• <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 ?

    仿生超疏水表面的發(fā)展及其應(yīng)用研究進(jìn)展

    2019-12-16 08:19:16佟威熊黨生
    無機(jī)材料學(xué)報(bào) 2019年11期
    關(guān)鍵詞:耐久性研究

    佟威, 熊黨生

    仿生超疏水表面的發(fā)展及其應(yīng)用研究進(jìn)展

    佟威, 熊黨生

    (南京理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院, 南京 210094)

    受自然界荷葉 “出淤泥而不染”的啟發(fā), 超疏水現(xiàn)象引起了研究者廣泛的關(guān)注, 并成功制備了人工超疏水表面。本文對典型的仿生超疏水材料進(jìn)行梳理, 并針對近期研究成果進(jìn)行了綜述, 對超疏水涂層的諸多制備方法作了優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié)和評述, 概述了超疏水涂層在自清潔、防覆冰、耐腐蝕和油水分離領(lǐng)域的應(yīng)用研究現(xiàn)狀, 尤其對超疏水防覆冰的機(jī)理及實(shí)現(xiàn)方式作了總結(jié)分析, 剖析了現(xiàn)階段超疏水研究過程中面臨的挑戰(zhàn), 展望了未來的發(fā)展趨勢, 希望為超疏水涂層在工程領(lǐng)域的應(yīng)用研究提供參考。

    仿生材料; 超疏水涂層; 自清潔; 防覆冰; 耐腐蝕; 油水分離; 綜述

    仿生材料是從生物體獲得啟示, 通過模仿生物某個(gè)方面的特異功能, 實(shí)現(xiàn)材料的功能化設(shè)計(jì), 并可能最終超越自然[1]。受自然界“荷葉效應(yīng)”的啟發(fā), 超疏水現(xiàn)象引起了研究者的廣泛關(guān)注。靜態(tài)接觸角大于150°且滾動角小于10°的表面被定義其具有超疏水特性[2]。其表面浸潤性理論依據(jù)由Young’s方程[3]發(fā)展到Wenzel模型[4]最終變?yōu)镃assie-Baxter模型[5], 目前所報(bào)道的超疏水模型都基于Cassie-Baxter模型的改進(jìn)。從Web of Science以超疏水為主題發(fā)表的論文數(shù)量顯示, 超疏水領(lǐng)域依然是研究熱點(diǎn), 并且文章數(shù)量呈現(xiàn)遞增趨勢, 研究者普遍認(rèn)為超疏水表面具有自清潔、防覆冰、耐腐蝕和油水分離等方面的潛在應(yīng)用價(jià)值[6-7]。本文依照時(shí)間發(fā)展順序?qū)Ψ律鷦又参锏牡湫脱芯空撐倪M(jìn)行梳理, 對近期的研究成果進(jìn)行綜述, 對多種超疏水涂層的制備方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行評論及總結(jié), 同時(shí)對超疏水涂層的應(yīng)用前景進(jìn)行概述, 說明現(xiàn)階段研究存在的問題, 并展望今后超疏水領(lǐng)域的研究發(fā)展趨勢。

    1 仿生超疏水材料的發(fā)展

    大自然為人類提供了取之不盡的靈感源泉(圖 1), 1997年Barthlott和Neinhuis[8-9]通過觀察分析荷葉表面的微觀形貌, 提出該表面憎水性是由毛狀體、表皮褶皺和蠟狀晶體構(gòu)成的表面粗糙微結(jié)構(gòu)結(jié)合疏水性的表皮蠟狀物而引起的, 粗糙/蠟質(zhì)的荷葉表面不僅具有拒水性, 而且對顆粒污染物具有低粘附性。通過對荷葉、稻葉表面微觀結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步研究, 微米/納米級復(fù)合結(jié)構(gòu)被認(rèn)為是獲得人工超疏水表面的關(guān)鍵[2]。為實(shí)現(xiàn)多功能化超疏水表面, 研究者又相繼報(bào)道了多種仿生材料, 其典型性研究如: 實(shí)現(xiàn)飛檐走壁的壁虎腳部[10], 呈現(xiàn)疏水–親水交替界面的沙漠甲蟲背部[11], 可以輕盈地在水面上行走的水黽腳部[12]。隨著仿生超疏水表面的發(fā)展, 研究者進(jìn)一步報(bào)道了抗反射和光學(xué)透明的仿生蟬翅膀[13], 仿生蝴蝶翅膀的定向粘附性[14], 具有干式防霧性能的仿生蚊蟲復(fù)眼[15], 具有高粘附力超疏水狀態(tài)的“花瓣效應(yīng)”[16], 仿生魚鱗狀超疏水表面在水下的自清潔特性和減阻功能[17], 可實(shí)現(xiàn)低摩擦流體運(yùn)輸?shù)姆律比~萍超疏水表面[18-19], 仿生楊樹葉高反射超疏水白色涂層[20], 仿生蛤蜊殼高能無機(jī)涂層在水下具有低粘附力的超疏水狀態(tài)[21], 仿生超疏水企鵝羽毛的抗凍效果[22]等。

    圖1 仿生超疏水材料的發(fā)展及其典型的動植物微觀結(jié)構(gòu)

    隨著多種仿生植物、動物的超疏水表面仿生材料的涌現(xiàn), 具有特殊浸潤性及特殊應(yīng)用前景的仿生材料被相繼報(bào)道(表1)。江雷課題組報(bào)道的仿生蜘蛛絲[23]、仙人掌脊柱[24]和瓶子草毛狀體[25]均可實(shí)現(xiàn)水滴的收集及其定向傳輸過程。仿生鯊魚皮減阻表面所引發(fā)的減阻涂層用于醫(yī)療、船舶和工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用研究[26-27]。通過仿生跳蟲表面的結(jié)果證明了膠原蛋白表面可抵抗多種液體的浸潤以及可承受較高壓力的環(huán)境, 指出仿生無脊柱動物表面在抗磨損低摩擦領(lǐng)域具有應(yīng)用前景[28]。通過對燕鷗鳥嘴部呈現(xiàn)的低氣流阻力的研究, 提出一種可能減阻的方法[29]。具有響應(yīng)性自補(bǔ)充潤滑劑現(xiàn)象的仿生蚯蚓潤滑涂層對于固體環(huán)境中用于減磨、抗磨和自清潔涂層的設(shè)計(jì)與發(fā)展具有推動作用[30]。另外, 通過對仿生豬籠草的研究[31-33]掀起了研究者對滑液注入式多孔界面(SLIPS)[34]的關(guān)注與研究, 其光滑各向異性的兩親特征啟發(fā)了研究者制備滑液面針對疏冰、抗冰的研究。

    2 超疏水涂層的制備方法

    通過模擬自然界植物、動物表面的浸潤性特點(diǎn),微納結(jié)構(gòu)的構(gòu)建及其低表面能物質(zhì)的修飾依舊是現(xiàn)階段制備人工超疏水表面并加以應(yīng)用的主要方法(表2)。

    2.1 刻蝕修飾法

    刻蝕修飾法是最簡單的實(shí)現(xiàn)人工超疏水表面的方法, 該方法通過化學(xué)濕法刻蝕[35-39]、激光刻 蝕[40-44]、機(jī)械加工處理[45-46]等方式構(gòu)建微米/納米級粗糙結(jié)構(gòu), 然后采用低表面能物質(zhì)對刻蝕后的粗糙結(jié)構(gòu)表面進(jìn)行超疏水修飾。目前的研究結(jié)果表明, 刻蝕修飾法制得的超疏水表面機(jī)械耐久性較差, 表面的微米/納米級粗糙結(jié)構(gòu)很容易遭到破壞, 而且采用該方法制備可控厚度的超疏水涂層難度較大, 導(dǎo)致其未來應(yīng)用將面對較大挑戰(zhàn)。

