• <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 ?

    納米材料在污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用研究進(jìn)展

    2020-08-25 01:52:26徐佰青李平平李仲龍
    當(dāng)代化工 2020年5期
    關(guān)鍵詞:碳納米管納米材料重金屬

    徐佰青 李平平 李仲龍

    摘 ? ? ?要:隨著材料科學(xué)與納米科技的快速發(fā)展和應(yīng)用, 納米材料被越來越多地應(yīng)用到污染土壤修復(fù)領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的修復(fù)材料相比,納米材料具有比表面積大、吸附能力強(qiáng)和反應(yīng)活性高等優(yōu)點(diǎn),這使得納米材料修復(fù)技術(shù)在污染土壤修復(fù)中具有極好的應(yīng)用前景。介紹了納米材料的性能和分類,綜述了納米材料在有機(jī)物和重金屬污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用研究進(jìn)展,同時(shí)對(duì)納米材料潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。

    關(guān) ?鍵 ?詞:納米材料;土壤修復(fù);有機(jī)污染;重金屬

    中圖分類號(hào):X 701 ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A ? ? ? 文章編號(hào): 1671-0460(2020)05-0983-06

    Abstract: In recent years, with the advancement of modern science and technology and the rapid development of environmental molecular science, nanomaterials have received more and more attention and become a new research hotspot in the research of polluted environment remediation. Compared with traditional repair materials, nanomaterials have the advantages of large specific surface area, strong adsorption capacity and high reactivity, which makes nanomaterial repair technology have good application prospects in the remediation of contaminated soil. In this paper,the performance and classification of nanomaterials were introduced, and the research progress in the application of nanomaterials in the remediation of organic matter and heavy metal contaminated soil was reviewed. The potential environmental risks of nanomaterials were also analyzed.

    Key words: Nanomaterials; Soil remediation; Organic pollution; Heavy metals

    土壤是國(guó)家最重要的自然資源,它不僅可以維持生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定,還是農(nóng)業(yè)發(fā)展以及人類健康的重要保障[1]。然而,由于現(xiàn)代社會(huì)工業(yè)科技的快速發(fā)展以及城市化進(jìn)程的加快,土壤環(huán)境累積了各種有害物質(zhì),土壤環(huán)境污染日益加重。根據(jù)2014年國(guó)土資源部土地整治中心發(fā)布的《土地整治藍(lán)皮書》中顯示,我國(guó)受中度污染及重度污染的耕地面積約為 333萬公頃;工業(yè)園區(qū)、干線公路兩側(cè)等典型地塊及其周邊土壤均存在不同程度的污染,嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境和人體健康[2]。

    污染土壤修復(fù)技術(shù)的研究起步于20世紀(jì)70年代后期。傳統(tǒng)的土壤修復(fù)方法主要是通過物理、化學(xué)和生物手段,固定、轉(zhuǎn)移、吸收或降解場(chǎng)地土壤中的污染物,使其含量降低到可接受水平,或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害物質(zhì)[3]。其中,物理修復(fù)是指采用物理的手段對(duì)受污染的土壤進(jìn)行治理修復(fù)的一種方法,目前常用的物理修復(fù)技術(shù)主要有蒸汽抽提法、熱脫附技術(shù)以及土壤淋洗技術(shù)等[4,5]?;瘜W(xué)法是利用具有氧化性或還原性的化學(xué)物質(zhì)通過催化作用,將土壤中的有機(jī)物、重金屬等有毒污染物轉(zhuǎn)化成無毒或低毒的物質(zhì),從而達(dá)到土壤無害化的目的。目前主流的化學(xué)修復(fù)技術(shù)主要包括化學(xué)氧化及還原法、光催化降解法以及等離子體降解法[6]。生物修復(fù)的原理是利用土著或外源微生物或者其他土壤生物的吸收、降解作用將污染物轉(zhuǎn)化成無害的物質(zhì),從而使污染了的土壤環(huán)境能夠部分地或完全地恢復(fù)其生態(tài)功能的過程。

    近年來, 隨著材料科學(xué)與納米科技的快速發(fā)展和應(yīng)用,納米材料被越來越多地應(yīng)用到污染土壤修復(fù)領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的修復(fù)材料相比,納米材料具有比表面積大、吸附能力強(qiáng)和反應(yīng)活性高等優(yōu)點(diǎn),這使得納米材料修復(fù)技術(shù)在污染土壤修復(fù)中具有極好的應(yīng)用前景。

    1 ?納米材料的特性及其分類

    納米材料是指在三維空間中至少有一維處在納米尺度范圍(1 ~ 100 nm)或由它們作為基本單元構(gòu)成的材料。當(dāng)顆粒尺寸處于納米量級(jí)時(shí), 量子效應(yīng)開始影響到物質(zhì)的性能和結(jié)構(gòu), 從而表現(xiàn)出與宏觀形式相比更加優(yōu)越的理化性質(zhì)[7]。與常規(guī)修復(fù)材料相比,納米材料具有以下特性:

    (1)表面效應(yīng)。當(dāng)納米晶體顆粒直徑減少時(shí),表面原子數(shù)量會(huì)隨之增多,表面原子數(shù)與總原子數(shù)之比會(huì)急劇增大[8]。研究表明,當(dāng)顆粒直徑為10 nm時(shí),包含原子總數(shù)為4 000個(gè)原子,表面原子占40%,比表面積為90 m2/g;而當(dāng)顆粒直徑為5 nm時(shí),表面原子占比驟增至80%,比表面積升至180 m2/g。同時(shí),由于納米顆粒表面原子數(shù)驟增,表面能也急劇升高,同時(shí)由于表面配位原子數(shù)不足,使得這些原子易與其他原子結(jié)合而穩(wěn)定,因此納米顆粒具有很高的表面化學(xué)活性[9]。

