• <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 ?

    有害氣體檢測的光纖傳感技術(shù)發(fā)展*

    2016-09-08 09:29:23褚狀狀游利兵王慶勝尹廣玥方曉東
    傳感器與微系統(tǒng) 2016年9期
    關(guān)鍵詞:包層指示劑傳感

    褚狀狀, 游利兵, 王慶勝, 尹廣玥, 方曉東

    (1.中國科學(xué)院 安徽光學(xué)精密機械研究所,安徽 合肥 230031;2.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),安徽 合肥 230026)

    ?

    綜述與評論

    有害氣體檢測的光纖傳感技術(shù)發(fā)展*

    褚狀狀1,2, 游利兵1, 王慶勝1, 尹廣玥1,2, 方曉東1,2

    (1.中國科學(xué)院 安徽光學(xué)精密機械研究所,安徽 合肥 230031;2.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),安徽 合肥 230026)

    光纖氣體傳感器具有易于小型化、可遙測、靈敏度高、響應(yīng)快等諸多優(yōu)點。根據(jù)傳感原理,概述了有害氣體檢測的光纖傳感器,包括折射率變化型光纖氣體傳感器、倏逝波光纖氣體傳感器、表面等離子共振光纖氣體傳感器、光聲光纖氣體傳感器、多孔光纖氣體傳感器,以及吸收型光纖氣體傳感器、熒光型光纖氣體傳感器、染料指示劑型光纖氣體傳感器。簡要介紹了光纖氣體傳感器的發(fā)展。

    光纖傳感; 有害氣體; 檢測

    0 引 言

    世界工業(yè)化進程的加快帶來了嚴重的環(huán)境污染問題,有害氣體的監(jiān)測與控制尤其得到重視。及時、準確地對有害氣體進行監(jiān)測已成為煤炭、電力、化工等行業(yè)急需解決的問題之一。由于待監(jiān)測氣體通常處于高溫、高壓、腐蝕等危險環(huán)境,限制了電學(xué)傳感器的使用[1,2]。而且非光學(xué)傳感器易受交叉靈敏和傳感膜表面污染等因素的影響,其響應(yīng)慢,壽命短,可重復(fù)性差,難以實時在線連續(xù)監(jiān)測[3]。

    光纖傳感技術(shù)將光纖作為敏感元件或信號傳輸媒介,是現(xiàn)代光纖技術(shù)與傳統(tǒng)傳感技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。光纖傳感器具有抗電磁干擾、電絕緣、耐腐蝕、可多點復(fù)用等諸多優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于工業(yè)氣體在線監(jiān)測、有害氣體成分分析、空氣質(zhì)量監(jiān)測等領(lǐng)域[4,5]。

    光纖氣體傳感器利用待測氣體與傳輸光或其它物質(zhì)相互作用,導(dǎo)致光纖中的光信號特性發(fā)生變化,通過檢測光信號的變化實現(xiàn)對待測氣體的檢測。按傳感原理可分為功能型和非功能型兩大類。功能型光纖傳感器采用光纖作為敏感元件,利用光纖本身的特性實現(xiàn)傳感,所以也稱為傳感型傳感器[2]。非功能型光纖傳感器利用其它敏感元件感受被測量的變化,光纖只作為傳輸介質(zhì),所以又稱為傳光型傳感器。

    1 傳感型光纖氣體傳感器

    傳感型光纖氣體傳感器將光信號的傳輸與探測結(jié)合起來,減少了光耦合器件的使用,結(jié)構(gòu)簡單,但往往要對光纖作特殊處理,增加了傳感器制造難度[7,8]。傳感型光纖傳感器利用待測氣體與光纖中傳輸光的相互作用實現(xiàn)探測,傳感機制取決于氣體與光波的固有效應(yīng)[9]。傳感型光纖氣體傳感器有折射率變化型、倏逝波型、表面等離子共振型、光聲型、多孔光纖傳感器等。

    1.1折射率變化型光纖氣體傳感器

    基于折射率變化的光纖氣體傳感器利用材料折射率對氣體敏感的特性,將其涂敷于裸露纖芯或包層表面形成傳感探頭,材料與待測氣體接觸反應(yīng)引起折射率的變化。運用強度模式或干涉等方法檢測某一光參數(shù)的變化,從而實現(xiàn)對氣體成分和含量的分析[6,9,10]。

    光波導(dǎo)和光纖擾模理論認為,光纖中光能的相對變化ΔE與外界擾動介質(zhì)折射率變化Δn成比例關(guān)系[10],即

    ΔE=y(A·Δn+B+C)

    (1)

    式中A為光纖總彎曲角度;B值大小由光纖包層和外界介質(zhì)之間的界面缺陷的影響,以及外界介質(zhì)的非均勻等因素決定;C為外界介質(zhì)對傳播光的吸收造成光能的衰減;y由擾動程度和抗擾動前光能量決定。利用該機理可實現(xiàn)對有害氣體的探測。

    利用待測氣體引起的材料折射率或光程變化形成Mach-Zehnder干涉儀、Michelson干涉儀等。通過測量輸出光強度的變化實現(xiàn)氣體探測[6,10]。

