• <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 ?

    海面無機(jī)吸油材料的研究進(jìn)展

    2020-09-16 03:21:42孫曉艷俞莉紅王鑫高文元
    中國(guó)陶瓷工業(yè) 2020年4期
    關(guān)鍵詞:吸油硅藻土膨潤(rùn)土

    孫曉艷,俞莉紅,王鑫,高文元

    海面無機(jī)吸油材料的研究進(jìn)展

    孫曉艷1,俞莉紅2,王鑫1,高文元1

    (1. 大連工業(yè)大學(xué) 紡織與材料工程學(xué)院,遼寧 大連 116034;2. 遼寧省國(guó)家新型原材料基地建設(shè)工程中心,遼寧 沈陽 110031)

    綜述了在海面環(huán)境溢油、油污處理時(shí)可應(yīng)用的無機(jī)吸油材料、有機(jī)吸油材料、化學(xué)合成吸油材料及其研究和應(yīng)用現(xiàn)狀。常見的無機(jī)吸油材料有硅藻土、貝殼粉、粉煤灰、膨潤(rùn)土、活性炭等,其中,硅藻土、活性炭吸油效果比較突出;天然有機(jī)吸油材料為木棉纖維素、紙漿纖維素等;化學(xué)合成材料有改性聚丙烯、聚氨酯海綿等。其中,制備高分子高吸油型材料成本高且吸油效果不顯著,尤其是聚氨酯海綿,極具吸水性。無機(jī)吸油型材料的制備成本低廉、原材料資源分布廣、化學(xué)性能穩(wěn)定、吸油效率高使得被廣泛開發(fā)利用,同時(shí),還展望了無機(jī)吸油材料研究技術(shù)的發(fā)展前景。

    無機(jī);有機(jī);化學(xué)合成;改性;吸油

    0 引言

    在工業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)下,大量工業(yè)油污排放,海上油田、油輪漏油等油污事件使得環(huán)境受到極大的破壞。水體含油量達(dá)0.01 mg/L時(shí),就能使魚肉帶有特殊氣味而無法食用;水體含水量達(dá)到0.01 mg/L—0.1 mg/L時(shí),對(duì)魚類和水生生物生長(zhǎng)就會(huì)產(chǎn)生影響;當(dāng)水體含石油類物質(zhì)達(dá)到0.3 mg/L—0.5 mg/L時(shí),水就會(huì)產(chǎn)生異味而不適合飲用[1]。而我國(guó)作為石油大國(guó),2018年進(jìn)口石油高達(dá)4.62億t。中國(guó)每年排入海洋的石油約12萬t,近海域的石油平均質(zhì)量濃度已達(dá)到0.055 mg/L,并且污染還在持續(xù)加劇。油污對(duì)海洋生物的危害主要來自難溶解、低含氧量及低透光率的油膜。因此,油膜的妥善處理是至關(guān)重要的。

    對(duì)應(yīng)用于油污處理的材料可分為天然無機(jī)材料、天然有機(jī)材料、化學(xué)合成材料。普遍的油污處理材料都有吸附特性,部分材料經(jīng)過化學(xué)合成與實(shí)驗(yàn)改性可達(dá)到高吸油選擇性的材料。本文針對(duì)幾種典型的吸油材料改進(jìn)進(jìn)行了探討。

    1 天然無機(jī)吸油材料

    目前,常用的無機(jī)吸油材料主要包括硅藻土、貝殼粉、粉煤灰、膨潤(rùn)土等,都各有優(yōu)缺點(diǎn),可通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行性能改進(jìn)。

    1.1 硅藻土

    硅藻土是由硅藻單細(xì)胞藻類死亡后堆積,經(jīng)過成巖作用而形成的一種具有多孔結(jié)構(gòu)生物硅質(zhì)巖,主要成分是SiO2,同時(shí)還包含少量Al、Fe、Ca、Mg、Na、K、P等元素的氧化物和少量的有機(jī)質(zhì)[2],孔體積0.45 cm3/g—0.98 cm3/g,具有相對(duì)的不可壓縮性,化學(xué)穩(wěn)定性。在我國(guó)儲(chǔ)量豐富,價(jià)格低廉、孔容大,是環(huán)境友好型吸附劑。經(jīng)過對(duì)其浸漬或灼燒等活化處理,能增大比表面積和孔容比,提高對(duì)油的吸附力[3]。

    硅藻土在600 ℃—800 ℃,15 min—30 min焙燒下呈孔隙率最佳。武家玉等[4]實(shí)驗(yàn)得膠黏劑可溶性淀粉與硅藻土配比混合,隨著可溶性淀粉的增加,形成的改性硅藻土顆粒的抗壓強(qiáng)度不斷增加。當(dāng)可溶性淀粉與硅藻土質(zhì)量比為1:5時(shí),所成改性硅藻土顆粒吸附性最佳。左然芳等[5]利用硅烷偶聯(lián)劑對(duì)硅藻土進(jìn)行改進(jìn),使其表面顯有親油基團(tuán),增大硅藻土吸油選擇率。Bhishma R.Sedai等[6]將硅藻土(DE)用hfip(六氟異丙醇)處理制備超疏水帶有聚合物粘合劑的涂料。當(dāng)hfip處理的DE顆粒中含有接枝物時(shí),會(huì)產(chǎn)生超疏水表面,且制備價(jià)格低廉。