    表1 仿生材料的功能性應(yīng)用

    表2 采用不同制備方法制得超疏水表面的優(yōu)缺點(diǎn)

    2.2 電化學(xué)法

    電化學(xué)法是在外加恒定電流或恒定電壓的情況下, 通過控制一定的工藝參數(shù)制備超疏水涂層的方法。早期研究者采用陽極氧化法[47-48]制備超疏水涂層, 金屬試樣通過陽極氧化過程構(gòu)建微米/納米級粗糙結(jié)構(gòu), 然后采用低表能物質(zhì)對其進(jìn)行超疏水修飾, 最終在金屬表面制得超疏水膜, 該方法獲得的超疏水涂層通常較薄且機(jī)械耐久性較差。隨著研究的不斷深入, 研究者采用電鍍、電化學(xué)沉積的方式[49-54]制備多層疊加的超疏水涂層, 該涂層有利于實(shí)現(xiàn)超疏水在腐蝕防護(hù)領(lǐng)域的工程應(yīng)用。隨著電化學(xué)沉 積法的進(jìn)一步發(fā)展, 研究者采用電化學(xué)納米共沉積法[55]制備超疏水涂層, 采用電化學(xué)等離子處理結(jié)合電化學(xué)沉積法[56]提升超疏水涂層的機(jī)械耐久性, 以及采用水熱法結(jié)合電化學(xué)沉積法[57-58]制備超疏水涂層, 該方法將納米粒子均勻地沉積于基體表面, 制得的超疏水涂層均勻致密, 機(jī)械耐久性得到一定的提升。

    2.3 物理、化學(xué)沉積法

    為增強(qiáng)超疏水表面的機(jī)械耐久性及其多種基體適用性, 研究者發(fā)現(xiàn)多層結(jié)構(gòu)的超疏水涂層有利于實(shí)現(xiàn)持久的超疏水性。當(dāng)表層超疏水膜遭到磨損甚至破壞時(shí), 暴露的新表面與表層超疏水膜基本相同, 從而提高了超疏水表面的機(jī)械耐久性。早期研究者采用物理氣相沉積法(PVD)、化學(xué)氣相沉積法(CVD)[59-61], 為了實(shí)現(xiàn)大規(guī)?;?、工藝簡單、低成本、可操作性強(qiáng)的超疏水涂層, 基于溶膠–凝膠法的浸涂或刷涂的方式[62-65]受到研究者廣泛的關(guān)注, 為了進(jìn)一步提高涂層與基體的結(jié)合力, 噴涂固化的方式[66-70]得到更為廣泛的應(yīng)用。

    2.4 其他方法

    除上述制備方法外, 蠟燭燒蝕過程中的納米級碳黑附著于基體表面, 從而獲得超疏水表面[71-73]; 采用機(jī)械滾動法通過電火花加工和碳納米顆粒包覆的方式在金屬基體上制得耐久性較好的超疏水表面[74]; 采用超疏水改性SiO2結(jié)合環(huán)氧樹脂的固化成膜作用, 通過自組裝法制得超疏水涂層[75-76], 其中熱壓方式改進(jìn)自組裝法制得了結(jié)合力較好的超疏水涂層[77]; 通過對環(huán)氧樹脂進(jìn)行疏水改性, 經(jīng)成膜固化后制得耐久性較好的超疏水涂層[78-79]。但目前 的研究方法中, 機(jī)械耐久性相對較好的超疏水涂層普遍存在可加工范圍小、工藝復(fù)雜和制備成本高等問題。

    3 超疏水涂層的潛在應(yīng)用

    隨著超疏水仿生材料的發(fā)展及其制備方法的多樣化, 研究者關(guān)注超疏水表面的功能化應(yīng)用研究, 擬將所制備的超疏水涂層應(yīng)用于日常生活、工業(yè)生產(chǎn)、軍事發(fā)展等領(lǐng)域。

    3.1 自清潔

    超疏水自清潔性能是研究較早的應(yīng)用性能之一, 其超疏水涂層在戶外玻璃、太陽能電池板、紡織品和外墻涂料等領(lǐng)域具有較高的應(yīng)用研究價(jià)值(圖2)。由于水滴在超疏水表面的極不浸潤性, 當(dāng)水滴與超疏水表面接觸時(shí), 水滴在重力或輕微外力的作用下滾動滑落而離開表面, 因此, 超疏水表面的污染物或某些細(xì)菌隨著水滴的滾動離開, 從而達(dá)到表面自清潔的目的?,F(xiàn)階段研究存在的問題集中在高透明、耐久性的自清潔涂層, 近期也有研究表明[80-83], 增加超疏水納米粒子的含量有助于提高涂層的持久性超疏水, 但涂層的透明度同時(shí)下降。因此, 研究者致力于開發(fā)高透明/耐久性一體化的超疏水自清潔薄膜涂層。

    3.2 防覆冰

    目前的超疏水防覆冰領(lǐng)域主要體現(xiàn)在三個(gè)方面: 減少液滴與界面長時(shí)間接觸(小液滴在過冷條件下的反彈)、降低凝固點(diǎn)及延遲結(jié)冰時(shí)間(微小冷凝液滴的自跳動現(xiàn)象)和構(gòu)建疏冰低結(jié)冰粘附力表面(滑液面防冰)。當(dāng)固–液界面出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象時(shí), 表面結(jié)冰過程可用開爾文方程和克拉伯龍方程分析小液滴的分類形核理論和抑制形核能理論[84]來分析該表面的防覆冰能力(圖3)。

    超疏水表面普遍存在小液滴彈跳現(xiàn)象[87-89], 其原因?yàn)樵獾揭旱巫矒魰r(shí)的小液滴動能不易轉(zhuǎn)變?yōu)槌杷砻鎯?nèi)能[90-91], 超疏水涂層的表面張力較小(圖4)。因此, 當(dāng)?shù)蜏丨h(huán)境下的超疏水表面出現(xiàn)彈跳現(xiàn)象時(shí), 彈跳的液滴于結(jié)冰形核前離開超疏水表面, 從而減緩界面的過冷傳輸過程, 達(dá)到防覆冰的目的。Quéré課題組[92]研究表明, 液滴以20~230 cm/s的速度撞擊超疏水表面時(shí), 液滴和界面的接觸時(shí)間僅與液滴半徑和界面張力有關(guān), 與撞擊速度無關(guān)。

    冷凝在微納結(jié)構(gòu)內(nèi)部的小液滴受限于粗糙結(jié)構(gòu)而導(dǎo)致其形狀改變, 小液滴匯集結(jié)合后的液滴自由能過剩, 即表面自由能大于液滴平衡態(tài)自由能, 最終液滴在低表能的超疏水表面彈起或滾動離開[93], 宏觀表現(xiàn)為小液滴連續(xù)的自跳動現(xiàn)象(圖5)。通過控制微納結(jié)構(gòu)的尺寸變化及其不同的結(jié)構(gòu)粗糙度, 可提高超疏水表面的自跳動防冰效果[94-96]。超疏水涂層的表面能較小且靜態(tài)接觸角較大, 導(dǎo)致液滴與超疏水表面的接觸面積較小。根據(jù)小液滴的分類形核理論和抑制形核能[84], 控制超疏水表面的粗糙度小于且無限接近于臨界晶核的最小半徑值[97], 此時(shí), 超疏水表面具有結(jié)冰延遲效果[98-99]。