    1.2倏逝波光纖氣體傳感器

    光在以一定角度從光纖端面入射時,纖芯和包層界面入射角大于臨界角的光會發(fā)生全反射。但并非全部光都全反射,在包層中存在強度按指數(shù)規(guī)律衰減的倏逝波,其投射深度為幾個波長[8]。如果在倏逝波區(qū)域存在吸收介質(zhì)(待測氣體或染料指示劑),光在芯包界面的反射系數(shù)將小于1,傳輸光能量發(fā)生衰減,通過探測光信號的變化得到待測氣體的信息[11]。

    實現(xiàn)倏逝波傳感器的最簡單方法:去除一定長度光纖包層,做成啞鈴型光纖探頭并直接放置于待測環(huán)境中[1]。2003年,KumarPS等人[12]采用中心波長為470nm的LED作為光源,去除10cm包層的塑料包層石英(plasticcladsilica,PCS)光纖作為傳感探頭,將其直接浸泡在待測溶液中,基于納氏試劑對倏逝波的吸收特性,實現(xiàn)了對水樣中溶解氨的探測,探測范圍為(12~2 800)×10-9。此外,將染料指示劑固定于一定長度替代包層中,將其作為傳感探頭也可以實現(xiàn)對待測氣體的檢測。2012年,JalalAH等人[13]采用包層摻惡嗪170高氯酸鹽的塑料光纖作為探頭,基于NH4+—染料復(fù)合物的吸收特性,實現(xiàn)了對水質(zhì)中溶解氨的探測,響應(yīng)時間低于10s,檢測極限達1.4×10-6。2015年,IbrahimSA等人[14]采用替代包層為聚苯胺的錐形多模光纖作為探頭,基于NH3對聚苯胺光學(xué)特性的影響,實現(xiàn)了對NH3的探測,響應(yīng)時間為2.27min,錐形區(qū)直徑為20μm時靈敏度最高。

    實現(xiàn)倏逝波傳感器的另一種方法:通過對光纖斷面做特殊處理形成探針型探頭[1]。2005年,MorenoJ等人[15]首次采用固定有溴甲酚紫的新型熱塑性聚氨酯作為敏感膜,距鍍銀膜光纖端2cm去除1.5cm包層并用敏感膜替代,基于非質(zhì)子化染料對倏逝波的吸收光譜特性,實現(xiàn)了對NH3濃度的探測,響應(yīng)范圍為0.03 %~1 %,恢復(fù)時間小于5s。

    倏逝波光纖氣體傳感器可以用于高溫場所,2005年,CaoW等人[16]采用溴甲酚紫作為染料并將其固定于替代包層,基于指示劑對倏逝波的吸收特性,實現(xiàn)對NH3濃度的檢測,線性響應(yīng)范圍為(145~1 000)×10-6,探測極限達10×10-6,當溫度為55.5 ℃時響應(yīng)時間(10s)最短。2008年,TaoS等人[17]采用3.5cm摻CuCl2多孔硅光纖作為傳感探頭,基于復(fù)合物Cu2+—NH3的紫外—可見光吸收特性,實現(xiàn)了對高溫氣流中微量NH3的檢測,當溫度為450 ℃時,探測極限達0.24×10-6V。

    多種染料指示劑混合使用可以拓寬光譜響應(yīng)范圍,實現(xiàn)對氣體的差分檢測。2014年,RodríguezAJ等人[18]采用多種混合染料作為PH指示劑,將其嵌入多模光纖替代包層中,基于指示劑的差分吸收光譜特性,實現(xiàn)了對NH3濃度的探測,最低探測極限為10×10-6。

    1.3表面等離子共振光纖氣體傳感器

    表面等離子體是指金屬表面的自由電子與電磁場相互作用產(chǎn)生的沿金屬表面?zhèn)鞑サ碾娮邮杳懿?。采用光纖作為波導(dǎo),金屬或金屬氧化物作為替代包層,可以實現(xiàn)波導(dǎo)激發(fā)表面等離子波結(jié)構(gòu)。利用波導(dǎo)邊界處的倏逝波激發(fā)表面等離子體,波導(dǎo)中的光能耦合到表面等離子體波中,從而實現(xiàn)對待測氣體的檢測。2013年,TabassumR等人[19]采用Cu和ZnO連續(xù)層作為替代包層,基于硫化氫(H2S)對ZnO介電常數(shù)的影響,實現(xiàn)了對H2S氣體的探測,響應(yīng)范圍為(10~100)×10-6。2015年,MishraSK等人[20]采用氧化銦錫(Indiumtinoxide,ITO)和溴甲酚紫(BCP)連續(xù)層作為替代包層,基于BCP折射率隨NH3濃度增加而增加的特性,實現(xiàn)了對NH3濃度的探測,響應(yīng)范圍為(1~10)×10-6,當BCP層的厚度為70nm時,靈敏度為1.891nm/10-6。