    (2)小尺寸效應(yīng)。在一定條件下,隨著顆粒半徑的量變會(huì)引起粒子性質(zhì)的質(zhì)變。對(duì)超微顆粒而言,尺寸變小,同時(shí)其比表面積亦顯著增加,從而產(chǎn)生特殊的光學(xué)、熱學(xué)、磁學(xué)、力學(xué)、聲學(xué)、超導(dǎo)電性、介電性能以及化學(xué)性能等一系列新奇的性質(zhì)。例如,利用納米TiO2、納米零價(jià)鐵(Nanoscale zero-valent iron,nZVI)等材料具有較強(qiáng)的催化氧化能力,可高效吸附降解土壤中的有機(jī)污染物,同時(shí)不會(huì)帶來二次污染[10]。

    (3)宏觀量子隧道效應(yīng)。按照量子力學(xué)的理論,隧道效應(yīng)是僅存在于微觀世界的量子效應(yīng),對(duì)于宏觀世界是不可能發(fā)生的。然而,對(duì)于納米粒子等超微顆粒而言,當(dāng)粒子的總能量小于勢(shì)壘高度時(shí),該粒子仍能穿越這一勢(shì)壘,這一特性會(huì)使得納米材料在宏觀尺度上亦表現(xiàn)出隧道效應(yīng),使得宏觀物理量如納米顆粒的磁化強(qiáng)度、量子相干器件中的磁通量等可以穿越宏觀系統(tǒng)的勢(shì)壘而產(chǎn)生變化,這就是所謂的宏觀量子隧道效應(yīng)[11]。宏觀量子隧道效應(yīng)主要用于電子元件的微型化領(lǐng)域,在土壤修復(fù)領(lǐng)域的應(yīng)用較少。

    納米材料有多種不同的分類方法。根據(jù)納米材料幾何形態(tài)的不同,可將其分為納米薄膜材料、納米粉末材料、納米纖維材料及納米塊狀材料;根據(jù)功能不同可將其分為納米催化材料、納米生物材料、納米磁性材料、納米熱敏材料等[12]。在環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域,常按照納米材料的材質(zhì)來劃分,可以分為金屬氧化物(如納米TiO2等)、納米型黏土礦物(如納米高嶺土等)、零價(jià)金屬材料(如nZVI等)、碳質(zhì)納米修復(fù)劑(如單壁碳納米管等)及半導(dǎo)體材料(如各種納米晶粒材料等)[13]。

    2 ?納米材料在污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用

    2.1 ?納米材料在重金屬污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用

    由于納米材料具有出色的吸附、固定重金屬離子的能力,因此被越來越多地用于重金屬污染土壤的修復(fù)中(見表1)。研究表明,納米材料對(duì)重金屬污染土壤的修復(fù)機(jī)制主要在于它們可有效地吸附并固定重金屬離子,從而降低重金屬離子的遷移率和生物利用度[14]。尤其是無機(jī)類納米材料,它們通常具有較高的陽離子交換能力和巨大的微界面,對(duì)降低重金屬離子的遷移轉(zhuǎn)化能力及其生物有效性十分有效。

    Fajardo等[15]發(fā)現(xiàn),用nZVI處理后的土壤中,Pb和Zn的生物有效性和遷移率均顯著降低;Su等[16]在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)用8 g/kg的生物炭負(fù)載nZVI(BC-nZVI)材料處理土壤15天后,Cr(VI)和Cr(total)的穩(wěn)定效率分別達(dá)到100%和92.9%;Chen等[17]還發(fā)現(xiàn),在污染土壤中添加BC-nZVI穩(wěn)定劑后,可將相對(duì)移動(dòng)的重金屬膠體轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的重金屬膠體,有效地固定了土壤沉中的銅、鉛、鎘和鉻,因此降低了重金屬的生物毒性。nZVI材料修復(fù)重金屬污染的機(jī)理主要在于nZVI顆粒具有核-殼結(jié)構(gòu)[18]。核由零價(jià)鐵組成,外殼覆蓋有氧化鐵薄層,氧化鐵薄層通常由Fe2+、Fe3+和O組成,其中氧化鐵層是在nZVI合成過程中自然生成的[19]。當(dāng)nZVI顆粒作用于重金屬離子時(shí),核和殼層分別起著電子供體和電子受體的作用,從而促進(jìn)吸附和表面絡(luò)合反應(yīng)發(fā)生[20]。此外,由于nZVI顆粒的功能特性與植物修復(fù)技術(shù)的天然契合,植物修復(fù)和nZVI材料的聯(lián)合修復(fù)技術(shù)成為近年來的研究熱點(diǎn)。研究發(fā)現(xiàn),適當(dāng)濃度的nZVI不僅可以促進(jìn)植物生長(zhǎng),而且可以通過固定重金屬離子來減輕對(duì)植物的毒害作用,從而促進(jìn)植物對(duì)重金屬離子的吸收效率[21]。例如,Huang等[22]發(fā)現(xiàn),以生長(zhǎng)于未經(jīng)處理的土壤中的黑麥草為對(duì)照組,用100、200、500 mg/kg nZVI處理后的土壤中,黑麥草中鉛的富集量明顯高與對(duì)照組,而用1 000、2 000 mg/kg nZVI處理后的土壤中黑麥草鉛的富集量卻低于對(duì)照組。此外,Gong等[23]用淀粉穩(wěn)定的nZVI處理鎘污染土壤后種植麻,他們發(fā)現(xiàn)污染土壤中鎘離子對(duì)麻的氧化損傷在100 mg/kg nZVI時(shí)得到緩解,而在500、1 000 mg/kg nZVI時(shí)植物的氧化損傷加重且生長(zhǎng)受到抑制。這些結(jié)果表明,nZVI和植物聯(lián)合修復(fù)技術(shù)可能是一種有前途修復(fù)方法。

    由于價(jià)廉易得且適用性較高等優(yōu)點(diǎn),納米磷灰石材料被越來越多地用于處理重金屬污染的土壤。據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,許多磷灰石基納米材料可有效去除水體和土壤中的鉛(II)、鎘(II)、鎳(II)、銅(II)以及其他重金屬離子[24-26]。Shin等[27]指出納米磷灰石可降低土壤中重金屬離子的遷移率和生物利用度,使用赤泥/磷灰石復(fù)合材料處理污染土壤4個(gè)月后,鉛、鎘、鋅和鎳的生物利用度分別降低了20.0%~32.0%、47.0%~56.0%、27.3 %~37.4%和64.5%~73.0%。