    覆冰與物體表面存在范德華力、氫鍵作用和靜電引力(表3)。界面接觸時(shí)范德華力普遍存在且與接觸面面積呈現(xiàn)線性關(guān)系, 具有親水基團(tuán)表面的氫鍵作用較強(qiáng), 靜電引力是三種作用力中最重要的影響結(jié)冰粘附力因素, 材料的介電常數(shù)越低, 覆冰的靜電引力作用越小[100]。研究表明, 低表面能的超疏水表面可降低覆冰的粘附力[101-107], 但由于超疏水表面形貌和微納結(jié)構(gòu)的差異, 具體的防結(jié)冰及降低覆冰粘附力的機(jī)理研究還有待完善。

    圖2 高透明超疏水涂層[80-81]

    圖3 防–疏冰機(jī)理和小液滴形核結(jié)冰過程[85-86]

    圖4 超疏水表面的小液滴彈跳現(xiàn)象[87-89]

    受仿生豬籠草研究的啟發(fā)[34], 研究者構(gòu)建多孔結(jié)構(gòu)水潤滑層[108-109]以實(shí)現(xiàn)表面疏冰、抗冰的效果(圖6)。其構(gòu)建過程中應(yīng)滿足三個(gè)要求: 水潤滑層液體與外來浸潤液體不相容; 水潤滑層與基體的吸附力優(yōu)于外來浸潤液體在其滑液面的化學(xué)親和力; 保證水潤滑層液體可以持久地貯存在多孔結(jié)構(gòu)中, 且化學(xué)穩(wěn)定性較好。

    圖5 (a~c)冷凝液滴的自跳動行為[94-96]和(d, e)延遲結(jié)冰現(xiàn)象[98-99]

    表3 超疏水表面的抗結(jié)冰粘附力

    3.3 耐腐蝕

    提高金屬的耐蝕防護(hù)能力一直是工程應(yīng)用領(lǐng)域亟待解決的問題, 超疏水涂層由于其超強(qiáng)的憎水性特點(diǎn), 為解決該問題提供了創(chuàng)新性思路?;贑assie-Baxter模型[5]的空氣層理論及其微納結(jié)構(gòu)的毛細(xì)效應(yīng), 使得超疏水表面和腐蝕介質(zhì)之間存在大量的空氣層, 這些絕緣的空氣層可阻止或抑制離子的遷移, 在金屬基體與腐蝕介質(zhì)之間形成阻隔屏障。研究表明, 超疏水表面可改善腐蝕電位正向移動, 腐蝕電流密度至少提高兩個(gè)數(shù)量級, 金屬的抗耐蝕能力得到提高[110]?,F(xiàn)階段超疏水耐蝕涂層主要采用電化學(xué)沉積及其水熱反應(yīng)制備多層疊加結(jié)構(gòu)、摻雜緩蝕劑結(jié)合氟硅烷修飾的化學(xué)轉(zhuǎn)化膜, 以及采用超疏水納米粒子固化成膜反應(yīng)等方式(圖7)。長時(shí)間暴露于腐蝕介質(zhì)中引起的憎水性下降是導(dǎo)致超疏水涂層耐蝕性衰減的主要原因, 因此, 具有自修復(fù)性能的超疏水耐蝕涂層[111]將成為未來的研究趨勢。

    圖6 滑液注入式多孔界面(SLIPS)防冰[108-109]

    圖7 超疏水自修復(fù)耐蝕涂層[111]

    3.4 油水分離

    油水分離主要采用超疏水/親油性的分離膜和超親水/疏油性的分離膜, 超疏水表面在油水分離中的應(yīng)用主要通過重力或外力的驅(qū)動作用, 油穿過分離膜且水被攔截在分離膜表面, 從而達(dá)到油水分離的目的。江雷課題組[112-113]最早報(bào)道了超疏水油水分離膜, 通過重力驅(qū)動作用實(shí)現(xiàn)高通量的超疏水油水分離, 擬解決工業(yè)含油廢水及原油泄露的再收集問題(圖8)。目前超疏水油水分離膜的主要實(shí)現(xiàn)形式有金屬網(wǎng)[114]、細(xì)沙子[115]、濾紙[116]、纖維織物[117]、海綿[118]等, 一般情況下油密度低于水密度, 油漂浮在水表面, 因此需要在外力驅(qū)動下完成油水分離。金屬網(wǎng)為支撐的超疏水油水分離膜具有較好的油通量, 但網(wǎng)孔之間的間隙過大而導(dǎo)致油水分離率嚴(yán)重下降; 超疏水改性的濾紙和細(xì)沙子很難實(shí)現(xiàn)大規(guī)?;退蛛x; 超疏水改性的海綿和纖維織物具有相對較好的油水分離效果, 但分離膜表面耐污性較差, 多次循環(huán)使用后出現(xiàn)油水分離率下降, 長期的耐溶劑性有待提高。

    圖8 超疏水/超親油性油水分離[114-118]

    4 總結(jié)與展望

    本文通過對經(jīng)典仿生動植物研究的梳理, 總結(jié)人工超疏水表面的制備方法, 報(bào)道超疏水應(yīng)用研究現(xiàn)狀。現(xiàn)階段超疏水涂層趨向于多功能一體化發(fā)展, 除經(jīng)常報(bào)道的應(yīng)用性能外, 受光、電、磁等外部刺激而引起的智能響應(yīng)涂層更受研究者關(guān)注。目前已有研究報(bào)道磁性超疏水涂層在磁場驅(qū)動下定向油水分離, 磁性隱身超疏水涂層擬應(yīng)用于提高戰(zhàn)斗機(jī)的機(jī)動性和突防能力, 同時(shí)超疏水阻燃紙的研究改變了人們的傳統(tǒng)思維, 諸如此類超疏水研究成果將對未來的人類生活、工業(yè)發(fā)展和國防科技等領(lǐng)域帶來巨大改變。

    隨著該領(lǐng)域研究不斷深入, 存在的挑戰(zhàn)、爭議和盲區(qū)也日趨明顯。目前報(bào)道的大多數(shù)機(jī)械耐久性超疏水涂層仍停留在實(shí)驗(yàn)室階段, 超疏水涂層的抗老化性和化學(xué)穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高, 其制備方法普遍存在工藝復(fù)雜、成本高、無法大規(guī)?;a(chǎn)等缺點(diǎn)。

    1) 自修復(fù)超疏水涂層為提高其耐久性提供了新的方向, 通過受損自發(fā)或外界刺激引起的響應(yīng)作用, 誘導(dǎo)愈合劑修復(fù)受損的超疏水表面并恢復(fù)表面原有浸潤特性。采用柔性、軟質(zhì)、彈性等材料作為功能性疏水添加劑, 減緩超疏水表面的摩擦、磨損, 增強(qiáng)涂層的機(jī)械耐久性。

    2) 超疏水防覆冰涂層的動力學(xué)研究仍需完善。微納結(jié)構(gòu)、低表面能、小液滴結(jié)冰形核理論、結(jié)冰界面的能量轉(zhuǎn)化和表面覆冰粘附力的關(guān)系需進(jìn)一步分析, 并給出動力學(xué)轉(zhuǎn)化過程。

    [1] 江雷, 馮琳. 仿生智能納米界面材料. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2007: 1–48.