    1.4光聲光纖氣體傳感器

    待測氣體吸收一定的光能躍遷到激發(fā)態(tài),經(jīng)無輻射躍遷返回基態(tài)時產(chǎn)生熱能。根據(jù)氣體定律,密閉氣室中的熱能變化導(dǎo)致氣體的壓力變化,即光聲信號。通過光聲傳感器探測熱感應(yīng)聲場的振幅,即可實現(xiàn)對待測氣體的探測。利用光聲效應(yīng)的光纖氣體傳感器具有較高的靈敏度[10,21]。2004年,王玉田等人[22]采用染料激光器作為激勵光源,多模光纖和彈性膜片代替?zhèn)鹘y(tǒng)的微音器,通過White腔結(jié)構(gòu)增加光束在光聲腔中的反射次數(shù),實現(xiàn)了對SO2濃度的檢測,靈敏度高達0.12×10-9。2015年,MaY等人[23]首次采用帶尾纖的2.3μm連續(xù)分布反饋激光器二極管(distri-butedfeedbacklaserdiode,DFB-LD)作為激勵光源,mm級壓電石英音叉作為聲波換能器,實現(xiàn)了對CO的探測,當波長調(diào)制深度為0.32cm-1時,最低探測極限為43.3×10-6。

    1.5多孔光纖氣體傳感器

    待測氣體通過多孔結(jié)構(gòu)滲入光纖內(nèi)部并與染料指示劑作用,引起指示劑光學(xué)性質(zhì)的變化,通過探測該變化實現(xiàn)對有害氣體的探測。1988年,ShahriariMR等人[24]采用溴甲酚紫作為染料指示劑,通過對硼硅酸鹽玻璃選擇性熱處理、相分離和化學(xué)過濾制備了多孔玻璃光纖,基于NH3—染料復(fù)合物的吸收光譜特性,實現(xiàn)了對低濃度NH3的探測,最低探測極限為0.7×10-6。1993年,LiebermanRA等人[25]采用2cm摻染料多孔光纖作為傳感探頭,基于CO對指示劑吸收峰的淬滅特性,實現(xiàn)了對CO濃度的探測,探測極限低于10×10-6。

    多孔塑料光纖由單體、交聯(lián)劑及致孔劑混合交聯(lián)共聚而成,聚合探頭折射率與普通光纖相近,可以直接耦合,且容易加工成各種形狀,具有極高的氣體滲透性和液體不滲透性,因此適用于溶液中氣體的測定。2003年,郭祖奉[26]采用奎寧和苯乙烯分別作為熒光指示劑和單體,通過交聯(lián)共聚制備了SO2熒光探頭,檢測極限為2.2×10-5mol·L-1,線性響應(yīng)范圍為5.0×10-5~7.1×10-4mol·L-1。2005年,陳武炯[27]采用氨基熒光素作為指示劑、甲基丙烯酸甲酯作為單體、甲苯和CCl4的混合溶劑作為致孔劑,通過交聯(lián)共聚技術(shù)制備了多孔塑料光纖探頭,實現(xiàn)了對NH3的檢測,線性響應(yīng)范圍為5~60μg/mL,檢測限為1μg/mL。

    2 傳光型光纖氣體傳感器

    傳光型光纖氣體傳感器的光源和探測信號是不連續(xù)的,探頭是光譜變化或其它性質(zhì)的敏感元件。常見的傳光型光纖氣體傳感器有吸收型、熒光型、染料指示劑型等。其中吸收型傳感器是目前最重要、最成熟的一種光纖氣體傳感器[7,8]。

    2.1吸收型光纖氣體傳感器

    吸收型光纖氣體傳感器利用氣體在光纖透射窗口內(nèi)的吸收峰測量氣體濃度,其基本原理為Lambert-Beer定律。輸出光強I(λ)、輸入光強I0(λ)和氣體濃度C之間的關(guān)系為

    I(λ)=I0(λ)exp(-αmLC)

    (2)

    式中αm,C為待測氣體吸收系數(shù)和濃度;L為光和氣體作用長度。如果αm和L已知,那么通過檢測I(λ)和I0(λ)就可得到待測氣體的濃度C。常見有害氣體在近紅外波段的吸收波長如表1所示,該波段的光源和探測器都是比較理想的光電器件[8,11]。

    光纖氣體傳感可采用寬帶光源結(jié)合光學(xué)濾波器獲得窄帶光源。2004年,張景超等人[28]采用中心波長為440nm的LED作為光源,通過帶有濾光片切換裝置的時間雙光路差分系統(tǒng)實現(xiàn)了對NO2的高靈敏度檢測。2005年,甘維兵等人[29]采用超輻射發(fā)光二極管(superluminescentdiode,SLD)作為光源,通過諧波檢測技術(shù)實現(xiàn)了對C2H4和H2S混合氣體的測量,最小可探測體積分數(shù)約為10-4。2008年,MulrooneyJ等人[30]采用燈絲發(fā)射器作為光源,通過差分吸收光譜技術(shù)實現(xiàn)了對CO濃度的檢測,探測極限為200×10-6。2011年,DoolyG等人[31]采用氘—鹵素燈作為光源,通過差分吸收光譜技術(shù)實現(xiàn)了對微量NH3的探測,工作溫度可低至0 ℃,最低探測極限為1×10-6。

    表1 有害氣體的吸收波長

    窄帶光源特別是半導(dǎo)體激光器被廣泛用于光纖氣體傳感,2012年,Yubin W等人[32]采用中心波長為1.567的DFB—LD作為光源,光程約40 m的自制光纖耦合White腔作為氣室,通過TDLAS技術(shù)實現(xiàn)了對CO濃度的探測,探測范圍為(0~1 000)×10-6,最低探測極限為1×10-6。