    我國(guó)硅藻土儲(chǔ)量豐富且在很多領(lǐng)域?qū)柙逋烈灿兄艽蟮男枨蟆5?,改性以及深加工以后的硅藻土還比較少,在這方面我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定的距離。我們需要對(duì)改性硅藻土重新認(rèn)識(shí)并發(fā)展應(yīng)用[7]。硅藻土吸附過程基本不可逆,可重復(fù)利用率低。

    1.2 貝殼粉

    貝殼粉是殼體類生物去除肉后的外殼經(jīng)粉碎等加工處理形成的粉狀物質(zhì)。貝殼粉中95 %成分是碳酸鈣,以及甲殼素和少量的氨基酸和多糖物質(zhì),是環(huán)境友好型吸附材料,也常用于化妝品、室內(nèi)裝修、干燥劑、食品鈣源等。由于貝殼粉的成分組成在燃燒分解下,其中像蛋白質(zhì)等有機(jī)質(zhì)分解后呈較高的孔隙率,增大了比表面積,更有利于吸附雜質(zhì)。

    胡學(xué)寅等[8]利用食用后廢棄的扇貝殼進(jìn)行酸洗和高溫煅燒等試驗(yàn),得到用0.5 %鹽酸酸洗扇貝殼再經(jīng)1050 ℃的高溫煅燒處理30 min,可獲得主要成分為氧化鈣的貝殼吸附材料。這種新型無機(jī)吸附材料與純活性炭相比,有更大的孔容量,且制成的材料具有一定的物理、化學(xué)殺菌效果??蓮V泛使用于吸附各種氣液雜質(zhì)。Suchada Sirisomboonchai等[9]在采用煅燒扇貝殼(CSS)作為催化劑,在封閉系統(tǒng)中對(duì)廢棄食用油(WCO)和甲醇進(jìn)行酯交換反應(yīng),制備生物柴油(BDF)試驗(yàn)中得出。與工業(yè)CaO相比,CSS具有更高的催化活性,在65 ℃時(shí),對(duì)BDF的吸收率可達(dá)86 %。其中,對(duì)CSS煅燒溫度最好控制在1000 ℃,催化劑裝載量:甲醇與油的摩爾比為6:1,反應(yīng)時(shí)間為120 min。CSS將預(yù)計(jì)成為世界海關(guān)組織生產(chǎn)生物柴油的低成本替代催化劑。

    目前,貝殼粉的主要應(yīng)用包括:吸附劑、殺菌劑、功能材料等,但是由于研究局域性,很多應(yīng)用尚不成熟,需要深入研究,不斷改進(jìn)[10]。

    1.3 粉煤灰

    粉煤灰是從煤燃燒后煙氣中收下來的細(xì)灰,是燃煤電廠排出的主要固體廢棄物。其主要氧化物組成為:SiO2、Al2O2、FeO、Fe2O2、CaO、TiO2等。其中,90%以上為濕排灰,活性較干灰低,污染環(huán)境,是我國(guó)排量較大的廢渣之一。粉煤灰外觀類似水泥,其顏色可以反映含碳量的多少和差異。粉煤灰顆粒呈多孔型蜂窩狀組織,比表面積較大,具有較高的吸附活性。其吸附作用主要包括物理吸附和化學(xué)吸附兩種[11],且對(duì)酯交換反應(yīng)具有催化作用[12]。粉煤灰顆粒直徑約在0.5 μm—300 μm,孔隙率高達(dá)50 %—80 %。通過廢物利用,將粉煤灰進(jìn)行改性可達(dá)到有效吸油的效果。