    [2] LIN F, LI S, LI Y,. Super-hydrophobic surfaces: from natural to artificial., 2002, 14(24): 1857–1860.

    [3] YOUNG T. An essay on the cohesion of fliuds.., 1805, 95: 65–87.

    [4] WENZEL R N. Resistance of solid surfaces to wetting by water., 1936, 28(8): 988–994.

    [5] CASSIE A, BAXTER S. Wettability of porous surfaces., 1944, 40: 546–551.

    [6] SI Y, DONG Z, JIANG L. Bioinspired designs of superhydrophobic and superhydrophilic materials., 2018, 4(9): 1102–1112.

    [7] SUN Y, GUO Z.Recent advances of bioinspired functional materials with special wettability: from nature and beyond nature., 2019, 4: 52–76.

    [8] BARTHLOTT W, NEINHUIS C. Purity of the sacred lotus, or escape from contamination in biological surfaces., 1997, 202(1): 1–8.

    [9] NEINHUIS C, BARTHLOTT W. Characterization and distri-bution of water-repellent, self-cleaning plant surfaces., 1997, 79(6): 667–677.

    [10] AUTUMN K, LIANG Y A, HSIEH S T,. Adhesive force of a single gecko foot-hair., 2000, 405(6787): 681–685.

    [11] PARKER A R, LAWRENCE C R. Water capture by a desert beetle., 2001, 414(6859): 33–34.

    [12] GAO X, JIANG L. Biophysics: water-repellent legs of water striders., 2004, 432(7013): 36.

    [13] LEE W, JIN M K, YOO W C,. Nanostructuring of a poly-meric substrate with well-defined nanometer-scale topography and tailored surface wettability., 2004, 20(18): 7665–7669.

    [14] ZHENG Y, GAO X, JIANG L. Directional adhesion of superhydrophobic butterfly wings., 2007, 3(2): 178–182.

    [15] GAO X, YAN X, YAO X,. The dry-style antifogging pro-perties of mosquito compound eyes and artificial analogues prepared by soft lithography., 2007, 19(17): 2213–2217.

    [16] FENG L, ZHANG Y, XI J,. Petal effect: a superhydrophobic state with high adhesive force., 2008, 24(8): 4114–4119.

    [17] LIU M, WANG S, WEI Z,. Bioinspired design of a superoleophobic and low adhesive water/solid interface., 2009, 21(6): 665–669.

    [18] KOCH K, BHUSHAN B, BARTHLOTT W. Multifunctional surface structures of plants: an inspiration for biomimetics., 2009, 54(2): 137–178.

    [19] BARTHLOTT W, SCHIMMEL T, WIERSCH S,. The salvinia paradox: superhydrophobic surfaces with hydrophilic pins for air retention under., 2010, 22(21): 2325–2328.

    [20] YE C, LI M, HU J,. Highly reflective superhydrophobic white coating inspired by poplar leaf hairs toward an effective “cool roof”., 2011, 4(9): 3364–3367.

    [21] LIU X, ZHOU J, XUE Z,. Clam’s shell inspired high-energy inorganic coatings with underwater low adhesive superoleo-pho-bicity., 2012, 24(25): 3401–3405.

    [22] WANG S, YANG Z, GUO G,. Icephobicity of penguins spheniscus humboldti and an artificial replica of penguin feather with air-infused hierarchical rough structures., 2016, 120(29): 15923–15929.

    [23] ZHENG Y, BAI H, HUANG Z,. Directional water collection on wetted spider silk., 2010, 463(7281): 640–643.

    [24] JU J, BAI H, ZHENG Y,. A multi-structural and multi- functional integrated fog collection system in cactus., 2012, 3(1): 1247.

    [25] CHEN H, RAN T, GAN Y,. Ultrafast water harvesting and transport in hierarchical microchannels., 2018, 17(10): 935–942.

    [26] DEAN B, BHUSHAN B. Shark-skin surfaces for fluid-drag reduction in turbulent flow: a review., 2010, 368(1929): 4775–4806.

    [27] BIXLER G D, BHUSHAN B. Fluid drag reduction with shark- skin riblet inspired microstructured surfaces., 2013, 23(26): 4507–4528.

    [28] HELBIG R, NICKERL J, NEINHUIS C,. Smart skin patterns protect springtails., 2011, 6(9): e25105.

    [29] MARTIN S, BHUSHAN B. Discovery of riblets in a bird beak (Rynchops) for low fluid drag. Phil., 2016, 374(2073): 20160134.

    [30] ZHAO H, SUN Q, DENG X,. Earthworm-inspired rough polymer coatings with self-replenishing lubrication for adaptive friction-reduction and antifouling surfaces., 2018, 30(29): 1802141.

    [31] GORB E V, GORB S N. Physicochernical properties of functional surfaces in pitchers of the carnivorous plant nepenthes alata blanco (Nepenthaceae)., 2006, 8(6):841–848.

    [32] BOHN H F, FEDERLE W. Insect aquaplaning: nepenthes pitcher plants capture prey with the peristome, a fully wettable waterlubricated anisotropic surface., 2004, 101(39): 14138–14143.

    [33] GORB E, KASTNER V, PERESSADKO A,. Structure and properties of the glandular surface in the digestive zone of the pit-cher in the carnivorous plant nepenthes ventrata and its role in insect trapping and retention., 2004, 207(17): 2947–2963.

    [34] WONG T S, KANG S H, TANG S K,. Bioinspired self- repairing slippery surfaces with pressure-stable omnipho-bicity., 2011, 477(7365): 443–447.

    [35] DOU W, WU J, GU T,. Preparation of super-hydrophobic micro-needle CuO surface as a barrier against marine atmospheric corrosion., 2018, 131: 156–163.

    [36] TONG W, XIONG D, WANG N,. Green and timesaving fabrication of a superhydrophobic surface and its application to anti-icing, self-cleaning and oil-water separation., 2018, 352: 609–618.

    [37] WAN Y, CHEN M, LIU W,. The research on preparation of superhydrophobic surfaces of pure copper by hydrothermal method and its corrosion resistance., 2018,270: 310–318.

    [38] KIM J, MIRZAEI A, KIM H W,. Realization of super-hydrophobic aluminum surfaces with novel micro-terrace nano- leaf hierarchical structure., 2018, 451: 207–217.

    [39] NANDA D, SAHOO A, KUMAR A,. Facile approach to develop durable and reusable superhydrophobic/superoleophilic coatings for steel mesh surfaces., 2019, 535: 50–57.

    [40] LIU Y, LI X, JIN J,. Anti-icing property of bio-inspired micro- structure superhydrophobic surfaces and heat transfer model., 2017, 400: 498–505.

    [41] BOINOVICH L B, MODIN E B, SAYFUTDINOVA A R,. Combination of functional nanoengineering and nanosecond laser texturing for design of superhydrophobic aluminum alloy with exceptional mechanical and chemical properties., 2017, 11(10): 10113–10123.

    [42] MA Q, TONG Z, WANG W,. Fabricating robust and repai-rable superhydrophobic surface on carbon steel by nanosecond laser texturing for corrosion protection., 2018, 455: 748–757.

    [43] LIN Y, HAN J, CAI M,. Durable and robust transparent superhydrophobic glass surfaces fabricated by a femtosecond laser with exceptional water repellency and thermostability., 2018, 6(19): 9049–9056.