    2.2熒光型光纖氣體傳感器

    熒光型氣體傳感器通過探測與待測氣體相應(yīng)的熒光輻射實現(xiàn)探測。熒光可以由被測氣體本身產(chǎn)生[10,28],氣體分子或原子被激發(fā)躍遷到激發(fā)態(tài),返回基態(tài)時發(fā)射熒光。當氣體濃度較低時,熒光強度F可以表示為

    F=φI0αCL

    (3)

    式中φ為熒光效率;α,C為待測氣體吸收系數(shù)和濃度;I0為入射光強度;L為光程??梢钥闯觯簾晒鈴姸扰c氣體濃度成線性關(guān)系。2009年,王玉田等人[33]采用脈沖氙燈作為激發(fā)光源,基于SO2在紫外光照射下發(fā)射熒光的機理,通過雙光路檢測方法實現(xiàn)了對低濃度SO2的探測,探測極限為 2×10-9,線性響應(yīng)范圍為(0~1 500)×10-9。

    熒光也可以由與其相互作用的熒光染料產(chǎn)生[10,21],1998年,許漢英等人[34]采用奎寧作為熒光染料,實現(xiàn)了對葡萄酒中的游離SO2的探測,檢測極限為1.6×10-7mol·L-1,線性響應(yīng)范圍為3.1×10-7~7.8×10-5mol·L-1。

    另一類熒光型光纖氣體傳感器利用待測氣體對物質(zhì)熒光輻射的猝滅作用,導(dǎo)致熒光強度的降低或熒光壽命的縮短。熒光輻射和待測氣體濃度關(guān)系用Stern-Volmer方程描述,即

    (4)

    式中I,I0和τ,τ0分別為有待測氣體、無待測氣體時的熒光強度和壽命,C為待測氣體濃度,K為動態(tài)猝滅系數(shù)。由上式可知:通過測量熒光輻射的強度或壽命,都可實現(xiàn)對有害氣體探測[10,21]。2007年,王力春[35]利用SO2對鈍化多孔硅的熒光猝滅特性,實現(xiàn)了對SO2氣體的探測,線性響應(yīng)范圍為(10~14 000)×10-6,對低濃度SO2的響應(yīng)時間小于1min,最低探測極限為10×10-6。2013年,DingL等人[36]采用嵌入CdSe量子點的醋酸纖維素作為敏感膜,基于NO對量子點的熒光淬滅效應(yīng),實現(xiàn)了對溶液中NO的探測,探測極限為1.0×10-8mol·L-1,線性響應(yīng)范圍為1×10-7~1×10-6mol·L-1。

    2.3染料指示劑型光纖氣體傳感器

    當出現(xiàn)情況:a.氣體在石英光纖低損耗區(qū)沒有較強的吸收峰;b.與氣體吸收波長相應(yīng)的光源或探測器不存在;c.與氣體吸收波長相應(yīng)的光源或探測器太昂貴等之一或多個時,解決方法之一是采用染料指示劑作為中間物實現(xiàn)間接傳感[8]。染料和被測氣體發(fā)生化學(xué)反應(yīng)導(dǎo)致其光學(xué)性質(zhì)發(fā)生變化,通過探測變化得到被測氣體的信息[9]。1995年,王柯敏等人[37]將銨離子中性載體大環(huán)冠醚和熒光指示劑吖啶橙結(jié)合于PVC膜中,基于NH3濃度對指示劑熒光強度的影響,實現(xiàn)了不需內(nèi)電解質(zhì)溶液的光纖傳感器,最佳響應(yīng)范圍為1×10-6~1×10-2mol·L-1。

    3 結(jié)束語

    30多年來,光纖傳感技術(shù)不斷發(fā)展,從研究走向應(yīng)用,目前已經(jīng)在煤礦瓦斯監(jiān)測、汽車排氣檢測、醫(yī)療過程氣體分析、工業(yè)過程監(jiān)測等領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用,并且還在不斷開辟出新的應(yīng)用領(lǐng)域,光纖傳感技術(shù)已經(jīng)成為傳感領(lǐng)域不可或缺的一員。

    隨著光源技術(shù)、光學(xué)濾波技術(shù)和探測器技術(shù)等的發(fā)展,傳光型光纖氣體傳感器已經(jīng)相對成熟,一些新型的傳感型光纖傳感器不斷實現(xiàn)。國外在光纖氣體傳感器領(lǐng)域取得了不錯的成就,而我國還處于研究發(fā)展階段。光纖氣體傳感器正向低成本、小型化、實用化、高靈敏度和高可靠性的方向發(fā)展。

    [1]景磊.新型光子晶體光纖氣體傳感器研究[D].天津:天津大學(xué),2012.

    [2]劉宇蕾.吸收式光纖氣體傳感器的氣室結(jié)構(gòu)及光損耗分析[D].秦皇島:燕山大學(xué),2009.

    [3]吳兵兵,呂壺,戴基智,等.光纖氣體傳感檢測技術(shù)研究[J].激光與紅外,2009,39(7):707-712.

    [4]賈振安,王佳,喬學(xué)光,等.光纖傳感技術(shù)在氣體檢測方面的應(yīng)用[J].光通信技術(shù),2009 (4):55-58.

    [5]王玉田,孟宗,劉衛(wèi)東.環(huán)境監(jiān)測與光纖氣體傳感器[J].世界科技研究與發(fā)展,2001,23(6):15-17.

    [6]王聰.光學(xué)式污染氣體檢測技術(shù)的研究[D].秦皇島:燕山大學(xué),2006.

