• <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 ?

    二維微流道電滲-壓力驅(qū)動流流動特性解析解分析

    2019-09-10 07:22:44陳春瑤吳晉湘趙濤劉宏寶祖佳紅王肖蘭
    關(guān)鍵詞:電層無量電勢

    陳春瑤 吳晉湘 趙濤 劉宏寶 祖佳紅 王肖蘭

    摘要?用Poisson-Boltzmann(P-B)方程、外加電場的Laplace方程和描述電滲-壓力驅(qū)動流流場分布的N-S方程,求解了電滲-壓力驅(qū)動流流場的無量綱速度的近似解析解,以及電滲-壓力驅(qū)動流與壓力驅(qū)動流壁面剪切力比.定量研究不同電荷濃度、外加電場強(qiáng)度、zeta電勢以及單位壓降對流場無量綱速度分布的影響。研究表明:對于在較低雷諾數(shù)下的微細(xì)流道內(nèi)流動,雙電層的電粘效應(yīng)確實(shí)可以引起壁面剪切應(yīng)力的增大,隨著沿程壓降的增大,電粘效應(yīng)的重要性相對減小,但仍然對流動具有較大影響,雙電層電粘效應(yīng)的存在是微細(xì)管道內(nèi)流動特性與傳統(tǒng)理論存在差異的原因之一。

    關(guān)?鍵?詞?微流道;電滲-壓力驅(qū)動流;解析解;切應(yīng)力比;速度分布

    中圖分類號?TN492?????文獻(xiàn)標(biāo)志碼?A

    Analytical?solution?analysis?of?two-dimensional?microchannel?electroosmotic-pressure-driven?flow?characteristics

    CHEN?Chunyao,?WU?Jinxiang,?ZHAO?Tao,?LIU?Hongbao,?ZU?Jiahong,

    WANG?Xiaolan

    (School?of?Energy?and?Environmental?Engineering,?Hebei?University?of?Technology,?Tianjin?300401,?China)

    Abstract?In?this?paper,?the?Poisson-Boltzmann(PB)equation,?the?Laplace?equation?of?the?applied?electric?field,?and?the?Naiver-Stokes?equations?which?described?the?distribution?of?the?flow?field?of?the?electroosmotic-pressure?driven?flow?were?used?to?solve?the?approximate?analytical?solution?of?the?dimensionless?velocity?of?the?electroosmotic-pressure?driven?flow.?The?bed?shear?ratio?of?electroosmotic-pressure?driven?flow?versus?pressure?driven?flow?was?solved.?The?effects?of?different?charge?concentration,?applied?electric?field?strength,?zeta?potential?and?unit?pressure?drop?were?studied.?The?research?shows?that?in?the?microscopic?flow?with?lower?Reynolds?number,?the?electro-viscous?effect?of?the?double?electric?layer?does?cause?the?increase?of?the?bed?shear?stress.?With?the?increase?of?the?pressure?drop,?the?importance?of?the?electro-viscous?effect?is?relatively?reduced,?but?still?have?a?greater?impact?on?the?flow.?The?existence?of?double-layer?electro-viscous?effect?is?one?of?the?important?reasons?for?the?differences?in?the?flow?characteristics?of?the?micro-pipe?and?the?traditional?theory.

    Key?words?microchannel;?electroosmotic-pressure-driven?flow;?analytical?solution;?Shear?stress?ratio;?speed?distribution

    0?引言

    隨著航空航天技術(shù)與CPU功耗的增大,器件的高散熱能力成為眾多科研人員的研究重點(diǎn)。微細(xì)通道由于幾何尺寸較小,換熱器的表面積與體積比較常規(guī)尺寸大得多,所以對流換熱系數(shù)較高。然而隨著通道尺寸的減小,微細(xì)通道中的流動出現(xiàn)了一些不同于常規(guī)尺度通道的現(xiàn)象,因此空間微尺度和時間微尺度條件下的流動問題的研究就顯得十分重要。這是由于微細(xì)通道的尺寸遠(yuǎn)小于常規(guī)通道的尺寸,隨著通道尺寸的減小,一些宏觀流動中可以忽略的因素將可能非常重要而不可忽略。例如微流道內(nèi)的動電效應(yīng)、壁面粗糙度效應(yīng)、表面張力效應(yīng)等[1]。