    此外,碳納米管(CNTs)和納米TiO2也是理想的修復(fù)材料。碳納米管去除沉積物中重金屬(膠體)的機(jī)理是吸附作用[28],其吸附機(jī)理較為復(fù)雜,除了重金屬離子與碳納米管表面官能團(tuán)之間的化學(xué)相互作用之外,還包括沉淀作用、物理吸附、靜電吸附等機(jī)制[29]。Sun等[30]研究發(fā)現(xiàn)碳納米管可從土壤中吸附Cd2+,在pH 為3.0時(shí)碳納米管對(duì)Cd2+的吸附能力最強(qiáng)。Song等[31]用單壁碳納米管作為吸附劑對(duì)土壤進(jìn)行原位修復(fù)后,從土壤中釋放的菲和Cd(II)的濃度顯著降低。納米TiO2巨大的比表面積、光催化活性以及靜電吸附作用等是其對(duì)重金屬離子具有出色修復(fù)能力的主要原因[32]。研究表明,納米TiO2顆粒對(duì)Pb具有較強(qiáng)的吸附親和力,從而導(dǎo)致土壤間隙水中Pb的濃度顯著降低,因此可利用納米TiO2對(duì)污染土壤進(jìn)行原位修復(fù)[33]。Rajeshwar等[34]發(fā)現(xiàn) Cu包裹的納米TiO2可利用“協(xié)同催化效應(yīng)”還原污染土壤中的 Cr(Ⅵ), 從而對(duì) Cr 污染土壤的修復(fù)治理產(chǎn)生顯著效果。Pehkonen等[35]研究發(fā)現(xiàn),利用納米TiO2光催化技術(shù)能把土壤中的重金屬六價(jià)鉻離子還原為毒性較小的三價(jià)鉻離子,該技術(shù)具有可直接利用太陽能的潛力,在修復(fù)重金屬污染土壤方面具有廣闊的應(yīng)用前景。

    2.2 ?納米材料在有機(jī)物污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用

    傳統(tǒng)的有機(jī)污染土壤修復(fù)方法往往存在效率低、成本高、易二次污染等問題,而納米技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用很可能徹底解決這些問題。如表2所示,納米材料光催化降解技術(shù)以其綠色環(huán)保、安全高效等優(yōu)點(diǎn),成為有機(jī)污染土壤修復(fù)領(lǐng)域新的研究熱點(diǎn)之一[36]。

    目前,納米TiO2被認(rèn)為是良好的光催化劑。它能夠吸收波長(zhǎng)低于387 nm(3.2 eV)的紫外光的輻射能量并產(chǎn)生高活性電子和電子-空穴,同時(shí)可利用自身巨大的比表面積吸附土壤中的溶解氧、氫氧根、有機(jī)污染物和水分子等,從而在其表面發(fā)生一系列的化學(xué)反應(yīng),最終降解有機(jī)污染物生成羥基自由基和超氧離子[37]。Yu等[38]研究了3種有機(jī)氯農(nóng)藥的納米TiO2光催化降解過程,研究表明 TiO2可吸附過氧化物或羥基自由基,通過電子轉(zhuǎn)移使農(nóng)藥污染物在其表面進(jìn)行光解。與傳統(tǒng)生化降解技術(shù)相比,納米TiO2光催化降解具有高滲透性和高降解率等優(yōu)點(diǎn)。在自然條件下,自發(fā)的光降解過程被限制在土壤表面,而添加納米TiO2可以提高土壤表面 4 ~ 10 cm處有機(jī)污染物的降解效率[39]。Rui等[40]研究發(fā)現(xiàn)納米TiO2能以55%的速率降解土壤中的呋喃丹污染物,比自然降解速率高出30%。Gu等[41]調(diào)查了納米TiO2對(duì)菲的光催化降解的影響,發(fā)現(xiàn)當(dāng)TiO2的加入量為0和4% (wt)時(shí),菲的半衰期從46 h減少到31 h。

    此外,nZVI也是現(xiàn)代化的納米材料之一,與宏觀的零價(jià)鐵材料相比,nZVI比表面積是傳統(tǒng)鐵粉的77倍,同時(shí)具有擴(kuò)散性好和反應(yīng)活性高等優(yōu)點(diǎn),能有效地降解污染土壤中的各種有機(jī)污染物[42]。El-Temsah等[43]分別用改性nZVI和未處理nZVI對(duì)DDT污染土壤進(jìn)行降解實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,經(jīng)24 h降解后,兩者的降解率分別達(dá)到92%和78%,均優(yōu)于傳統(tǒng)氧化材料。近年來,關(guān)于nZVI的研究多集中于nZVI與其他修復(fù)技術(shù)對(duì)污染土壤的聯(lián)合修復(fù)。Tian等[44]利用表面活性劑PEG-4000聯(lián)合nZVI修復(fù)體系(PEG-4000-nZVI)對(duì)土壤-水體系中的PCE進(jìn)行了降解試驗(yàn),結(jié)果表明,PEG-4000-nZVI投加量為1.0 g/L,土壤-水體系中PCE的去除率在4 h后達(dá)到100%。Zhang等[45]提出了生物炭負(fù)載過硫酸鹽(PS)與nZVI(BC-nZVI/PS)聯(lián)合修復(fù)的方法,并以石油烴(TPHs)污染土壤為修復(fù)對(duì)象進(jìn)行了為期60 天的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明長(zhǎng)鏈TPHs在BC-nZVI/PS基團(tuán)中不斷降解并轉(zhuǎn)化為短鏈分子。此外,與nZVI/PS組相比,BC-nZVI/PS組可以提高修復(fù)期土壤微生物的代謝活性。微生物分析表明,BC-nZVI/PS基團(tuán)對(duì)微生物的豐度和結(jié)構(gòu)均具有積極影響。