    [7]何柏村.基于紅外光譜的CO氣體濃度檢測系統(tǒng)研究[D].杭州:中國計量學(xué)院,2014.

    [8]撒繼銘.光纖CO氣體傳感器的理論建模及設(shè)計實現(xiàn)[D].武漢:華中科技大學(xué),2007.

    [9]張愛軍.光譜吸收型光纖氣體傳感器的研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2005.

    [10] 褚衍平.基于諧波檢測原理的雙光路光纖氣體傳感系統(tǒng)研究[D].秦皇島:燕山大學(xué),2009.

    [11] 李潔.基于光譜吸收法的光纖CO傳感系統(tǒng)的研究[D].成都:電子科技大學(xué),2006.

    [12]KumarPS,VallabhanCPG,NampooriVPN,etal.LED-basedfiber-opticevanescentwaveammoniasensor[C]∥PhotonicsFabricationEurope,InternationalSocietyforOpticsandPhotonics,2003:166-173.

    [13]JalalAH,YuJ,AgwuNnannaAG.Fabricationandcalibrationofoxazine-basedopticfibersensorfordetectionofammoniainwater[J].AppliedOptics,2012,51(17):3768-3775.

    [14]IbrahimSA,RahmanNA,AbuBakarMH,etal.Roomtemperatureammoniasensingusingtaperedmultimodefibercoatedwithpolyanilinenanofibers[J].OpticsExpress,2015,23(3):2837-2845.

    [15]MorenoJ,ArreguiFJ,MatiasIR.Fiber-opticammoniasensingemployingnovelthermoplasticpolyurethanemembranes[J].SensorsandActuatorsB:Chemical,2005,105(2):419-424.

    [16]CaoW,DuanY.Opticalfiber-basedevanescentammoniasen-sor[J].SensorsandActuatorsB:Chemical,2005,110(2):252-259.

    [17]TaoS,FanguyJC,SarmaTVS.Afiber-opticsensorformonitoringtraceammoniainhigh-temperaturegassampleswithadopedporoussilicaopticalfiberasatransducer[J].IEEESensorsJournal,2008,8(12):2000- 2007.

    [18]RodríguezAJ,ZamarreoCR,MatíasIR,etal.Afiber-opticammoniasensorusinganuniversalpHindicator[J].Sensors,2014,14(3):4060-4073.

    [19]TabassumR,MishraSK,GuptaBD.Fiber-optichydrogensulfidegassensorutilizingsurfaceplasmonresonanceofCu/ZnOthinfilms[C]∥TheFifthEuropeanWorkshoponOpticalFibreSensors,InternationalSocietyforOpticsandPhotonics,2013:87941E—1-87941E—5.

    [20]MishraSK,BhardwajS,DharGuptaB.Surfaceplasmonresonance-basedfiber-opticsensorforthedetectionoflowconcentrationsofammoniagas[J].IEEESensorsJournal,2015,15(2):1235-1239.

    [21] 曹彥鵬.基于Fabry-Perot腔的光纖氣體傳感器研究[D].秦皇島:燕山大學(xué),2010.

    [22] 王玉田,田慶國,張玉燕.一種光纖光聲SO2氣體濃度傳感器的研究[J].光學(xué)技術(shù),2004,30(1):92-94.

    [23] Ma Y,Yu G,Zhang J,et al.Sensitive detection of carbon mono-xide based on a QEPAS sensor with a 2.3 μm fiber-coupled anti-monide diode laser[J].Journal of Optics,2015,17(5):055401.

    [24] Shahriari M R,Zhou Q,Sigel G H.Porous optical fibers for high-sensitivity ammonia-vapor sensors[J].Optics Letters,1988,13(5):407-409.

    [25] Lieberman R A,Ferrell D J,Schmidlin E M,et al.Reversible sensor for carbon monoxide based on dye-doped porous fiber-optic fiber[C]∥Fibers’92,International Society for Optics and Photonics,1993:324-331.

    [26] 郭祖奉.奎寧為熒光指示劑的多孔塑料光纖傳感探頭的研究[D].福州:福州大學(xué),2003.

    [27] 陳武炯.多孔塑料光纖氨化學(xué)傳感探頭的研究[D].福州:福州大學(xué),2005.

    [28] 張景超,劉瑾,王玉田,等.差分吸收式光纖NO2氣體傳感器[J].儀表技術(shù)與傳感器,2004(5):4-5.

    [29] 甘維兵,朱勵,張宇,等.吸收式光纖氣體傳感器的研究[J].傳感器技術(shù),2005,24(2):43-44.

    [30] Mulrooney J,Clifford J,Fitzpatrick C,et al.A mid-infrared optical fibre sensor for the detection of carbon monoxide exhaust emissions[J].Sensors and Actuators A:Physical,2008,144(1):13-17.

    [31] Dooly G,Manap H,O’Keeffe S,et al.Highly selective optical fibre ammonia sensor for use in agriculture[J].Procedia Enginee-ring,2011,25:1113-1116.

    [32] Yubin W,Tingting Z,Yanfang L,et al.Fiber carbon monoxide sensing system and its application in coal mine safety[C]∥Proc of SPIE,2012:84216K-1.

    [33] 王玉田,楊俊明,劉建園,等.基于紫外熒光法的SO2檢測系統(tǒng)的研究[J].壓電與聲光,2009,31(6):915-917.