    Li等[2]實(shí)驗(yàn)研究壓力驅(qū)動流電粘效應(yīng),指出對于純水或稀釋電解質(zhì)溶液,電粘效應(yīng)是引起流體壓降增大的主要因素。Vakili等[3]運(yùn)用有限差分法研究矩形微流道內(nèi)冪律流體EOF流體流動以及其換熱特性。Nadapana?等[4]研究微通道內(nèi)壓力驅(qū)動的冪律流體的電粘效應(yīng),結(jié)果發(fā)現(xiàn)雙電層厚度及zeta電勢對冪律流體電滲流的影響不同。Srinivas?[5]基于非線性Poisson-Boltzmann(P-B)方程與冪律流體的動量方程求解了圓形與橢圓形微通道內(nèi)電滲流速度的解析解。分析不同動電參數(shù)K、zeta電勢ζ、n以及電場強(qiáng)度E下不同的流量比Q/Qcir。結(jié)果表明,與圓形微通道相比,橢圓形微通道的流速較低,尤其是在較低的K與ζ值.隨著縱橫比的增大流速降低幅度變大,對于R?>?10?μm的微通道對稱型電解質(zhì),物質(zhì)的量濃度低至10–6?mol/L溶液仍可以獲得較大K值。Lim等[6]基于電流監(jiān)測法實(shí)驗(yàn)研究了納米結(jié)構(gòu)取向?qū)OF的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,垂直于微通道的納米線使EOF速度顯著降低(約20%)。?Peng?等[7]用電流斜率法系統(tǒng)地研究了尺寸為20?nm的單個PDMS納米通道的電滲流速度。?Shit等[8]數(shù)值研究了滑移速度對非均勻微通道中旋轉(zhuǎn)電滲流的影響,并研究不同電滲參數(shù)K和旋轉(zhuǎn)雷諾數(shù)Re對非定常旋轉(zhuǎn)電滲流速的影響。Rojas等?[9]數(shù)值研究了帶有滑移速度的圓形微通道中牛頓流體的脈動電滲流(PEOF),并研究歸一化長度、角雷諾數(shù)、電場振幅與動電參數(shù)對流速的影響。申力等[10]運(yùn)用量綱分析法對微通道內(nèi)非牛頓流體電滲流進(jìn)行分析,結(jié)果表明微通道內(nèi)冪律流體EOF速度與外加電場、zeta電勢以及稠度系數(shù)均成冪律函數(shù)關(guān)系,并且稠度系數(shù)的指數(shù)為冪律指數(shù)的負(fù)數(shù).高峰等[11]運(yùn)用多物理場數(shù)值計算分析軟件數(shù)值模擬了二維矩形流道的壓力-電滲驅(qū)動流,通過二維流道壓力分布分析了微流道中各段產(chǎn)生不同流型的原因。趙曉玲等[12]基于Poisson-Boltzmann方程、Naiver-Stokes方程、Nernst-Planck方程和能量方程描述微通道內(nèi)雙電層電勢、流場、離子濃度和溫度分布情況,進(jìn)一步研究不同流動參數(shù)對流體傳熱過程的作用,討論不同流動參數(shù)下各熱效應(yīng)的變化規(guī)律,分析熱效應(yīng)參數(shù)對流體總熵增加及各部分熱效應(yīng)對總熵比重的影響。

    目前針對電滲流的研究主要是針對雙電層存在對電滲流流型影響的研究,很少見到關(guān)于雙電層電勢、外加電場、溶液濃度以及壓力梯度對壁面剪切力比影響的研究,另外關(guān)于壓力梯度對電滲-壓力驅(qū)動流速度分布的影響也少有見到。

    本文基于P-B模型,結(jié)合外加電場的Laplace方程以及描述電滲流流場分布的N-S方程,求解電滲-壓力驅(qū)動流的無量綱速度的近似解析解以及壁面剪切力比的解析解,并用以分析不同電荷密度、外加電場強(qiáng)度、zeta電勢以及壓降對流場無量綱速度以及壁面剪切力比的影響。

    1?電滲流原理與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)

    大多數(shù)固體與液體接觸會釋放電荷,使液體形成雙電層。緊靠壁面的電荷由于異種電荷間的吸附作用,牢牢地吸附在壁面不產(chǎn)生移動,與其極性相同的離子則會擴(kuò)散到擴(kuò)散層中,形成凈電荷,這些帶電的離子在外加電場的作用下運(yùn)動,帶動擴(kuò)散層內(nèi)的液體流動,并通過流體的粘性帶動中心流體流動。

    如圖1,計算模型二維平板微流道的高度為2H,取H=5?μm,流道長度L>>H,上下壁面為對稱壁面,zeta電勢均為ζ。沿流道x方向施加外加電場Ex及單位壓降dP/dx。

    1.1?P-B方程

    雙電層的電勢φ與單位體積內(nèi)的凈電荷密度ρe滿足Poisson方程[13]:

    [?2φ=-ρeεr×ε0], (1)

    式中:[εr]是電解液的相對介電常數(shù);[ε0]代表真空介電常數(shù)。

    擴(kuò)散層中單位體積內(nèi)凈電荷密度[ρe]滿足

    [ρe=Σni×zi×e], (2)

    式中:[ni]表示單位體積溶液中第i種離子的數(shù)量;[zi]為離子的化合價;e是電子帶有的電荷量。

    微通道壁面附近擴(kuò)散層離子濃度分布服從Boltzmann方程[14]分布:

    [ni=n0×exp(-zieφkbT)], (3)

    式中:[kb]為玻爾茲曼常數(shù);T為溶液溫度;[n0]為溶液中主體離子數(shù)濃度,[n0=NA×CM;NA]為阿伏伽德羅常數(shù);[CM]為離子物質(zhì)的量濃度。

    取溶液為對稱電解液NaCl:有z+∶z-=1∶1,凈電荷密度[ρe]與正負(fù)離子的濃度差線性相關(guān):

    [ρe=z×e×n+-n-???。] (4)

    正負(fù)離子的濃度分布滿足

    [n+=n0exp?(-zieφkbT)], (5)

    [n-=n0expzieφkbT]。? (6)

    將式(5)、式(6)帶入式(4)有

    [ρe=-2zen0sinhzeφkbT]。 (7)

    將式(7)帶入式(1),得到描述EDL電勢分布的Poisson-Boltzmann(PB)方程

    [?2φ=2zen0εrε0sinhzeφkbT]。 (8)

    引入無量綱參數(shù):[Y=yH]?,[Φ=zeφkbT]?.注意到[d2φdx2]=0,PB方程的無量綱形式為

    [d2ΦdY2=K2sinh?(Φ)], (9)

    式中:K為動電參數(shù),K=[λ-1D×H];[λ-1D為Debye-Huckel15參數(shù),λ-1D=(2n0e2z2εrε0kbT)12],其倒數(shù)[λD]通常表征雙電層的特征厚度。

    引入線性近似[Φ≈sinh?(Φ)],并利用邊界條件[Y=?1,Φ=ξ;Y=0,Φ=0且dΦdY=0]。求得

    [Φ=ξcosh?(KY)cosh?(K)]。 (10)

    1.2?Laplace方程

    外加電場滿足Laplace方程:

    [?2Ψ=0]。 (11)

    X方向電場強(qiáng)度[Ex]:

    [Ex=?Ψ]。 (12)

    利用條件?[dΨdy=0],則?[d2Ψdx2]=0?,且有[Ψout=0]?,[Ψin=Ψ0]?,解得:

    [Ex=ΨL]。 (13)

    1.3?流場的N-S方程

    對流動進(jìn)行如下假設(shè):

    1)流體流動為穩(wěn)態(tài)流動,不隨時間變化;

    2)流體流動過程中忽略質(zhì)量力的作用;

    3)[dPdx]=常數(shù),[dPdy]=0?;

    4)流動為完全發(fā)展的層流流動。

    即流動可以簡化為一維的定常流動,流動的動量方程可以簡化為

    [μ??2u?y2+-dPdx+Exρe=0?。] (14)

    取無量綱值:[U=uUP]?,[UP=-H22μdPdx]?,[Φ=zeφkbT],[Y=yH]以及[Ex=ΨL],[Px=-dxdp?m/Pa]表示壓強(qiáng)的倒數(shù),文中提到的壓降即可用此代替;?[Ψ]為外加電場強(qiáng)度。

    由式(1)知[ρe=-εrε0d2φdy2]?對[ρe]無量綱化有

    [ρe=-εrε0kbTzeH2d2ΦdY2]。

    對式(14)無量綱化:

    [μUPH2d2UdY2-dPdx+Ex×-εrε0kbTzeH2d2ΦdY2=0]。 (15a)

    化簡有

    [d2UdY2+2+D1d2ΦdY2=0]。 (15b)

    對式(15b)進(jìn)行兩次積分且利用邊界條件:Y?=?0,[dΦdY=0],[dUdY=0];[Y=?1]?,?U?=?0解得

    [U=1-Y2+D(1-Φξ)], (16)

    式中,[D=2Exεrε0kbTzeH2Px×ξ]。

    由式(16)可以看出影響速度分布的雙電層條件主要包括溶液電荷濃度、外加電場強(qiáng)度、雙電層zeta電勢值。

    1.4?切應(yīng)力比

    流體壁面的切應(yīng)力可以表示為[16]

    [τ=-μ?u?y|y=H]。 (17)

    設(shè)[τ0]為壓力驅(qū)動流壁面的切應(yīng)力,[τ1]為電滲-壓力驅(qū)動流壁面的切應(yīng)力,兩者比值有

    [τ1τ0=-μ×upH×?U?Y|Y=1-μ?up?y|y=H]?。 ?(18)

    對式(18)化簡得到

    [τ1τ0=-12?U?Y|Y=1=122+K×D×sinh?(K)cosh?(K)]?。 (19)

    2?計算結(jié)果

    2.1?溶液濃度對無量綱速度的影響

    計算用流道材料為硅基板,溶液為NaCl,在一定的范圍內(nèi)ζ電勢與離子濃度的關(guān)系為[14]

    [ζ(c)=a0+a1ρc]??, (20)