    [44] SONG J, WANG D, HU L,. Superhydrophobic surface fabricated by nanosecond laser and perhydropolysilazane., 2018, 455: 771–779.

    [45] ZHU J, HU X. A novel route for fabrication of the corrosion- resistant superhydrophobic surface by turning operation., 2017, 313: 294–298.

    [46] ZHU J. A novel fabrication of superhydrophobic surfaces on aluminum substrate., 2018, 447: 363–367.

    [47] MOKHTARI S, KARIMZADEH F, ABBASI M H,. Deve-lopment of super-hydrophobic surface on Al 6061 by anodizing and the evaluation of its corrosion behavior., 2017, 324: 99–105.

    [48] LI S, XIANG X, MA B,. Facile preparation of diverse alumina surface structures by anodization and superhydrophobic surfaces with tunable water droplet adhesion., 2019, 779: 219–228.

    [49] LIU Q, CHEN D, KANG Z.One-step electrodeposition process to fabricate corrosion-resistant superhydrophobic surface on magne-sium alloy., 2015,7(3): 1859–1867.

    [50] TESLER A B, KIM P, KOLLE S,. Extremely durable biofouling-resistant metallic surfaces based on electrodeposited nanoporous tungstite films on steel., 2015, 6(1): 8649.

    [51] ZHANG B, ZHAO X, LI Y,. Fabrication of durable anticorrosion superhydrophobic surfaces on aluminum substratesa facile one-step electrodeposition approach., 2016, 6(42): 35455–35465.

    [52] TAM J, JIAO Z, LAU J C F,. Wear stability of super-hydrophobic nano Ni-PTFE electrodeposits., 2017, 374–375: 1–4.

    [53] JAIN R, PITCHUMANI R. Facile fabrication of durable copper- based superhydrophobic surfaceselectrodeposition., 2018, 34(10): 3159–3169.

    [54] JAIN R, PITCHUMANI R. Fabrication and characterization of zinc-based superhydrophobic coatings., 2018, 337: 223–231.

    [55] YE Y, LIU Z, LIU W,. Superhydrophobic oligoaniline- containing electroactive silica coating as pre-process coating for corrosion protection of carbon steel., 2018, 348: 940–951.

    [56] ZOU Y, WANG Y, XU S,. Superhydrophobic double-layer coating for efficient heat dissipation and corrosion protection., 2019, 362: 638–649.

    [57] ZANG D, ZHU R, ZHANG W,. Corrosion-resistant superhydrophobic coatings on Mg alloy surfaces inspired by lotus seedpod., 2017, 27(8): 1605446.

    [58] QING Y, HU C, YANG C,.Rough structure of electro-deposition as a template for an ultrarobust self-cleaning surface., 2017,9(19): 16571–16580.

    [59] B?KE F, GINER I, KELLER A,.Plasma-enhanced chemical vapor deposition (PE-CVD) yields better hydrolytical stability of biocompatible SiOthin films on implant alumina ceramics compared to rapid thermal evaporation physical vapor deposition (PVD)., 2016, 8(28): 17805–17816.

    [60] VILARó I, YAGüE J L, BORRóS S. Superhydrophobic copper surfaces with anticorrosion properties fabricated by solventless CVD methods., 2017, 9(1): 1057–1065.

    [61] ZHANG F, SHI Z, CHEN L,. Porous superhydrophobic and superoleophilic surfaces prepared by template assisted chemical vapor deposition., 2017, 315: 385–390.

    [62] WU Y, JIA S, WANG S,. A facile and novel emulsion for efficient and convenient fabrication of durable superhydrophobic materials., 2017, 328: 186–196.

    [63] REN G, SONG Y, LI X,. A simple way to an ultra-robust superhydrophobic fabric with mechanical stability, UV durability, and UV shielding property., 2018, 522: 57–62.

    [64] ZHONG M, ZHANG Y, LI X,. Facile fabrication of durable superhydrophobic silica/epoxy resin coatings with compatible transparency and stability., 2018, 347: 191–198.

    [65] YU N, XIAO X, YE Z,. Facile preparation of durable super--hydrophobic coating with self-cleaning property., 2018, 347: 199–208.

    [66] LU Y, SATHASIVAM S, SONG J,. Robust self-cleaning surfaces that function when exposed to either air or oil., 2015, 347(6226): 1132–1135.

    [67] WANG N, LU Y, XIONG D,. Designing durable and flexible superhydrophobic coating and its application in oil purification., 2016, 4(11): 4107–4116.

    [68] LI Y, LI B, ZHAO X,.Totally waterborne, nonfluorinated, mechanically robust, and self-healing superhydrophobic coatings for actual anti-icing., 2018,10(45): 39391–39399.

    [69] CHEN Z, LI G, WANG L,. A strategy for constructing superhydrophobic multilayer coatings with self-cleaning proper-ties and mechanical durability based on the anchoring effect of organopolysilazane., 2018, 141: 37–47.

    [70] TU K, WANG X, KONG L,. Facile preparation of mechani-cally durable, self-healing and multifunctional superhy-drophobic surfaces on solid wood., 2018, 140: 30–36.

    [71] DENG X, MAMMEN L, BUTT H,. Candle soot as a tem-plate for a transparent robust superamphiphobic coating., 2012, 335(6064): 67–69.

    [72] XIAO L, ZENG W, LIAO G,. Thermally and chemically stable candle soot superhydrophobic surface with excellent self- cleaning properties in air and oil., 2018, 1(3): 1204–1211.

    [73] TONG W, XIONG D, TIAN T,.Superhydrophobic surface on aeronautical materialsthe deposition of nanoparticles and a PDMS seal., 2019,125(3): 177.

    [74] DONG S, WANG Z, WANG Y,.Roll-to-roll manufacturing of robust superhydrophobic coating on metallic engineering mater-ials., 2018,10(2): 2174–2184.

    [75] WU Y, ZHAO M, GUO Z. Multifunctional superamphiphobic SiO2coating for crude oil transportation., 2018, 334: 1584–1593.

    [76] PENG W, GOU X, QIN H,. Creation of a multifunctional superhydrophobic coating for composite insulators., 2018, 352: 774–781.

    [77] SU X, LI H, LAI X,. Vacuum-assisted layer-by-layer super-hydrophobic carbon nanotube films with electrothermal and photothermal effects for deicing and controllable manipulation., 2018, 6(35): 16910–16919.

    [78] PENG C, CHEN Z, TIWARI M K. All-organic superhydrophobic coatings with mechanochemical robustness and liquid impalement resistance., 2018, 17(4): 355–360.

    [79] KIM Y S, SHANG M, KANG S,. Strong hydrophobic coating by conducting a new hierarchical architecture., 2018, 112(8): 4628–4634.

    [80] ZHAO S, ZHAO J, WEN M,. Sequentially reinforced add-itive coating for transparent and durable superhydrophobic glass., 2018, 34(38): 11316–11324.

    [81] CHEN S, SONG Y, XU F. Highly transparent and hazy cellulose nanopaper simultaneously with a self-cleaning superhydrophobic surface., 2018, 6(4): 5173–5181.

    [82] TEISALA H, GEYER F, HAAPANEN J,. Ultrafast processing of hierarchical nanotexture for a transparent superamphiphobic coating with extremely low roll-off angle and high impalement pressure., 2018, 30(14): 1706529.

    [83] WU Y, ZENG J, SI Y,. Large-area preparation of robust and transparent superomniphobic polymer films., 2018, 12(10): 10338–10346.