    [34] 許漢英,王柯敏,王大寧,等.高靈敏度二氧化硫光纖傳感器的研究[J].高等學(xué)?;瘜W(xué)學(xué)報,1998,19(9):1401-1404.

    [35] 王力春.基于鈍化多孔硅的光纖SO2傳感技術(shù)研究[D].重慶:重慶大學(xué),2007.

    [36] Ding L,Fan C,Zhong Y,et al.A sensitive optic-fiber sensor based on CdSe QDs fluorophore for nitric oxide detection[J].Sensors and Actuators B:Chemical,2013,185:70-76.

    [37] 王柯敏,徐遠金.光導(dǎo)纖維氨氣敏熒光傳感器的研制和應(yīng)用[J].上海環(huán)境科學(xué),1995,14(5):26-28.

    游利兵,通訊作者,E—mail:lbyou@aiofm.ac.cn。

    Development of optical fiber sensing technology for harmful gases detecting*

    CHU Zhuang-zhuang1,2, YOU Li-bing1, WANG Qing-sheng1, YIN Guang-yue1,2, FANG Xiao-dong1,2

    (1.Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Hefei 230031,China;2.University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China)

    The fiber-optic gas sensors offer numerous advantages such as feasibility of miniaturization,possibility of remote sensing,high sensitivity,and fast response.Different kinds of fiber-optic sensors for harmful gases detecting are reviewed according to basic sensing principle,including fiber-optic gas sensors based on refractive index change,evanescent wave,surface plasmon resonance,photoacoustic technique,and porous fiber,as well as fiber-optic gas sensors based on absorption technique,fluorescence methods and dye indicators.A brief review on development of fiber-optic gas sensors is introduced.

    fiber-optic sensing; harmful gases; detection

    10.13873/J.1000—9787(2016)09—0001—04

    2016—01—21

    國家自然科學(xué)基金資助項目(61205138)