    式中[:a0]、[a1]?為溫度、pH值、基板材料、離子種類等的函數(shù)。對于NaCl溶液pH=7時,Revil[17]實(shí)驗(yàn)測得[a0=0,a1≈-20?mV?],[ρc=-lgCi]??因而式(20)有

    [ζ(c)=20lg(CM)],???????????????????????????(21)

    式中,CM為溶液物質(zhì)的量濃度,mol/L?。

    計算模型取x方向電場強(qiáng)度[Ex=105]V/m,[Px=-2×10-5]m/Pa,分別取溶液物質(zhì)的量濃度為10-3,10-4,10-5,10-6?mol/L,其他常數(shù)均取自表1,帶入式(16)、式(19),計算結(jié)果如圖2。

    由圖2a)可見,在計算用溶液物質(zhì)的量濃度范圍內(nèi)(10-3~10-6?mol/L),隨著物質(zhì)的量濃度的減小,雙電層厚度增大,雙電層電勢的絕對值隨之增大,無量綱速度增大。由圖2b)可見隨著物質(zhì)的量濃度的減小,壁面剪切力比隨之減小。即隨著溶液物質(zhì)的量濃度的減小,無量綱速度增大,壁面剪切力反而減小,這可能是由于隨著物質(zhì)的量濃度的減小,雙電層厚度增大,同時增大了雙電層電粘效應(yīng)的影響范圍。

    2.2?電場強(qiáng)度對無量綱速度的影響

    計算模型取溶液物質(zhì)的量濃度C?=?10-4?mol/L,由式(21)計算得ζ?=?-80?mV,Px?=?-2[×]10-5?m/Pa,分別取x方向電場強(qiáng)度Ex分別為2.5[×]104,5[×]104,1[×]105,2.5[×]105?V/m,其他數(shù)據(jù)由表1提供,帶入式(16)、式(19)計算結(jié)果如圖3所示。

    由圖3可見,隨著電場強(qiáng)度的增大,無量綱速度與壁面剪切應(yīng)力隨之增大,雙電層厚度并未發(fā)生改變。這是由于隨著電場強(qiáng)度的增大,溶液間雙電層的電粘效應(yīng)增強(qiáng),而電粘效應(yīng)的作用距離并未改變,因而導(dǎo)致壁面剪切力增大。

    2.3?zeta電勢對無量綱速度的影響

    由于ζ電勢與溫度、pH值、基板材料、離子種類等溶液性質(zhì)相關(guān),計算模型取ζ電勢分別為-20,-40,-60&nbsp;mV[17],上述電勢值均在文獻(xiàn)圖表中體現(xiàn),不妨大膽的假設(shè)介于-20?mV到-60?mV之間雙電層電勢均可取到。溶液物質(zhì)的量濃度C=10–4?mol/L,Px=?-2[×]10–5?m/Pa,x方向電場強(qiáng)度Ex?=?105?V/m,其它數(shù)據(jù)由表1提供,帶入式(16)、式(19)計算結(jié)果如圖4。

    由圖4可見隨著ζ電勢絕對值的增大,無量綱速度與壁面剪切應(yīng)力也隨之增大。雙電層厚度并未隨之變化,與ζ電勢無關(guān)。

    2.4?壓降對壁面剪切力比的變化

    這里指的壓降為單位長度壓強(qiáng)的變化,為計算方便取其倒數(shù)即Px,計算模型取溶液物質(zhì)的量濃度C=10–4?mol/L,由式(21)計算得ζ?=?-80?mV,x方向電場強(qiáng)度Ex?=?105?V/m,分別取Px?=?-2[×]10–5?m/Pa、Px?=?-2[×]10–6?m/Pa、Px?=?-2[×]10–7?m/Pa、Px?=?-2[×]10–8?m/Pa其他數(shù)據(jù)由表1提供,帶入式(19)計算結(jié)果如表2。

    由表2可見,隨著x方向單位長度壓降的增大,即隨著壓力驅(qū)動速度的增大,壁面剪切力比隨之減小,這表明電粘效應(yīng)的重要性相對減小。將Px?=?-2[×]10–8?m/Pa代入[UP=-H22μdPdx]?(即壓力驅(qū)動流中心速度)可以求得[UP=]0.694?4?m/s,由表2可以看到在本文的通道尺寸條件下即使在壓力驅(qū)動流達(dá)到0.694?4?m/s雙電層的電粘效應(yīng)對流動仍具有很強(qiáng)的影響。

    3?結(jié)論

    基于P-B模型,結(jié)合外加電場的Laplace方程以及描述電滲流流場分布的N-S方程,求解電滲-壓力驅(qū)動流的無量綱速度的近似解析解,并分析不同電荷密度、外加電場強(qiáng)度、zeta電勢以及壓降對流場無量綱速度的影響,得出以下結(jié)論:

    1)隨著溶液物質(zhì)的量濃度的減小,ζ電勢絕對值增大,無量綱速度增大,摩擦力反而減小。這有可能是由于隨著溶液物質(zhì)的量濃度的減小,雙電層厚度隨之增大,雙電層的電粘效應(yīng)對壁面剪切力的影響降低。

    2)外加電場強(qiáng)度與ζ電勢具有相似的作用,都能同時增大無量綱速度與壁面剪切力。這是由于隨著電場強(qiáng)度或ζ電勢的增大,溶液間雙電層的電粘效應(yīng)增強(qiáng),而電粘效應(yīng)的作用距離并未改變,因而導(dǎo)致壁面剪切力增大。

    3)在較低雷諾數(shù)下的微細(xì)流道內(nèi)流動,雙電層的電粘效應(yīng)確實(shí)可以引起壁面剪切應(yīng)力的增大,隨著沿程壓降的增大,電粘效應(yīng)的重要性相對減小,但仍然對流動具有較大影響,雙電層電粘效應(yīng)的存在是微細(xì)管道內(nèi)流動特性與傳統(tǒng)理論存在差異的原因之一。

    參考文獻(xiàn):

    [1]????KOO?J,KLEINSTREUER?C.?Analysis?of?surface?roughness?effects?on?heat?transfer?in?micro-conduits[J].?International?Journal?of?Heat?and?Mass?Transfer,2005,48(13):2625-2634.

    [2]????LI?D?Q.?Electro-viscous?effects?on?pressure-driven?liquid?flow?in?microchannels[J].?Colloids?and?Surfaces?A:Physicochemical?and?Engineering?Aspects,2001,195(1/2/3):35-57.

    [3]????VAKILI?M?A,SAIDI?M?H,SADEGHI?A.?Thermal?transport?characteristics?pertinent?to?electrokinetic?flow?of?power-law?fluids?in?rectangular?microchannels[J].?International?Journal?of?Thermal?Sciences,2014,79:76-89.

    [4]????NADAPANA?V,SIRSHENDU?D.?Electroviscous?effects?in?purely?pressure?driven?flow?and?stationary?plane?analysis?in?electroosmotic?flow?of?power-law?fluids?in?a?slit?microchannel[J].?International?Journal?of?Engineering?Science,2010,48(11):1641-1658.

    [5]????SRINIVAS?B.?Electroosmotic?flow?of?a?power?law?fluid?in?an?elliptic?microchannel[J].?Colloids?and?Surfaces?A:Physicochemical?and?Engineering?Aspects,2016,492:144-151.

    [6]????LIM?A?E,LIM?C?Y,LAM?Y?C,et?al.?Effect?of?nanostructures?orientation?on?electroosmotic?flow?in?a?microfluidic?channel[J].?Nanotechnology,2017,28(25):255303.

    [7]????PENG?R,LI?D.?Electroosmotic?flow?in?single?PDMS?nano-channels?[J].?Nanoscale,2016,8(24):12237-12246.

    [8]????SHIT?G?C,MONDAL?A,SINHA?A,et?al.?Effects?of?slip?velocity?on?rotating?electro-osmotic?flow?in?a?slowly?varying?micro-channel[J].?Colloids?and?Surfaces?A:Physicochemical?and?Engineering?Aspects,2016,489:249-255.

    [9]????ROJAS?G,ARCOS?J,PERALTA?M,et?al.?Pulsatile?electroosmotic?flow?in?a?microcapillary?with?the?slip?boundary?condition[J].?Colloids?and?Surfaces?A:Physicochemical?and?Engineering?Aspects,2017,513:57-65.

    [10]??申力,李鳴,楊大勇.?微通道內(nèi)冪律流體電滲流的量綱分析[J].?南昌大學(xué)學(xué)報(工科版),2015,37(4):377-381.

    [11]??高峰,石則滿,馮鑫,等.?微流控芯片中電滲流的數(shù)值模擬與仿真研究[J].?傳感器與微系統(tǒng),2017,36(11):53-55,59.

    [12]??趙曉玲,楊大勇,王陽.?電滲流中傳熱傳質(zhì)過程與熵的分析[J].?應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué),2017,38(3):310-320.

    [13]??REN?L?Q,ESCOBEDO?C,LI?D?Q.?Electroosmotic?flow?in?a?microcapillary?with?one?solution?displacing?another?solution[J].?Journal?of?colloid?and?Interface?Science,2001,242(1):264-271.

    [14]??KIRBY?B?J,HASSELBRINK?E?F.?Zeta?potential?of?microfluidic?substrates:1.&nbsp;Theory,experimental?techniques,and?effects?on?separations?[J].?Electrophoresis,2004,25(2):187-202.

    [15]??KARNIADAKIS?G?E,BESKOK?A,Aluru?N.?Microflows?and?Nanoflows:fundamentals?and?simulation?[M].?New?York:Springer?Science?Business?Media,Inc,2005.

