆| 99久久综合免费| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲综合精品二区| 两个人的视频大全免费| 一级黄片播放器| 只有这里有精品99| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲av在线观看美女高潮| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 午夜久久久在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久女婷五月综合色啪小说| 精品久久久精品久久久| 在线看a的网站| 51国产日韩欧美| 91国产中文字幕| 亚洲不卡免费看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 青春草视频在线免费观看| av一本久久久久| 国产在线视频一区二区| 好男人视频免费观看在线| 免费观看在线日韩| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜av观看不卡| 老熟女久久久| 亚州av有码| 少妇的逼水好多| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 久久国内精品自在自线图片| a级毛片在线看网站| 久热久热在线精品观看|