    利用碳基納米材料作為載體,吸附降解土壤中的有機(jī)物成為近年來有機(jī)污染修復(fù)領(lǐng)域研究焦點(diǎn)。大量新興的碳基納米材料如石墨烯、碳納米管(CNTs)、富勒烯(C60)等具有高孔隙率、巨大的比表面積、疏水性、π電子系統(tǒng)共軛和獨(dú)特的結(jié)構(gòu)形態(tài)等特點(diǎn),它們對(duì)許多強(qiáng)疏水性和非極性有機(jī)污染物(如PCBs,PAHs,二噁英等)有很強(qiáng)的吸附親和力[46]。Yavari等[47]發(fā)現(xiàn)C60可增強(qiáng)柚木植物對(duì)水分和氮的吸收。Fang等[48]發(fā)現(xiàn),使用50 mg/L的多壁碳納米管(MWCNTs)作為載體可以顯著提高0.1 mg/L菲在土壤中的遷移能力。此外,還有研究發(fā)現(xiàn)C60可顯著提高植物對(duì)土壤中DDE的吸收能力,可使西葫蘆對(duì)DDE的最大吸收量增加29%[49]。盡管碳基納米材料有很多的優(yōu)點(diǎn),但其存在潛在的毒性仍是其在工程應(yīng)用中的隱患之一[50]。

    3 ?納米材料的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

    任何技術(shù)都是一把雙刃劍。盡管納米材料已被證明是極具前景的環(huán)境修復(fù)材料,但納米材料的廣泛應(yīng)用很可能伴隨著潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

    一方面,納米材料一旦輸送到環(huán)境中,可能會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。納米材料對(duì)環(huán)境的影響包括納米材料自身的毒性及其改變重金屬或有機(jī)物等有毒污染物毒理特性的能力。例如,納米磷灰石等納米磷材料的應(yīng)用顯然會(huì)導(dǎo)致地下水環(huán)境中磷元素含量超標(biāo),不可避免地導(dǎo)致富營(yíng)養(yǎng)化[51];Stefaniuk等[52]研究發(fā)現(xiàn),nZVI可能由于其未充分闡明的毒性而對(duì)活生物體造成傷害;土壤中的碳納米管與重金屬離子吸附結(jié)合以后,可能將有毒金屬釋放到水環(huán)境中,造成地下水二次污染,并損害地下流場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境;Li等[53]通過動(dòng)物實(shí)驗(yàn)證明,遷移至水體環(huán)境后納米TiO2顆粒會(huì)對(duì)斑馬魚、珊瑚蟲和三角線蟲等底棲生物造成傷害,并可能通過食物鏈損害人類健康。此外,Wang等[54]研究發(fā)現(xiàn)CNTs可顯著提高水體沉積物對(duì)水中P的吸附量,但當(dāng)沉積物懸浮至水面時(shí),沉積物吸附的P會(huì)更容易釋放到上層水中,這可能會(huì)導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化。

    另一方面,利用納米材料進(jìn)行修復(fù)工程后,用于修復(fù)的納米材料不易分離,容易造成二次污染。由于土壤腐殖質(zhì)的普遍存在,納米材料可能與腐殖酸、黃腐酸結(jié)合,從而改變納米材料的物理化學(xué)特性,并影響了它們對(duì)生物的毒性和生物行為,使得納米材料的毒理特性相當(dāng)復(fù)雜。此外,具有潛在毒性的納米材料也可能會(huì)通過食物鏈損害人類健康。因此,考慮到納米材料在土壤修復(fù)領(lǐng)域的廣闊前景,以及納米材料在高新科技領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,我們應(yīng)該更多地關(guān)注納米材料對(duì)人類健康和環(huán)境的潛在危害。

    4 ?結(jié)束語

    土壤污染是全球性的環(huán)境問題,必須予以重視。納米材料具有傳統(tǒng)修復(fù)材料無法比擬的優(yōu)秀特性,在污染土壤治理領(lǐng)域,納米顆粒在對(duì)重金屬和有機(jī)污染物的吸附降解以及氧化還原反應(yīng)等能力是傳統(tǒng)修復(fù)技術(shù)無法替代的。然而,目前對(duì)于納米材料原位修復(fù)污染場(chǎng)地的應(yīng)用性研究還較少,大多數(shù)研究均處于實(shí)驗(yàn)室模擬研究階段。因此,在實(shí)際的場(chǎng)地應(yīng)用中,流場(chǎng)的實(shí)際特性、污染物的濃度、土壤的組成和理化性質(zhì)等因素對(duì)實(shí)際修復(fù)效果的影響都有待研究。此外,納米材料在使用后的分離和再生問題,以及納米材料環(huán)境安全性的有效評(píng)估方法等都是今后的重要研究方向。

    參考文獻(xiàn):

    [1]魏樣.石油污染土壤生物修復(fù)技術(shù)研究展望[J].科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2019,27(15):109-110.

    [2]魏樣,韓霽昌,張揚(yáng),等.我國(guó)土壤污染現(xiàn)狀與防治對(duì)策[J].農(nóng)業(yè)技術(shù)與裝備,2015(2):11-15.

    [3]史作然,單廣波,閆松,等.生物質(zhì)修復(fù)石油污染土壤的研究進(jìn)展[J].當(dāng)代化工,2016,45(5):992-994.

    [4]魏淑梅,李春琴,王瑞兵,等.石油污染土壤修復(fù)技術(shù)的研究現(xiàn)狀[J].綠色科技,2019(10):118-119.

    [5]王鵬華,唐善法. 石油生產(chǎn)運(yùn)輸中污染土壤修復(fù)技術(shù)研究[J].:化學(xué)工程師,2018,32(11):56-59.

    [6] 張軍,王碩.有機(jī)物污染土壤修復(fù)技術(shù)研究現(xiàn)狀[J].山東化工,2019,48(21):55-56+59.