    [16]??趙孝保?,周欣.?工程流體力學(xué)[M].?南京:東南大學(xué)出版社,2010.

    [17]??REVIL?A?,PEZARD?P?A,GLOVER?P?W?J.?Streaming?potential?in?porous?media:1.?Theory?of?the?zeta?potential?[J].??Journal?of?Geophysical?Research:Solid?Earth,1999,104(B9):20021-20031.

    [責(zé)任編輯????田????豐]

    猜你喜歡
    電層無量電勢
    底部陰極電解槽內(nèi)雙電層影響下的電勢解析解*
    廣州化工(2023年11期)2023-10-09 03:18:26
    烏雷:無量之物
    離子雙電層動態(tài)輸運(yùn)特性及電場對液體油膜壓力的影響
    同步機(jī)和異步機(jī)之磁勢和電勢的比較
    劉少白
    藝術(shù)品(2020年8期)2020-10-29 02:50:02
    論書絕句·評謝無量(1884—1964)
    炳靈寺第70 窟無量壽經(jīng)變辨識
    西藏研究(2017年3期)2017-09-05 09:45:07
    美國Rice大學(xué)利用石墨烯等開發(fā)出柔性雙電層電容器
    石油化工(2015年9期)2015-08-15 00:43:05
    電化學(xué)基礎(chǔ)(Ⅲ)——雙電層模型及其發(fā)展
    靜電場中計算電勢的幾種方法
    18禁动态无遮挡网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 午夜久久久在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 午夜日本视频在线| 欧美精品一区二区大全| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美日韩综合久久久久久| 五月开心婷婷网| 久久久国产精品麻豆| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 99九九线精品视频在线观看视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 天天操日日干夜夜撸| 日本黄大片高清| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人免费观看视频高清| 一个人看视频在线观看www免费| av视频免费观看在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| 涩涩av久久男人的天堂| 超碰97精品在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 午夜福利影视在线免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 国产黄片视频在线免费观看| av国产精品久久久久影院| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美少妇被猛烈插入视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 七月丁香在线播放| 91aial.com中文字幕在线观看| 日本免费在线观看一区| 国产精品久久久久久久电影| 少妇高潮的动态图| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产av一区二区精品久久| 在线观看一区二区三区激情| av线在线观看网站| 妹子高潮喷水视频| 亚洲成人一二三区av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产片特级美女逼逼视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 插阴视频在线观看视频| 免费大片18禁| 在线观看国产h片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品一区二区三卡| 午夜福利,免费看| 精品视频人人做人人爽| 国产在线一区二区三区精| av线在线观看网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲内射少妇av| 日韩大片免费观看网站| 久久久久久伊人网av| 最新中文字幕久久久久| 欧美bdsm另类| 免费观看a级毛片全部| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久99精品国语久久久| 日韩一本色道免费dvd| 日韩av不卡免费在线播放| 国产免费一级a男人的天堂| 我的老师免费观看完整版| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产黄频视频在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 国产 一区精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 永久网站在线| 国产有黄有色有爽视频| 熟女电影av网| 黑丝袜美女国产一区| 色网站视频免费| 夫妻性生交免费视频一级片| 少妇高潮的动态图| 成人亚洲欧美一区二区av| 日本黄色日本黄色录像| 国产一区二区三区综合在线观看 | 夫妻午夜视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 午夜久久久在线观看| 欧美另类一区| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久ye,这里只有精品| 丰满乱子伦码专区| 搡老乐熟女国产| 一级a做视频免费观看| 国产亚洲最大av| 国产精品女同一区二区软件| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品国产国语对白av| 日韩欧美精品免费久久| 欧美+日韩+精品| 亚洲久久久国产精品| 亚洲中文av在线| 亚洲成人av在线免费| 最近中文字幕2019免费版| 天堂中文最新版在线下载| 三级国产精品欧美在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲欧美精品专区久久| 久久国产乱子免费精品| www.色视频.com| 日本vs欧美在线观看视频 | 一本大道久久a久久精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产淫片久久久久久久久| 国产美女午夜福利| 91精品国产九色| 国产日韩欧美亚洲二区| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 男人舔奶头视频| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜激情久久久久久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 91精品国产国语对白视频| 大香蕉97超碰在线| 在线观看www视频免费| 国产免费又黄又爽又色| 大陆偷拍与自拍| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 欧美三级亚洲精品| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品福利在线免费观看| av播播在线观看一区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 91在线精品国自产拍蜜月| 一本大道久久a久久精品| 国产精品一区www在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 精品亚洲成国产av| 国产精品国产av在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产成人免费观看mmmm| 在线观看三级黄色| 久久久精品94久久精品| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久精品夜色国产| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久久精品免费免费高清| 99视频精品全部免费 在线| 国产永久视频网站| 少妇人妻 视频| 夫妻午夜视频| 青春草亚洲视频在线观看| 午夜91福利影院| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日本黄色片子视频| 日本欧美视频一区| 女性生殖器流出的白浆| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品欧美亚洲77777| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国内精品宾馆在线| 久久久久久久国产电影| 日本91视频免费播放| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久久久久久久大av| 久久午夜综合久久蜜桃| 在线 av 