    [84] VARANASI K K, MING H, BHATE N,. Spatial control in the heterogeneous nucleation of water., 2009, 95(9): 144101.

    [85] LI Q, GUO Z. Fundamentals of icing and common strategies for designing biomimetic anti-icing surfaces., 2018, 6(28): 13549–13581.

    [86] JAMIL M I, ALI A, HAQ F,. Icephobic strategies and materials with superwettability: design principles and mechanism., 2018, 34(50): 15425–15444.

    [87] LI N, WU L, YU C,. Ballistic jumping drops on superhydrophobic surfaceselectrostatic manipulation., 2018, 30(8): 1703838.

    [88] SHEN Y, TAO J, WANG G,. Bioinspired fabrication of hierarchical-structured superhydrophobic surfaces to understand droplet bouncing dynamics for enhancing water repellency., 2018, 122(13): 7312–7320.

    [89] SHEN Y, LIU S, ZHU C,. Facile fabrication of hierarchical structured superhydrophobic surface and its ultra dynamic water repellency., 2017, 313: 47–55.

    [90] MISHCHENKO L, HATTON B, BAHADUR V,.Design of ice-free nanostructured surfaces based on repulsion of impacting water droplets., 2010, 4(12): 7699–7707.

    [91] FAROKHIRAD S, LEE T. Computational study of microparticle effect on self-propelled jumping of droplets from superhydrophobic substrates., 2017, 95: 220–234.

    [92] RICHARD D, CLANET C, QUéRé D. Surface phenomena: contact time of a bouncing drop., 2002, 417(6891): 811.

    [93] SCHUTZIUS T M, JUNG S, MAITRA T,. Spontaneous droplet trampolining on rigid superhydrophobic surfaces., 2015, 527(7576): 82–85.

    [94] WANG S, ZHANG W, YU X,. Sprayable superhydrophobic nano-chains coating with continuous self-jumping of dew and melting frost., 2017, 7(1): 40300.

    [95] ZHANG W, WANG S, XIAO Z,. Frosting behavior of superhydrophobic nanoarrays under ultralow temperature., 2017, 33(36): 8891–8898.

    [96] ZHANG P, MAEDA Y, Lü F,. Enhanced coalescence- induced droplet-jumping on nanostructured superhydrophobic surfaces in the absence of microstructures., 2017, 9(40): 35391–35403.

    [97] JUNG S, DORRESTIJN M, RAPS D,. Are superhy-drophobic surfaces best for icephobicity., 2011, 27(6): 3059–3066.

    [98] EMELYANENKO A M, BOINOVICH L B, BEZDOMNIKOV A A,. Reinforced superhydrophobic coating on silicone rubber for longstanding anti-icing performance in severe conditions., 2017, 9(28): 24210–24219.

    [99] WU X, CHEN Z. A mechanically robust transparent coating for antiicing and self-cleaning applications., 2018, 6: 16043–16052.

    [100] RYZHKIN I A, PETRENKO V F. Proton ordering in ice at an ice-metal interface., 2005, 101(2): 317–321.

    [101] JIN M, SHEN Y, LUO X,. A combination structure of microblock and nanohair fabricated by chemical etching for excellent water repellency and icephobicity., 2018, 455: 883–890.

    [102] XI N, LIU Y, ZHANG X,. Steady anti-icing coatings on weathering steel fabricated by HVOF spraying., 2018, 444: 757–762.

    [103] WANG N, TANG L, TONG W,. Fabrication of robust and scalable superhydrophobic surfaces and investigation of their anti-icing properties., 2018, 156: 320–328.

    [104] WU X, ZHAO X, HO J W C,. Design and durability study of environmental-friendly room-temperature processable icephobic coatings., 2019, 355: 901–909.

    [105] SONG J, LI Y, XU W,. Inexpensive and non-fluorinated su-perhydrophobic concrete coating for anti-icing and anti-corrosion., 2019, 541: 86–92.

    [106] ZHENG S, BELLIDO-AGUILAR D A, WU X,. Durable waterborne hydrophobic bio-epoxy coating with improved anti-icing and self-cleaning performance., 2019, 7(1): 641–649.

    [107] SHEN Y, WU Y, TAO J,. Spraying fabrication of durable and transparent coatings for anti-icing application: dynamic water repellency, icing delay, and ice adhesion., 2019, 11(3): 3590–3598.

    [108] WEI C, JIN B, ZHANG Q,. Anti-icing performance of super- wetting surfaces from icing-resistance to ice-phobic aspects: robust hydrophobic or slippery surfaces., 2018, 765: 721–730.

    [109] WANG F, DING W, HE J,. Phase transition enabled durable anti-icing surfaces and its DIY design., 2019, 360: 243–249.

    [110] VAZIRINASAB E, JAFARI R, MOMEN G. Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: a review., 2018, 341: 40–56.

    [111] DING C, TAI Y, WANG D,. Superhydrophobic composite coating with active corrosion resistance for AZ31B magnesium alloy protection., 2019, 357: 518–532.

    [112] WEN Q, DI J, JIANG L,. Zeolite-coated mesh film for efficient oil-water separation., 2013, 4(2): 591–595.

    [113] ZHANG W, SHI Z, ZHANG F,. Superhydrophobic and su-peroleophilic PVDF membranes for effective separation of water- in-oil emulsions with high flux., 2013, 25(14): 2071– 2076.

    [114] ZULFIQAR U, HUSSAIN S Z, SUBHANI T,. Mechanically robust superhydrophobic coating from sawdust particles and carbon soot for oil/water separation., 2018, 539: 391–398.

    [115] LI J, XU C, GUO C,. Underoil superhydrophilic desert sand layer for efficient gravity-directed water-in-oil emulsions separation with high flux., 2018, 6(1): 223–230.

    [116] LI X, CAO M, SHAN H,. Facile and scalable fabrication of superhydrophobic and superoleophilic PDMS-co-PMHS coating on porous substrates for highly effective oil/water separation., 2019, 358: 1103–1113.

    [117] ZHAO X, LI Y, LI B,. Environmentally benign and durable superhydrophobic coatings based on SiO2nanoparticles and silanes., 2019, 542: 8–14.

    [118] ZHANG L, LI H, LAI X,. Thiolated graphene-based superhydrophobic sponges for oil-water separation., 2017, 316: 736–743.