    [7]Gong X, Huang D, Liu Y, et al. Remediation of contaminated soils by biotechnology with nanomaterials: bio-behavior, applications, and perspectives[J].Critical reviews in biotechnology,2018,38(3): 455- 468.

    [8]趙曉明.納米材料的特性及應(yīng)用[J].電大理工,2005(4):35-36.

    [9] Nnaji J C, Omotugba S K, Ampitan A T, et al.Review of nanomaterials for remediation of petroleum impacted soil and water[J].Fudma journal of sciences, 2019, 3(4): 276-284.

    [10] Knapik E, Stopa J. Laboratory experiments for crude oil removal from water surface using hydrophobic nano-silica as sorbent[J]. AGH Drilling, Oil, Gas, 2014, 31(2): 291-289.

    [11]宋春妮. 殼聚糖及其衍生物作為基因載體的生物安全性評(píng)價(jià)[D].北京:中國(guó)協(xié)和醫(yī)科大學(xué),2007.

    [12]吉云亮,劉紅宇.納米材料特性及納米技術(shù)應(yīng)用探討[J].中國(guó)西部科技(學(xué)術(shù)),2007(7):7-8+28.

    [13]王萌,陳世寶,李娜,等. 納米材料在污染土壤修復(fù)及污水凈化中應(yīng)用前景探討[J].中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2010,18(2):434-439.

    [14]Hu J, Yang S, Wang X. Adsorption of Cu (II) on β‐cyclodextrin modified multiwall carbon nanotube/iron oxides in the absence/ presence of fulvic acid[J]. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 2012, 87(5): 673-681.

    [15]Fajardo C, Ortíz L T, Rodríguez-Membibre M L, et al. Assessing the impact of zero-valent iron (ZVI) nanotechnology on soil microbial structure and functionality: a molecular approach[J]. Chemosphere, 2012, 86(8): 802-808.

    [16]Su H, Fang Z, Tsang P E, et al. Stabilisation of nanoscale zero-valent iron with biochar for enhanced transport and in-situ remediation of hexavalent chromium in soil[J]. Environmental pollution, 2016, 214: 94-100.

    [17]Chen W, Zhang J, Zhang X, et al. Investigation of heavy metal (Cu, Pb, Cd, and Cr) stabilization in river sediment by nano-zero-valent iron/activated carbon composite[J].Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23(2): 1460-1470.

    [18]Yirsaw B D, Megharaj M, Chen Z, et al. Environmental application and ecological significance of nano-zero valent iron[J]. Journal of Environmental Sciences, 2016, 44: 88-98.

    [19]Li S, Wang W, Liang F, et al. Heavy metal removal using nanoscale zero-valent iron (nZVI): theory and application[J].Journal of hazardous materials, 2017, 322: 163-171.

    [20]Calderon B, Fullana A.Heavy metal release due to aging effect during zero valent iron nanoparticles remediation[J]. Water research, 2015, 83: 1-9.

    [21]Gil-Díaz M, Diez-Pascual S, González A, et al. A nanoremediation strategy for the recovery of an As-polluted soil[J]. Chemosphere, 2016, 149: 137-145.

    [22]Huang D, Qin X, Peng Z, et al. Nanoscale zero-valent iron assisted phytoremediation of Pb in sediment: Impacts on metal accumulation and antioxidative system of Lolium perenne[J]. Ecotoxicology and environmental safety, 2018, 153: 229-237.

    [23]Gong X, Huang D, Liu Y, et al. Stabilized nanoscale zerovalent iron mediated cadmium accumulation and oxidative damage of Boehmeria nivea (L.) Gaudich cultivated in cadmium contaminated sediments[J]. Environmental science & technology, 2017, 51(19): 11308-11316.

    [24]Mobasherpour I, Salahi E, Pazouki M. Comparative of the removal of Pb2+, Cd2+ and Ni2+ by nano crystallite hydroxyapatite from aqueous solutions: Adsorption isotherm study[J].Arabian Journal of Chemistry, 2012, 5(4): 439-446.

    [25]Joshi P, Manocha S. Kinetic and thermodynamic studies of the adsorption of copper ions on hydroxyapatite nanoparticles[J]. Materials Today: Proceedings, 2017, 4(9): 10455-10459.

    [26] Mohammad A M, Eldin T A S, Hassan M A, et al. Efficient treatment of lead-containing wastewater by hydroxyapatite/chitosan nanostructures [J]. Arabian Journal of Chemistry, 2017, 10(5): 683-690.

    [27]Shin W, Kim Y K. Stabilization of heavy metal contaminated marine sediments with red mud and apatite composite[J]. Journal of soils and sediments, 2016, 16(2): 726-735.

    [28]Ren X, Chen C, Nagatsu M, et al. Carbon nanotubes as adsorbents in environmental pollution management: a review[J].Chemical Engineering Journal, 2011, 170(2-3): 395-410.

    [29]Liang J, Liu J, Yuan X, et al. Facile synthesis of alumina-decorated multi-walled carbon nanotubes for simultaneous adsorption of cadmium ion and trichloroethylene[J].Chemical Engineering Journal, 2015, 273: 101-110.

    [30]Sun W, Jiang B, Wang F, et al. Effect of carbon nanotubes on Cd (II) adsorption by sediments[J]. Chemical Engineering Journal, 2015, 264: 645-653.

    [31]Song B, Zeng G, Gong J, et al. Effect of multi-walled carbon nanotubes on phytotoxicity of sediments contaminated by phenanthrene and cadmium[J]. Chemosphere, 2017, 172: 449-458.

    [32]Zhang X, Sun H, Zhang Z, et al. Enhanced bioaccumulation of cadmium in carp in the presence of titanium dioxide nanoparticles[J]. Chemosphere, 2007, 67(1): 160-166.

    [33]Fan X, Wang P, Wang C, et al. Lead accumulation (adsorption and absorption) by the freshwater bivalve Corbicula fluminea in sediments contaminated by TiO2 nanoparticles[J].Environmental Pollution, 2017, 231: 712-721.