    TN 929

    A

    1000—9787(2016)09—0001—04

    褚狀狀(1991-),男,山西孝義人,碩士研究生,主要研究方向為光纖傳感技術(shù)。

    猜你喜歡
    包層指示劑傳感
    《傳感技術(shù)學(xué)報》期刊征訂
    新型無酶便攜式傳感平臺 兩秒內(nèi)測出果蔬農(nóng)藥殘留
    自制酸堿指示劑
    聚變堆包層氚提取系統(tǒng)氦氫分離工藝研究進展
    CFETR增殖包層極向分塊對電磁載荷分布影響研究
    核技術(shù)(2020年1期)2020-01-17 03:43:06
    金屬指示劑相關(guān)問題的探討
    山東化工(2019年20期)2019-11-19 01:49:20
    不同角度包層光剝離的理論與實驗研究
    IPv6與ZigBee無線傳感網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)的研究
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:26
    紫甘藍的化學(xué)之旅——用紫甘藍色素做指示劑的實證研究
    呼吸末二氧化碳變色指示劑薄膜的制備及其性能
    中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:03
    人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一夜夜www| 久久精品影院6| 精品久久久久久久毛片微露脸| 一级片免费观看大全| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品野战在线观看 | 久久久水蜜桃国产精品网| 国产成人精品在线电影| 一级,二级,三级黄色视频| 中文欧美无线码| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 黄色片一级片一级黄色片| 色综合欧美亚洲国产小说| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 人妻久久中文字幕网| 美女扒开内裤让男人捅视频| √禁漫天堂资源中文www| av欧美777| 精品乱码久久久久久99久播| 他把我摸到了高潮在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 两个人免费观看高清视频| 欧美黑人精品巨大| 天堂√8在线中文| 香蕉丝袜av| 一级片免费观看大全| 日本一区二区免费在线视频| 级片在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频 | 国产精品永久免费网站| 免费不卡黄色视频| 免费av中文字幕在线| 国产精品一区二区在线不卡| 老司机午夜福利在线观看视频| xxx96com| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲avbb在线观看| svipshipincom国产片| 欧美乱色亚洲激情| 曰老女人黄片| 亚洲成人免费电影在线观看| 身体一侧抽搐| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 黄色女人牲交| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 高清欧美精品videossex| 免费看a级黄色片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 99在线视频只有这里精品首页| 精品久久久久久成人av| 一二三四在线观看免费中文在| 免费看a级黄色片| av有码第一页| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品电影一区二区在线| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 桃红色精品国产亚洲av| √禁漫天堂资源中文www| www日本在线高清视频| 亚洲成人免费av在线播放| 俄罗斯特黄特色一大片| www国产在线视频色| 丁香六月欧美| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 91av网站免费观看| 久久草成人影院| 91在线观看av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 在线看a的网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 韩国av一区二区三区四区| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美激情 高清一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲avbb在线观看| 国产精品国产高清国产av| 最好的美女福利视频网| 亚洲av电影在线进入| 黄色片一级片一级黄色片| 色播在线永久视频| 国产xxxxx性猛交| 交换朋友夫妻互换小说| 成人影院久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 女性生殖器流出的白浆| 国产单亲对白刺激| 又黄又爽又免费观看的视频| 99re在线观看精品视频| 电影成人av| 成人18禁在线播放| 亚洲欧美激情在线| 久久香蕉国产精品| 一区二区三区精品91| 老司机福利观看| 国产免费男女视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 大型av网站在线播放| www.精华液| 一级黄色大片毛片| 国产在线观看jvid| 久久中文字幕一级| e午夜精品久久久久久久| 看免费av毛片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 在线观看免费视频网站a站| 久久精品影院6| 18禁美女被吸乳视频| 女人被狂操c到高潮| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 在线观看午夜福利视频| 精品久久久久久久久久免费视频 | 亚洲男人天堂网一区| 欧美色视频一区免费| 成人影院久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品免费久久久久久久清纯| 成人18禁在线播放| 999精品在线视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 成人亚洲精品av一区二区 | 99精品久久久久人妻精品| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 1024视频免费在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产成人精品在线电影| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产一区二区三区视频了| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 日本欧美视频一区| 国产精品偷伦视频观看了| 看免费av毛片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 中国美女看黄片| 怎么达到女性高潮| 精品人妻1区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲成国产人片在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 岛国视频午夜一区免费看| 波多野结衣一区麻豆| 精品高清国产在线一区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 一a级毛片在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产免费男女视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一二三四在线观看免费中文在| 免费高清视频大片| 夜夜夜夜夜久久久久| 美国免费a级毛片| 亚洲片人在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 12—13女人毛片做爰片一| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 午夜老司机福利片| 在线观看66精品国产| 欧美激情 高清一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| 757午夜福利合集在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 久久久国产成人免费| 热re99久久国产66热| 搡老岳熟女国产| 桃红色精品国产亚洲av| 精品国产国语对白av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美色视频一区免费| 热re99久久国产66热| 男女下面进入的视频免费午夜 | 日韩欧美三级三区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩三级视频一区二区三区| 老司机福利观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日本黄色视频三级网站网址| 国产有黄有色有爽视频| 免费在线观看日本一区| 欧美黑人精品巨大| 国产区一区二久久| 亚洲中文字幕日韩| 日日干狠狠操夜夜爽| 伦理电影免费视频| 国产男靠女视频免费网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 9色porny在线观看| 精品一区二区三卡| 日本wwww免费看| 97人妻天天添夜夜摸| 国产三级黄色录像| 久久影院123| av天堂在线播放| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 少妇被粗大的猛进出69影院| 狂野欧美激情性xxxx| 热re99久久精品国产66热6| 久久中文字幕人妻熟女| av天堂久久9| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 满18在线观看网站| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲av美国av| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲 国产 在线| 久久亚洲真实| 色综合婷婷激情| 精品一区二区三卡| 两人在一起打扑克的视频| 麻豆成人av在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 最新在线观看一区二区三区| 精品国产亚洲在线| 在线看a的网站| 可以在线观看毛片的网站| 日韩成人在线观看一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 在线观看舔阴道视频| 亚洲伊人色综图| 国产真人三级小视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 在线观看免费视频网站a站| 51午夜福利影视在线观看| 最新在线观看一区二区三区| www.