中文字幕| 免费黄频网站在线观看国产| 久久精品国产a三级三级三级| 在线观看一区二区三区激情| 久久av网站| 欧美三级亚洲精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久午夜综合久久蜜桃| 人妻人人澡人人爽人人| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 美女国产视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 高清不卡的av网站| 亚洲人与动物交配视频| 男人添女人高潮全过程视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 精品熟女少妇av免费看| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 性色av一级| 国产又色又爽无遮挡免| 两个人的视频大全免费| 亚洲精品乱久久久久久| 在线观看免费高清a一片| 国产亚洲一区二区精品| 在线观看免费视频网站a站| 插逼视频在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产免费又黄又爽又色| 22中文网久久字幕| 一边亲一边摸免费视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 女人久久www免费人成看片| 亚洲精品视频女| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产69精品久久久久777片| 亚洲av成人精品一区久久| 最近中文字幕2019免费版| 人人妻人人澡人人看| 久久精品久久精品一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| 成年女人在线观看亚洲视频| 免费av不卡在线播放| 日韩伦理黄色片| 久久99热这里只频精品6学生| 妹子高潮喷水视频| 人妻一区二区av| 这个男人来自地球电影免费观看 | 熟女电影av网| 亚洲av国产av综合av卡| 美女主播在线视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 下体分泌物呈黄色| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日本午夜av视频| 青青草视频在线视频观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久狼人影院| 人妻夜夜爽99麻豆av| 大码成人一级视频| 免费观看的影片在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲va在线va天堂va国产| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 蜜臀久久99精品久久宅男| 五月开心婷婷网| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲av综合色区一区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩一区二区视频免费看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| www.色视频.com| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美精品亚洲一区二区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品久久久久久久电影| 久久久久久伊人网av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产一级毛片在线| 国产伦理片在线播放av一区| 久久99一区二区三区| 亚洲av男天堂| 嫩草影院新地址| 另类精品久久| 国产毛片在线视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 色吧在线观看| 久久午夜福利片| 日本黄色片子视频| 午夜福利,免费看| 亚洲美女黄色视频免费看| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲av免费高清在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 全区人妻精品视频| av免费观看日本| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 老司机亚洲免费影院| 高清在线视频一区二区三区| 黄色日韩在线| 日韩伦理黄色片| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 日本欧美视频一区| 亚洲av二区三区四区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品国产色婷婷电影| 水蜜桃什么品种好| 丁香六月天网| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 少妇的逼水好多| 色网站视频免费| 中国三级夫妇交换| av卡一久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 99热这里只有是精品50| 大陆偷拍与自拍| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 观看美女的网站| 婷婷色av中文字幕| 国产伦精品一区二区三区四那| 美女大奶头黄色视频| 免费av中文字幕在线| 国产精品一区www在线观看| 国产成人精品一,二区| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美三级亚洲精品| 一区二区av电影网| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 51国产日韩欧美| 国产成人精品一,二区| 久久国产精品大桥未久av | 免费黄色在线免费观看| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲av国产av综合av卡| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产男女超爽视频在线观看| 97超视频在线观看视频| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲一区二区三区欧美精品| av一本久久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 国产av精品麻豆| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 91久久精品电影网| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 观看美女的网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品熟女少妇av免费看| 多毛熟女@视频| 青春草国产在线视频| 免费av不卡在线播放| 久久久精品94久久精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 人人妻人人澡人人看| 国产综合精华液| 内地一区二区视频在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产高清国产精品国产三级| 啦啦啦啦在线视频资源| 99re6热这里在线精品视频| 看非洲黑人一级黄片| 国产亚洲精品久久久com| 秋霞伦理黄片| 国产一区二区在线观看日韩| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 天天操日日干夜夜撸| √禁漫天堂资源中文www| 男人狂女人下面高潮的视频| 色94色欧美一区二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 另类精品久久| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲欧洲日产国产| 丝袜在线中文字幕| 波野结衣二区三区在线| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站 | 日韩精品有码人妻一区| 国产精品久久久久久av不卡| 十八禁高潮呻吟视频 | 黄色毛片三级朝国网站 | 十分钟在线观看高清视频www | 免费少妇av软件| 在线观看av片永久免费下载| av国产精品久久久久影院| 国产高清三级在线| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日韩成人av中文字幕在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久久精品94久久精品| 国产一级毛片在线| 久久久久久久久久人人人人人人| 在线观看三级黄色| 亚洲精品456在线播放app| 国产有黄有色有爽视频| 男女国产视频网站| 午夜激情福利司机影院| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲国产欧美在线一区| 