    [34]Rajeshwar K,Chenthamarakshun C R,Goeringer S, et al. Titania- based heterogeneous photocatalysis. Materials, mechanistic issues and implications for environmental remedia- tion[J].Pure and Applied Chemistry, 2001, 73(12): 1849 1860

    [35]Wang X, Pehkonen S O, Ray A K. Removal of aqueous Cr (VI) by a combination of photocatalytic reduction and coprecipitation[J]. Industrial & engineering chemistry research, 2004, 43(7): 1665- 1672.

    [36]高園園,周啟星.納米零價(jià)鐵在污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用與展望[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2013,32(3):418-425.

    [37]張文通,陳勇,陳超,等.納米TiO2光催化材料在環(huán)境土壤修復(fù)中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2015,29(11):49-54.

    [38]Yu B, Zeng J, Gong L, et al. Investigation of the photocatalytic degradation of organochlorine pesticides on a nano-TiO2 coated film[J]. Talanta, 2007, 72(5): 1667-1674.

    [39]Higarashi M M, Jardim W F. Remediation of pesticide contaminated soil using TiO2 mediated by solar light[J]. Catalysis Today, 2002, 76(2-4): 201-207.

    [40]Rui Z, Jingguo W, Jianyu C U I, et al. Photocatalytic degradation of pesticide residues with Re3+-doped nano-TiO2[J]. Journal of Rare Earths, 2010, 28: 353-356.

    [41]Gu J, Dong D, Kong L, et al. Photocatalytic degradation of phenanthrene on soil surfaces in the presence of nanometer anatase TiO2 under UV-light[J]. Journal of Environmental Sciences, 2012, 24(12): 2122-2126.

    [42]張蔣維.納米零價(jià)鐵在土壤修復(fù)中的應(yīng)用[J]. 工程建設(shè)與設(shè)計(jì),2017(22):134-135.

    [43]El-Temsah Y S, Sevcu A, Bobcikova K, et al. DDT degradation efficiency and ecotoxicological effects of two types of nano-sized zero-valent iron (nZVI) in water and soil[J]. Chemosphere, 2016, 144: 2221-2228.

    [44]Tian H, Liang Y, Zhu T, et al. Surfactant-enhanced PEG-4000-nZVI for remediating trichloroethylene-contaminated soil[J]. Chemosphere, 2018, 195: 585-593.

    [45]Zhang B, Guo Y, Huo J, et al. Combining chemical oxidation and bioremediation for petroleum polluted soil remediation by BC-nZVI activated persulfate[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 382: 12-30&55.

    [46]陳子玲,章梅,史博文,等.碳基功能材料在土壤修復(fù)中的應(yīng)用[J].能源環(huán)境保護(hù),2019,33(2):1-4.

    [47]Yavari S, Malakahmad A, Sapari N B, et al. Fullerene C60 for enhancing phytoremediation of urea plant wastewater by timber plants[J].Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25(12): 11351-11363.

    [48]Fang J, Shan X, Wen B, et al. Mobility of TX100 suspended multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) and the facilitated transport of phenanthrene in real soil columns[J]. Geoderma, 2013, 207: 1-7.

    [49]De La Torre-Roche R, Hawthorne J, Deng Y, et al. Fullerene- enhanced accumulation of p, p′-DDE in agricultural crop species[J]. Environmental science & technology, 2012, 46(17): 9315-9323.

    [50]岳宗愷,周啟星. 納米材料在有機(jī)污染土壤修復(fù)中的應(yīng)用與展望[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2017,36(10):1929-1937.

    [51]Qiao Y, Wu J, Xu Y, et al. Remediation of cadmium in soil by biochar-supported iron phosphate nanoparticles[J].Ecological Engineering, 2017, 106: 515-522.

    [52]Stefaniuk M, Oleszczuk P, Ok Y S. Review on nano zerovalent iron (nZVI): from synthesis to environmental applications[J].Chemical Engineering Journal, 2016, 287: 618-632.

    [53]Li M, Wu Q, Wang Q, et al. Effect of titanium dioxide nanoparticles on the bioavailability and neurotoxicity of cypermethrin in zebrafish larvae[J]. Aquatic toxicology, 2018, 199: 212-219.

    [54]Wang X, Qu R, Liu J, et al. Effect of different carbon nanotubes on cadmium toxicity to Daphnia magna: The role of catalyst impurities and adsorption capacity[J].Environmental Pollution, 2016, 208: 732-738.