    Bioinspired Superhydrophobic Materials: Progress and Functional Application

    TONG Wei, XIONG Dang-Sheng

    (School of Materials Science & Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

    Inspired by the lotus leaves in nature against contaminants in the muddy environment, superhydrophobic phenomena has attracted tremendous attentions among the research communities, and triggered the researchers to fabricate an artificial superhydrophobic surface for real-time applications. In this paper, the development of bioinspired materials is combed in accordance with time evolution. Besides, the advantages/disadvantages of numerous preparations in superhydrophobic coating are discussed through the recent researches. In addition, the recent advances of superhydrophobic applications are summarized, such as self-cleaning behavior, anti-icing properties, anti-corrosion performance and oil/water separation. Particularly, this review introduces the mechanism and implementation of anti-icing properties by superhydrophobic coating. As for superhydrophobic coating, current challenges are pointed out and its future development for applications is prospected. Overall, this review provides a reference for research and development of superhydrophobic coatings.

    bioinspired materials; superhydrophobic coating; self-cleaning; anti-icing; anti-corrosion; oil/water separation; review

    TB34

    A

    1000-324X(2019)11-1133-12

    10.15541/jim20180591

    2018-12-17;

    2019-03-25

    國家自然科學(xué)基金(51575278); 先進(jìn)復(fù)合材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基金(614290402091702)National Natural Science Foundation of China (51575278); Advanced Composite Materials Key Laboratory Fund (614290402091702)