丝袜在线中文字幕| 久久99一区二区三区| 久久青草综合色| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲av中文av极速乱| 人人澡人人妻人| 国产在线一区二区三区精| 国产极品天堂在线| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲无线观看免费| xxx大片免费视频| 欧美丝袜亚洲另类| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品午夜福利在线看| 国产精品久久久久久精品古装| 国产av精品麻豆| 一级二级三级毛片免费看| av黄色大香蕉| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 美女内射精品一级片tv| 国产在线男女| 少妇人妻久久综合中文| 国模一区二区三区四区视频| a级一级毛片免费在线观看| 草草在线视频免费看| 久久精品国产亚洲网站| 三级经典国产精品| 啦啦啦在线观看免费高清www| 免费看日本二区| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲国产精品一区三区| 久热久热在线精品观看| 男女免费视频国产| 国产免费视频播放在线视频| 在线播放无遮挡| 一本色道久久久久久精品综合| 晚上一个人看的免费电影| 天堂中文最新版在线下载| 男女边吃奶边做爰视频| 高清在线视频一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 嫩草影院新地址| 久久久久久久久久久丰满| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 免费观看的影片在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 大片电影免费在线观看免费| 国产91av在线免费观看| 男人舔奶头视频| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 晚上一个人看的免费电影| 一区二区三区精品91| 日本欧美国产在线视频| 岛国毛片在线播放| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产 一区精品| 国产 精品1| 全区人妻精品视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 永久网站在线| 国产成人精品婷婷| 亚洲国产精品国产精品| 欧美bdsm另类| 在线观看www视频免费| 国产免费又黄又爽又色| 日本色播在线视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲久久久国产精品| √禁漫天堂资源中文www| tube8黄色片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产精品久久久久久久久免| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲va在线va天堂va国产| 看免费成人av毛片| 在线观看国产h片| 欧美97在线视频| 亚洲国产欧美在线一区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| www.色视频.com| 亚洲国产精品国产精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产乱来视频区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一本一本综合久久| 熟女电影av网| 六月丁香七月| 黄色配什么色好看| 天美传媒精品一区二区| 日韩成人伦理影院| 久久久国产欧美日韩av| 久久国产乱子免费精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 伊人亚洲综合成人网| 热99国产精品久久久久久7| 久久国产精品大桥未久av | 99re6热这里在线精品视频| 亚洲精品国产成人久久av| 日韩电影二区| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品自拍成人| 久久精品夜色国产| 国产永久视频网站| 国产淫片久久久久久久久| 男女免费视频国产| 在线 av 中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| videossex国产| 老司机影院毛片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩电影二区| av免费观看日本| 少妇人妻精品综合一区二区| 在线天堂最新版资源| 嫩草影院入口| 国产黄片美女视频| 91久久精品国产一区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 一区二区三区乱码不卡18| 赤兔流量卡办理| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99久久人妻综合| 精品国产一区二区久久| 自线自在国产av| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品伦人一区二区| 欧美日韩在线观看h| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久亚洲精品成人影院| 下体分泌物呈黄色| 91久久精品电影网| 下体分泌物呈黄色| 22中文网久久字幕| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 女性被躁到高潮视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 九九在线视频观看精品| 日韩欧美精品免费久久| 精品熟女少妇av免费看| 我要看黄色一级片免费的| 欧美三级亚洲精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| av.在线天堂| 女性被躁到高潮视频| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美日韩av久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产亚洲一区二区精品| 久久国产乱子免费精品| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久久久久久国产电影| 日韩制服骚丝袜av| av线在线观看网站| 亚洲国产精品专区欧美| 九九爱精品视频在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品久久久久久电影网| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久久久伊人网av| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产成人91sexporn| 亚洲精品一区蜜桃| 日韩大片免费观看网站| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲av男天堂| 观看免费一级毛片| 我的女老师完整版在线观看| 少妇精品久久久久久久| 国产亚洲91精品色在线| 精品一品国产午夜福利视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 一级毛片 在线播放| 观看免费一级毛片| 高清av免费在线| 黄色欧美视频在线观看| 九色成人免费人妻av| 日韩欧美一区视频在线观看 | 两个人免费观看高清视频 | 赤兔流量卡办理| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产成人一区二区在线| 免费观看无遮挡的男女| 国产黄片美女视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产淫片久久久久久久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 亚洲伊人久久精品综合| 一级av片app| 99久久精品热视频| 国产成人精品一,二区| 国国产精品蜜臀av免费| 人人妻人人看人人澡| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久久久久久久久久免费av| 丰满少妇做爰视频| 人体艺术视频欧美日本| 男人和女人高潮做爰伦理| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产69精品久久久久777片| 国产一区二区三区av在线| 特大巨黑吊av在线直播| 久久精品国产自在天天线| 久久久久久人妻| 99热网站在线观看| 丁香六月天网| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产午夜精品一二区理论片| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲经典国产精华液单| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久亚洲精品成人影院|