    猜你喜歡
    碳納米管納米材料重金屬
    武器中的納米材料
    學(xué)與玩(2022年8期)2022-10-31 02:41:56
    二維納米材料在腐蝕防護(hù)中的應(yīng)用研究進(jìn)展
    重金屬對(duì)膨潤(rùn)土膨脹性的影響
    測(cè)定不同產(chǎn)地寬筋藤中5種重金屬
    中成藥(2018年8期)2018-08-29 01:28:16
    碳納米管陣列/環(huán)氧樹脂的導(dǎo)熱導(dǎo)電性能
    ICP-AES、ICP-MS測(cè)定水中重金屬的對(duì)比研究
    MoS2納米材料的制備及其催化性能
    再生水回灌中DOM對(duì)重金屬遷移與保留問題研究
    聚賴氨酸/多壁碳納米管修飾電極測(cè)定大米中的鉛
    拓?fù)淙毕輰?duì)Armchair型小管徑多壁碳納米管輸運(yùn)性質(zhì)的影響
    人人澡人人妻人| 国产97色在线日韩免费| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美精品一区二区免费开放| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 男女高潮啪啪啪动态图| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品电影一区二区三区 | 老熟女久久久| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 午夜福利,免费看| 成人免费观看视频高清| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 电影成人av| 欧美乱妇无乱码| 99久久国产精品久久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| 美女视频免费永久观看网站| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲美女黄片视频| 啦啦啦免费观看视频1| 日韩精品免费视频一区二区三区| 深夜精品福利| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久九九热精品免费| x7x7x7水蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 国产精品亚洲av一区麻豆| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品欧美亚洲77777| 高清在线国产一区| 亚洲 欧美一区二区三区| av电影中文网址| 无限看片的www在线观看| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品在线美女| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 久久亚洲真实| a级毛片在线看网站| 久久性视频一级片| 一级作爱视频免费观看| 欧美黄色淫秽网站| 久久久国产成人精品二区 | 搡老乐熟女国产| 精品国内亚洲2022精品成人 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 成人国产一区最新在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久热爱精品视频在线9| 亚洲全国av大片| 国产男靠女视频免费网站| 十八禁高潮呻吟视频| 午夜影院日韩av| 欧美黑人精品巨大| 精品人妻在线不人妻| 一区福利在线观看| av在线播放免费不卡| 精品一品国产午夜福利视频| 丰满的人妻完整版| 成年人免费黄色播放视频| а√天堂www在线а√下载 | 色播在线永久视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲av第一区精品v没综合| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 搡老岳熟女国产| 国产精品国产av在线观看| 午夜视频精品福利| 999精品在线视频| 久久精品国产综合久久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 老司机福利观看| 欧美精品一区二区免费开放| 女警被强在线播放| 在线观看免费午夜福利视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲九九香蕉| 国产午夜精品久久久久久| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 精品国产国语对白av| 国产精品久久电影中文字幕 | 午夜激情av网站| 午夜免费成人在线视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 嫩草影视91久久| 亚洲精品在线观看二区| av欧美777| 久久国产乱子伦精品免费另类| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲专区国产一区二区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 91麻豆av在线| 国产精品 欧美亚洲| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲,欧美精品.| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 欧美色视频一区免费| 精品久久蜜臀av无| 国产成人免费无遮挡视频| 看黄色毛片网站| 国产精品国产高清国产av | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 精品福利永久在线观看| 国产精品电影一区二区三区 | 欧美中文综合在线视频| 国产高清视频在线播放一区| videosex国产| 狂野欧美激情性xxxx| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲精品美女久久av网站| bbb黄色大片| 国产精品久久久久成人av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲五月天丁香| 国产麻豆69| 久久影院123| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 久久精品国产a三级三级三级| 国产av精品麻豆| 777米奇影视久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产精品国产av在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品高清国产在线一区| 国产主播在线观看一区二区| 操出白浆在线播放| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产精品电影一区二区三区 | 国产片内射在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产午夜精品久久久久久| 色精品久久人妻99蜜桃| 婷婷丁香在线五月| 动漫黄色视频在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久久国产成人精品二区 | 国产一区在线观看成人免费| 日韩大码丰满熟妇| av电影中文网址| 黄色女人牲交| 麻豆国产av国片精品| 国产成人精品久久二区二区免费| 丰满的人妻完整版| 国产麻豆69| 欧美精品啪啪一区二区三区| 人妻一区二区av| 99久久国产精品久久久| 老司机亚洲免费影院| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美日韩福利视频一区二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| a级片在线免费高清观看视频| 欧美日韩一级在线毛片| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产免费av片在线观看野外av| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲国产精品sss在线观看 | 最新在线观看一区二区三区| 在线观看www视频免费| 91成年电影在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 乱人伦中国视频| a级毛片在线看网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久久国产欧美日韩av| 午夜精品在线福利| 亚洲一区中文字幕在线| 午夜福利在线免费观看网站| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲av日韩在线播放| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 丝袜在线中文字幕| 色精品久久人妻99蜜桃| 无限看片的www在线观看| 亚洲第一青青草原| 欧美一级毛片孕妇| 国产深夜福利视频在线观看| 中文欧美无线码| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲精品国产一区二区精华液| 悠悠久久av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 色播在线永久视频| 亚洲av成人av| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品久久久av美女十八| 热99re8久久精品国产| 叶爱在线成人免费视频播放| 9色porny在线观看| 亚洲片人在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 日本黄色日本黄色录像| 99热网站在线观看| 久久久精品区二区三区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久久久久久久国产电影| 99riav亚洲国产免费| 黄色怎么调成土黄色| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品免费视频内射| 国产伦人伦偷精品视频| 国产1区2区3区精品| 国产av一区二区精品久久| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 欧美精品亚洲一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 精品国内亚洲2022精品成人 | 99热网站在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国精品久久久久久国模美| 一区二区日韩欧美中文字幕| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 精品久久久久久久毛片微露脸| 在线播放国产精品三级| av在线播放免费不卡| 黄色片一级片一级黄色片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美最黄视频在线播放免费 | 十八禁网站免费在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产亚洲av高清不卡| 日韩视频一区二区在线观看| 91老司机精品| 在线永久观看黄色视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 国产野战对白在线观看| 日韩有码中文字幕| av电影中文网址| avwww免费| 国产男女超爽视频在线观看| 免费观看a级毛片全部| 丝袜美足系列| 捣出白浆h1v1| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日本欧美视频一区| 国产成人免费观看mmmm| 午夜视频精品福利| 国产精华一区二区三区| 下体分泌物呈黄色| 久久人妻熟女aⅴ| 一级毛片高清免费大全| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲精品国产色婷婷电影| 男女午夜视频在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 天堂俺去俺来也www色官网| 69av精品久久久久久| 中文字幕高清在线视频| 岛国毛片在线播放| 精品第一国产精品| 另类亚洲欧美激情| 国产激情久久老熟女| 好男人电影高清在线观看| 国产精华一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 老司机午夜福利在线观看视频| 91字幕亚洲| 