    佟威(1990–), 男, 博士研究生. E-mail: tomson90@126.com

    熊黨生, 教授. E-mail: xiongds@163.com

    猜你喜歡
    耐久性研究
    FMS與YBT相關(guān)性的實(shí)證研究
    2020年國內(nèi)翻譯研究述評
    遼代千人邑研究述論
    視錯覺在平面設(shè)計(jì)中的應(yīng)用與研究
    科技傳播(2019年22期)2020-01-14 03:06:54
    壓力容器產(chǎn)品銘牌使用耐久性的思考
    EMA伺服控制系統(tǒng)研究
    橋梁混凝土耐久性提高措施
    振動攪拌,基礎(chǔ)設(shè)施耐久性的保障
    中國公路(2017年14期)2017-09-26 11:51:43
    新版C-NCAP側(cè)面碰撞假人損傷研究
    混凝土耐久性無損檢測技術(shù)
    国产大屁股一区二区在线视频| 精品久久久久久久久亚洲 | 我的女老师完整版在线观看| 国产一区二区激情短视频| 欧美一区二区亚洲| 亚州av有码| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品av视频在线免费观看| 在线免费观看的www视频| 国产 一区精品| 免费在线观看影片大全网站| 在线观看免费视频日本深夜| 99热这里只有是精品50| 免费在线观看成人毛片| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产综合懂色| 精品久久久噜噜| 伊人久久精品亚洲午夜| .国产精品久久| ponron亚洲| 午夜福利18| 婷婷六月久久综合丁香| 国产亚洲91精品色在线| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美zozozo另类| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 国产欧美日韩精品一区二区| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 精品福利观看| 国产免费一级a男人的天堂| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久精品国产自在天天线| 丰满的人妻完整版| 九色成人免费人妻av| 欧美性感艳星| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲无线在线观看| 露出奶头的视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美成人a在线观看| 久99久视频精品免费| 99久国产av精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 中文字幕av在线有码专区| 婷婷亚洲欧美| 悠悠久久av| 国产一区二区在线观看日韩| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲性夜色夜夜综合| videossex国产| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜福利成人在线免费观看| 国产成人a区在线观看| 中文字幕高清在线视频| av福利片在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 搡老岳熟女国产| 国产精品一区二区三区四区久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 免费大片18禁| 一区二区三区四区激情视频 | 国产三级中文精品| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久久久伊人网av| 欧美精品国产亚洲| 丝袜美腿在线中文| 成年人黄色毛片网站| 免费看av在线观看网站| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久精品91蜜桃| 美女免费视频网站| 亚洲内射少妇av| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲第一区二区三区不卡| 深夜a级毛片| 国产av不卡久久| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久久色成人| 国产精品伦人一区二区| 午夜久久久久精精品| 中文字幕av在线有码专区| 在线观看66精品国产| 两个人的视频大全免费| 久久精品国产自在天天线| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 在线播放国产精品三级| 国产探花在线观看一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品一区二区性色av| eeuss影院久久| 国产一区二区激情短视频| a在线观看视频网站| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲人成网站在线播| 国产精品电影一区二区三区| 精品福利观看| 波多野结衣高清无吗| 国产私拍福利视频在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99久久成人亚洲精品观看| 色5月婷婷丁香| 女同久久另类99精品国产91| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久亚洲真实| 国产视频内射| 国产探花在线观看一区二区| 国语自产精品视频在线第100页| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久久午夜欧美精品| 亚洲av免费在线观看| 岛国在线免费视频观看| 一进一出抽搐动态| 日韩欧美国产在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 全区人妻精品视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 在线观看66精品国产| 久久欧美精品欧美久久欧美| 波多野结衣高清无吗| eeuss影院久久| 偷拍熟女少妇极品色| 男人的好看免费观看在线视频| 成人亚洲精品av一区二区| 国产激情偷乱视频一区二区| 日本成人三级电影网站| 国产 一区精品| 亚洲国产欧美人成| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲一区高清亚洲精品| 99热精品在线国产| 免费av不卡在线播放| 日韩欧美精品v在线| 床上黄色一级片| 毛片一级片免费看久久久久 | 黄色配什么色好看| 国内精品美女久久久久久| 婷婷色综合大香蕉| 欧美性猛交黑人性爽| 禁无遮挡网站| 一本精品99久久精品77| 黄色一级大片看看| 国产男靠女视频免费网站| 男女边吃奶边做爰视频| 午夜免费激情av| 日韩欧美在线二视频| 欧美+日韩+精品| 男人舔奶头视频| 亚洲熟妇熟女久久| 最后的刺客免费高清国语| 内地一区二区视频在线| 伦精品一区二区三区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产成人福利小说| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲不卡免费看| 亚洲最大成人中文| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品日韩av在线免费观看| av女优亚洲男人天堂| 精品久久久久久成人av| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 99热这里只有是精品50| 欧美日韩综合久久久久久 | 99热这里只有是精品50| 在线观看66精品国产| 日韩精品有码人妻一区| 一级毛片久久久久久久久女| 一级毛片久久久久久久久女| 精品无人区乱码1区二区| 国产 一区 欧美 日韩| 麻豆成人av在线观看| 久久精品国产自在天天线| 日韩av在线大香蕉| 极品教师在线视频| 欧美+日韩+精品| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品三级大全| 在现免费观看毛片| 99久久成人亚洲精品观看| 免费无遮挡裸体视频| 久久热精品热| 哪里可以看免费的av片| 最近在线观看免费完整版| 淫妇啪啪啪对白视频| 一区二区三区激情视频| 香蕉av资源在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 久久99热6这里只有精品| 国产精品人妻久久久久久| 男人舔奶头视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 97热精品久久久久久| 别揉我奶头 嗯啊视频| 伦理电影大哥的女人| 午夜福利欧美成人| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费看av在线观看网站| 成年版毛片免费区| www.色视频.com| 亚洲欧美清纯卡通| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日日啪夜夜撸| 中文字幕熟女人妻在线| 午夜激情欧美在线| 色av中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 成年女人看的毛片在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 欧美日韩精品成人综合77777| 91久久精品国产一区二区成人| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 男人和女人高潮做爰伦理| 一本精品99久久精品77| 免费观看在线日韩| 国产精品人妻久久久影院| 精品欧美国产一区二区三| 国产伦精品一区二区三区四那| 男女啪啪激烈高潮av片| 免费看美女性在线毛片视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 午夜日韩欧美国产| 亚洲国产高清在线一区二区三| 精品一区二区免费观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲第一电影网av| 国产免费男女视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 我的女老师完整版在线观看| 久久久久国内视频| 日本一二三区视频观看| 中出人妻视频一区二区| 亚洲av五月六月丁香网| 国产精品人妻久久久影院| 午夜老司机福利剧场| 国产av麻豆久久久久久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 一夜夜www| 啦啦啦啦在线视频资源| 色5月婷婷丁香| 日韩欧美 国产精品| 精品久久国产蜜桃| 91久久精品国产一区二区成人| 直男gayav资源| 两个人的视频大全免费| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲四区av| 亚洲在线自拍视频| 欧美又色又爽又黄视频| 夜夜爽天天搞| 级片在线观看| av在线蜜桃| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲欧美日韩高清专用| 99久久精品一区二区三区| 免费观看在线日韩| 久久久久久久久久黄片| 简卡轻食公司| 亚洲在线自拍视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 好男人在线观看高清免费视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 91在线观看av| 3wmmmm亚洲av在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 国产久久久一区二区三区| 国产乱人伦免费视频| 精品久久久久久,| 国产精品三级大全| 性插视频无遮挡在线免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 天天一区二区日本电影三级| 精品人妻偷拍中文字幕| 哪里可以看免费的av片| 久久国内精品自在自线图片| 九九爱精品视频在线观看| 免费观看在线日韩| 国产私拍福利视频在线观看| 一本久久中文字幕| 女人被狂操c到高潮| 亚洲avbb在线观看| 欧美日韩综合久久久久久 | 午夜福利在线观看吧| 亚洲avbb在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美黑人欧美精品刺激| 嫩草影院入口| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 在线观看免费视频日本深夜| 麻豆国产97在线/欧美| 久久国内精品自在自线图片| 日韩大尺度精品在线看网址| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 成人二区视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 22中文网久久字幕| 淫秽高清视频在线观看| 久9热在线精品视频| 亚洲国产精品合色在线| 国产高清激情床上av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成年版毛片免费区| 色吧在线观看| videossex国产| 精品久久久久久久久久免费视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产成人福利小说| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲av二区三区四区| 少妇人妻一区二区三区视频| 免费大片18禁| 中出人妻视频一区二区| 亚洲国产精品合色在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 草草在线视频免费看| 久久久色成人| 不卡视频在线观看欧美| 久久99热这里只有精品18| 超碰av人人做人人爽久久| 国产黄色小视频在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲国产精品成人综合色| 午夜福利在线观看吧| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日韩大尺度精品在线看网址| 在线天堂最新版资源| 成人国产麻豆网| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲中文字幕日韩| 我的老师免费观看完整版| 美女黄网站色视频| 麻豆成人午夜福利视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| www日本黄色视频网| 亚洲va在线va天堂va国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产成人影院久久av| 搡老熟女国产l中国老女人| 99热网站在线观看| 嫩草影院入口| 91精品国产九色| 免费观看精品视频网站| 99久久九九国产精品国产免费| 国产av在哪里看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日本黄色片子视频| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲人与动物交配视频| 精品福利观看| 男女边吃奶边做爰视频| 观看免费一级毛片| 亚洲精品成人久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产av一区在线观看免费| 日本五十路高清| 在线观看午夜福利视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 日本黄色片子视频| 国产午夜福利久久久久久| 丝袜美腿在线中文| 韩国av一区二区三区四区| www日本黄色视频网| 两人在一起打扑克的视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 午夜久久久久精精品| 国产 一区精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美激情在线99| 老司机深夜福利视频在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 精品久久久噜噜| 最新中文字幕久久久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产三级中文精品| 久久久色成人| 国产熟女欧美一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 中文字幕av在线有码专区| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲avbb在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 一个人看的www免费观看视频| 精品免费久久久久久久清纯| 女人被狂操c到高潮| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲四区av| 免费观看精品视频网站| 国产免费av片在线观看野外av| 99久国产av精品| 婷婷精品国产亚洲av在线| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲色图av天堂| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 91麻豆av在线| 又粗又爽又猛毛片免费看| 午夜精品在线福利| 国产熟女欧美一区二区| 在线观看午夜福利视频| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 日韩一区二区视频免费看| 国产av不卡久久| 真实男女啪啪啪动态图| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 老司机福利观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 女人被狂操c到高潮| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 成人毛片a级毛片在线播放| 国产成人影院久久av| 色综合色国产| 69av精品久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日本爱情动作片www.在线观看 | 亚洲av二区三区四区| 观看美女的网站| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本 av在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产午夜福利久久久久久| 久久午夜福利片| 国产毛片a区久久久久| 99在线人妻在线中文字幕| 观看免费一级毛片| 在线观看一区二区三区| 国产精品一区www在线观看 | 日本爱情动作片www.在线观看 | 一个人看的www免费观看视频| 岛国在线免费视频观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99久久精品热视频| 国产精品久久久久久久久免| av天堂在线播放| 欧美色视频一区免费| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久亚洲真实| 天天一区二区日本电影三级| 免费大片18禁| 中文资源天堂在线| or卡值多少钱| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲国产欧美人成| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 我的女老师完整版在线观看| 午夜久久久久精精品| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲自拍偷在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产真实乱freesex| 亚洲成人久久性| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品久久久久久久电影| 欧美在线一区亚洲| 国产精品国产高清国产av| 日韩av在线大香蕉| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲黑人精品在线| 亚洲色图av天堂| 男女之事视频高清在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美日韩乱码在线| 国产探花极品一区二区| 观看美女的网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中国美白少妇内射xxxbb| 制服丝袜大香蕉在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 日韩中字成人| 国产精品久久久久久久久免| 日本色播在线视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 一级a爱片免费观看的视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲自拍偷在线| 极品教师在线视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 好男人在线观看高清免费视频| 免费观看在线日韩| 久久午夜福利片| 天天一区二区日本电影三级| 日韩强制内射视频| 看黄色毛片网站| 黄色视频,在线免费观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 免费av毛片视频| 老司机福利观看| 一a级毛片在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产精品久久电影中文字幕| 久久国产乱子免费精品| 婷婷丁香在线五月| 一a级毛片在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 人妻久久中文字幕网| 日本色播在线视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 校园人妻丝袜中文字幕| 国产伦一二天堂av在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产91精品成人一区二区三区| 天堂影院成人在线观看| 热99在线观看视频| 99久国产av精品| 国产真实伦视频高清在线观看 | 成年女人看的毛片在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| .国产精品久久| 亚洲五月天丁香| 亚洲国产精品合色在线| 最近中文字幕高清免费大全6 | 午夜免费成人在线视频| 国产成人av教育| 在线观看av片永久免费下载| 国产真实乱freesex| 国产精品一区二区性色av| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美区成人在线视频| 69av精品久久久久久| 亚洲国产精品合色在线| 久久6这里有精品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 露出奶头的视频| 国产免费男女视频| 精品久久久久久久末码| 欧美日韩综合久久久久久 | 精品午夜福利视频在线观看一区| 精华霜和精华液先用哪个| 精品久久久久久成人av| 免费电影在线观看免费观看| 国产高清三级在线| 亚洲av免费在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲熟妇熟女久久| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲国产精品成人综合色| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲国产色片| 大型黄色视频在线免费观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 亚洲黑人精品在线| 黄色日韩在线| 日韩高清综合在线| 久久久久久国产a免费观看| 窝窝影院91人妻| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美黑人巨大hd| 免费观看在线日韩| bbb黄色大片| 日韩精品青青久久久久久| 国产亚洲欧美98| 日本 av在线| 精品久久久噜噜| 丰满乱子伦码专区| 色5月婷婷丁香| 日本 欧美在线| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久精品国产自在天天线| av黄色大香蕉| 国产精品三级大全| 国产探花极品一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| xxxwww97欧美| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产成人福利小说| 内射极品少妇av片p| 午夜老司机福利剧场| 在线观看av片永久免费下载| 中出人妻视频一区二区| 国产91精品成人一区二区三区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 最近在线观看免费完整版| 国产精品无大码| 色尼玛亚洲综合影院|