熟女人妻精品国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 在线观看一区二区三区| а√天堂www在线а√下载| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲av成人一区二区三| 91字幕亚洲| a级毛片在线看网站| 在线国产一区二区在线| 久久精品国产清高在天天线| 女人精品久久久久毛片| 欧美日韩亚洲高清精品| www.www免费av| 中文字幕高清在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲中文av在线| 国产av一区在线观看免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美国产精品va在线观看不卡| 长腿黑丝高跟| 国产亚洲欧美精品永久| 久久人人精品亚洲av| 久久久久国内视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 国产成人欧美在线观看| ponron亚洲| 久久久久久久精品吃奶| 黑人操中国人逼视频| av视频免费观看在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久九九精品影院| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 一二三四社区在线视频社区8| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲伊人色综图| 成人黄色视频免费在线看| 97人妻天天添夜夜摸| 香蕉丝袜av| 国产成人免费无遮挡视频| av在线播放免费不卡| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 超碰97精品在线观看| 亚洲精华国产精华精| 中文字幕高清在线视频| 国产精品九九99| 9色porny在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品久久久久久成人av| 久久久国产欧美日韩av| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品电影一区二区三区| 国产91精品成人一区二区三区| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩免费av在线播放| 18美女黄网站色大片免费观看| 亚洲国产欧美网| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日本三级黄在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日本一区二区免费在线视频| 久久精品91蜜桃| 欧美成人性av电影在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲精品国产色婷婷电影| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 91字幕亚洲| 99在线视频只有这里精品首页| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲avbb在线观看| 成人三级黄色视频| 免费不卡黄色视频| 涩涩av久久男人的天堂| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久久久国内视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 91成年电影在线观看| 9色porny在线观看| 国产精品二区激情视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 色在线成人网| 在线看a的网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 在线观看www视频免费| 国产一区二区激情短视频| 欧美日韩一级在线毛片| 免费日韩欧美在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 男人操女人黄网站| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 色老头精品视频在线观看| 一区福利在线观看| 中文欧美无线码| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产成年人精品一区二区 | 成人免费观看视频高清| 成人精品一区二区免费| 国产精品九九99| 国产99久久九九免费精品| 天堂动漫精品| 国产成人av激情在线播放| av视频免费观看在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品久久久av美女十八| 91麻豆av在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 老司机福利观看| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美丝袜亚洲另类 | 中文字幕高清在线视频| 丁香欧美五月| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久草成人影院| 欧美成人午夜精品| 成年人免费黄色播放视频| 国产成人啪精品午夜网站| 18禁观看日本| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产人伦9x9x在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产亚洲精品久久久久5区| 在线播放国产精品三级| 欧美精品亚洲一区二区| 色综合站精品国产| 少妇的丰满在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 在线观看一区二区三区| 男人操女人黄网站| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲一区二区三区不卡视频| 天天影视国产精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜91福利影院| 神马国产精品三级电影在线观看 | 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄色怎么调成土黄色| 日本欧美视频一区| 两性夫妻黄色片| 高清欧美精品videossex| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美日韩一级在线毛片| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩免费av在线播放| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | 精品国产一区二区久久| 妹子高潮喷水视频| 日韩av在线大香蕉| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 午夜福利在线免费观看网站| 久久热在线av| 亚洲伊人色综图| 成年人黄色毛片网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品人妻1区二区| 久9热在线精品视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲欧美激情综合另类| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | cao死你这个sao货| 色综合婷婷激情| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久久久大精品| 国产熟女xx| 99国产综合亚洲精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产片内射在线| 岛国视频午夜一区免费看| 精品久久久久久久久久免费视频 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 99国产精品免费福利视频| 一级毛片精品| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 91精品国产国语对白视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 视频区欧美日本亚洲| 制服人妻中文乱码| 亚洲熟女毛片儿| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产成人系列免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲精品美女久久av网站| 怎么达到女性高潮| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av国产精品久久久久影院| 岛国视频午夜一区免费看| 国产片内射在线| 免费在线观看完整版高清| 制服人妻中文乱码| 亚洲av成人av| 脱女人内裤的视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黄频高清免费视频| 在线观看免费高清a一片| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 国产99白浆流出| 十八禁网站免费在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产精品影院久久| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久国产精品影院| 国产亚洲精品久久久久5区| 9色porny在线观看| 亚洲国产精品999在线| 韩国精品一区二区三区| а√天堂www在线а√下载| 脱女人内裤的视频| 美女大奶头视频| 久久性视频一级片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 免费人成视频x8x8入口观看| 一级毛片女人18水好多| 一级a爱片免费观看的视频| 国产单亲对白刺激| 99re在线观看精品视频| 欧美中文综合在线视频| 午夜免费观看网址| 一级毛片女人18水好多| 国产三级黄色录像| 欧美性长视频在线观看| 国产精品久久视频播放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 男男h啪啪无遮挡| 精品久久久久久久毛片微露脸| 99久久99久久久精品蜜桃| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| www日本在线高清视频| 1024视频免费在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av | 国产av在哪里看| 亚洲免费av在线视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 伦理电影免费视频| 在线天堂中文资源库| 亚洲av片天天在线观看| 国产一区二区激情短视频| 很黄的视频免费| 一级片免费观看大全| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久天堂一区二区三区四区| aaaaa片日本免费| 国产一区二区三区视频了| 中文欧美无线码| 激情视频va一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 国产精品1区2区在线观看.| 男女下面插进去视频免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 叶爱在线成人免费视频播放| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜免费观看网址| 婷婷丁香在线五月| 亚洲美女黄片视频| 久久久国产成人免费| 欧美激情久久久久久爽电影 | 天堂√8在线中文| 黄片播放在线免费| 国产精品日韩av在线免费观看 | 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人精品无人区| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品第一国产精品| 天堂动漫精品| 最近最新中文字幕大全电影3 | 精品日产1卡2卡| av天堂在线播放| 免费不卡黄色视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 在线观看日韩欧美| 黄色 视频免费看| 午夜老司机福利片| 国产成人系列免费观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美日韩精品网址| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久 成人 亚洲| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美人与性动交α欧美软件| 日本a在线网址| 在线观看66精品国产| 大型av网站在线播放| 777久久人妻少妇嫩草av网站| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲av成人一区二区三| 成人免费观看视频高清| 咕卡用的链子| 久久久久久久精品吃奶| 中文字幕精品免费在线观看视频| 丝袜美腿诱惑在线| 日韩精品中文字幕看吧| 性色av乱码一区二区三区2| 老司机深夜福利视频在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 一级毛片高清免费大全| 久久香蕉国产精品| 一级毛片精品| 久久久久久大精品| 久久久久久久久中文| 国产av精品麻豆| 日韩中文字幕欧美一区二区| 两人在一起打扑克的视频| 国产成年人精品一区二区 | 午夜福利在线观看吧| 91字幕亚洲| 国产人伦9x9x在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 99riav亚洲国产免费| 亚洲精品在线观看二区| 成人18禁在线播放| 淫秽高清视频在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲成人国产一区在线观看| 精品久久久精品久久久| tocl精华| 亚洲国产精品sss在线观看 | 亚洲第一青青草原| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩有码中文字幕| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 可以在线观看毛片的网站| 交换朋友夫妻互换小说| 婷婷精品国产亚洲av在线| 成人影院久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 欧美日韩av久久| e午夜精品久久久久久久| 久久精品影院6| 国产精品国产高清国产av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 18禁国产床啪视频网站| 757午夜福利合集在线观看| av福利片在线| 国产91精品成人一区二区三区| 国产亚洲精品一区二区www| 国产精品成人在线| 欧美在线黄色| 亚洲av片天天在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区|