欧美日韩乱码在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久精品免费免费高清| 成年女人毛片免费观看观看9 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产精品98久久久久久宅男小说| av网站免费在线观看视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| 操美女的视频在线观看| 好男人电影高清在线观看| 欧美乱妇无乱码| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产成人精品久久二区二区91| 91在线观看av| 亚洲人成77777在线视频| 国产成人av激情在线播放| 国产主播在线观看一区二区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 首页视频小说图片口味搜索| 精品亚洲成国产av| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲伊人色综图| 99热国产这里只有精品6| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美精品人与动牲交sv欧美| a级毛片黄视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 丁香六月欧美| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 人妻一区二区av| 亚洲综合色网址| 欧美av亚洲av综合av国产av| 老司机午夜福利在线观看视频| 十八禁高潮呻吟视频| 人人妻人人澡人人看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久9热在线精品视频| 亚洲精品在线美女| 后天国语完整版免费观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线看a的网站| 国产亚洲精品一区二区www | 国产精品98久久久久久宅男小说| 一级,二级,三级黄色视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 久久香蕉精品热| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费人成视频x8x8入口观看| 香蕉久久夜色| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久精品国产综合久久久| 天堂√8在线中文| 亚洲综合色网址| 亚洲全国av大片| 超色免费av| 香蕉久久夜色| 久热这里只有精品99| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲av电影在线进入| 热99re8久久精品国产| 免费日韩欧美在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精华一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| 国产又爽黄色视频| 国产成人影院久久av| 咕卡用的链子| 午夜福利一区二区在线看| e午夜精品久久久久久久| 91字幕亚洲| 99久久国产精品久久久| 男女午夜视频在线观看| 中出人妻视频一区二区| 久久狼人影院| 久久久久精品国产欧美久久久| av视频免费观看在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产又爽黄色视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产免费av片在线观看野外av| av一本久久久久| 久久久精品免费免费高清| 高清在线国产一区| 亚洲久久久国产精品| 一级片'在线观看视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产av一区二区精品久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 热99久久久久精品小说推荐| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品二区激情视频| 午夜免费鲁丝| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产1区2区3区精品| 色94色欧美一区二区| 91在线观看av| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美日韩av久久| 中国美女看黄片| 麻豆成人av在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产免费男女视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 中文字幕精品免费在线观看视频| av网站免费在线观看视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 精品免费久久久久久久清纯 | 免费观看a级毛片全部| 老熟妇仑乱视频hdxx| 午夜精品久久久久久毛片777| 免费在线观看影片大全网站| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产亚洲精品第一综合不卡| 大码成人一级视频| 精品人妻在线不人妻| 91大片在线观看| 亚洲av成人av| 久久精品国产综合久久久| 欧美日韩乱码在线| 国产精品1区2区在线观看. | 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 一级毛片高清免费大全| 国产91精品成人一区二区三区| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品国产av在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久国产精品麻豆| 日韩免费高清中文字幕av| 一夜夜www| 美女国产高潮福利片在线看| 日韩大码丰满熟妇| 999久久久国产精品视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 99re在线观看精品视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品二区激情视频| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 91国产中文字幕| 999久久久国产精品视频| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| xxx96com| 国产欧美亚洲国产| 色播在线永久视频| 久久久国产精品麻豆| 怎么达到女性高潮| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 成人手机av| 韩国精品一区二区三区| 大码成人一级视频| 黄片小视频在线播放| 99精品在免费线老司机午夜| 中文字幕人妻丝袜制服| 女同久久另类99精品国产91| 国产熟女午夜一区二区三区| 波多野结衣av一区二区av| 夫妻午夜视频| 99国产精品免费福利视频| 精品国产国语对白av| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲熟女精品中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| av网站在线播放免费| 免费在线观看完整版高清| 看黄色毛片网站| 亚洲av熟女| 亚洲精品在线美女| av片东京热男人的天堂| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲av熟女| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久这里只有精品19| 久久狼人影院| 一级毛片女人18水好多| 一夜夜www| 亚洲中文字幕日韩| 99久久精品国产亚洲精品| 久久狼人影院| 国产99久久九九免费精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久久久久久国产电影| 欧美成人免费av一区二区三区 | 多毛熟女@视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 国产成人影院久久av| www.自偷自拍.com| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品九九99| 欧美精品啪啪一区二区三区| 制服诱惑二区| 在线视频色国产色| 欧美久久黑人一区二区| 天天添夜夜摸| 黄色成人免费大全| 操出白浆在线播放| avwww免费| 亚洲 欧美一区二区三区| 黄频高清免费视频| 不卡一级毛片| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲成人手机| 亚洲精品自拍成人| 大型黄色视频在线免费观看| 老司机福利观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 午夜视频精品福利| 国产男女内射视频| 成年人免费黄色播放视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久9热在线精品视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 丝袜美腿诱惑在线| 国产视频一区二区在线看| 视频区图区小说| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品高清国产在线一区| 1024视频免费在线观看| 精品人妻1区二区| 成人影院久久| 亚洲av电影在线进入| 一级黄色大片毛片| 99热网站在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美日韩乱码在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 成熟少妇高潮喷水视频| 天堂√8在线中文| 亚洲一区中文字幕在线| 一进一出抽搐动态| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产成人精品久久二区二区免费| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 国产成人啪精品午夜网站| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 美女 人体艺术 gogo| 国产欧美日韩一区二区三| 精品久久久精品久久久| 成年人黄色毛片网站| 在线视频色国产色| av国产精品久久久久影院| 精品福利永久在线观看| 老熟女久久久| 国产精品一区二区免费欧美| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 高清视频免费观看一区二区| 免费日韩欧美在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| av视频免费观看在线观看| netflix在线观看网站| 一区二区三区精品91| 午夜影院日韩av| 我的亚洲天堂| 满18在线观看网站| 国产精品综合久久久久久久免费 | 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 两人在一起打扑克的视频| 91精品三级在线观看| 下体分泌物呈黄色| aaaaa片日本免费| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 在线观看免费午夜福利视频| 丰满的人妻完整版| 又黄又粗又硬又大视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品国产美女av久久久久小说| 午夜91福利影院| 欧美日韩视频精品一区| 国产高清激情床上av| 在线观看舔阴道视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜福利欧美成人| 一区二区三区国产精品乱码| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 一级毛片高清免费大全| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲av片天天在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久香蕉激情| 1024香蕉在线观看| 国产精品久久久久成人av| 99热国产这里只有精品6| a级片在线免费高清观看视频| 成年人午夜在线观看视频|