    周珊等[13]經(jīng)過試驗(yàn)表明,在10 %AlCl3和10 % FeCl3,室溫、pH=10的條件下攪拌30 min,灰水質(zhì)量比為1:10下處理后的粉煤灰除油效果最佳。其中,出水含油量大大降低,從256 mg/L降到9.3 mg/L,除油率為96.36 %。在實(shí)際應(yīng)用上,對(duì)黃石市火力發(fā)電廠的粉煤灰進(jìn)行改性后,在該市大冶鋼鐵集團(tuán)的冶金含油廢水中,取得了良好的去油效果。秦蘭蘭等[14]通過對(duì)粉煤灰的改性試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不同處理后粉煤灰對(duì)采油廢水油分的去除效果存在差異,粉煤灰改性方法實(shí)驗(yàn)表明,酸改性粉煤灰對(duì)采油廢水的油分去除效果比堿改性好。正交試驗(yàn)得最佳改性條件為:鹽酸濃度0.3 mol/L,灰酸比為1:2,攪拌速度300 r/min,攪拌時(shí)間為15 min,最佳溫度條件為室溫,pH<3,投加量100 g/L,攪拌速度為300 r/min—350 r/min,攪拌時(shí)間2 h,靜置12 h。用酸改性粉煤灰處理采油廢水,處理結(jié)果符合國(guó)際含油廢水一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。在制備超疏水性的粉煤灰涂層棉織物中,Muhammad Zaman Khan等[15]通過機(jī)械活化粉煤灰顆粒(將粒徑為3547 nm的未磨粉煤灰經(jīng)30 min干燥后,轉(zhuǎn)化為粒徑1000 nm的較小顆粒)的包覆來改善棉織物的紫外線防護(hù)和超疏水性能。是一種簡(jiǎn)單、低成本的方法。

    粉煤灰是廉價(jià)的廢棄物,用粉煤灰去處理含油廢水擁有很好的前景[16]。但粉煤灰往往作為常規(guī)載體替代物,在催化領(lǐng)域研究不深入。

    1.4 膨潤(rùn)土

    中國(guó)膨潤(rùn)土預(yù)測(cè)資源量在80億t以上,資源豐富,價(jià)格低廉[17]。膨潤(rùn)土是以蒙脫石為主要礦物成分的非金屬礦產(chǎn),蒙脫石結(jié)構(gòu)是由兩個(gè)硅氧四面體夾一層鋁氧八面體組成的2:1型晶體結(jié)構(gòu)。由于蒙脫石晶胞形成的層狀結(jié)構(gòu)存在某些陽離子,如Cu、Mg、Na、K等,且這些陽離子與蒙脫石晶胞的作用很不穩(wěn)定,易被其他陽離子交換。所以,具有較好的離子交換性。

    方曦等[18]試驗(yàn)得膨潤(rùn)土經(jīng)鈉化改性和有機(jī)改性后,用于處理柴油模擬廢水效果優(yōu)于原有模擬廢水。通過考察確定制備用十二烷基三甲基溴化銨改性膨潤(rùn)土的優(yōu)化工藝條件為:改性劑用量為3.0 g,改性時(shí)間為90 min,改性溫度為80 ℃,且該優(yōu)化工藝制備的改性膨潤(rùn)土處理含油廢水不會(huì)造成二次污染,同時(shí)經(jīng)濟(jì)效益佳。吳麗蓉等[19]通過探索和正交試驗(yàn)確定,當(dāng)改性劑用量為0.8 g(膨潤(rùn)土質(zhì)量的16 %),改性時(shí)間為3 h,改性溫度為90 ℃。其中,在處理油污時(shí)投加量為6.8 g/L,pH=7—12,沉降時(shí)間為3 min,室溫左右時(shí),除油率可達(dá)98.9 %以上。該制備過程簡(jiǎn)單且經(jīng)濟(jì)效益高。RODR- IGUEZ-SARMIENTO等[20]用CTAB對(duì)膨潤(rùn)土進(jìn)行改性研究。劉香玉等[21]將CTAB對(duì)膨潤(rùn)土的改性進(jìn)行了進(jìn)一步的研究,所制備的改性膨潤(rùn)土吸油率比改性前提高至13.1 %,最高可達(dá)到59.5 %,單位質(zhì)量吸油量可達(dá)526.3 mg/g。Shiva Salem等[22]將膨潤(rùn)土酸處理(濃硝酸,1.00 mol/L)使納米孔重新組織(平均孔徑為12 nm),來提高吸附性。

    膨潤(rùn)土作為吸油材料制備常見原料之一,具有廣泛的廢物利用價(jià)值。但膨潤(rùn)土在超過某一pH值范圍時(shí),其性能將大打折扣或消失。

    1.5 活性炭

    活性炭是由木質(zhì)、煤質(zhì)和石油焦等含碳的原料在隔絕空氣的條件下加熱(炭化),產(chǎn)生微孔發(fā)達(dá)的結(jié)構(gòu)(活化)。活性炭的表面微孔直徑大多在2 nm—50 nm之間,比表面積極高,每克活性炭的表面積為500 m2—1500 m2,廣泛應(yīng)用于吸附,除味等?;钚蕴恐械幕曳纸M成及其含量對(duì)炭的吸附活性有很大的影響?;曳种饕蒏2O、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、SO3等。當(dāng)前,活性炭應(yīng)用于城市生活飲水,空氣等領(lǐng)域,也是處理含油廢水中最常見的吸附材料。唐政等[23]在制備處理傳播機(jī)艙含油污水的活性炭試驗(yàn)中得到最佳活化工藝條件為:劑料比2.5:1,活化溫度:550 ℃,活化時(shí)間:2 h。在此工藝條件下制得的活性炭產(chǎn)品平均孔徑6.76 nm,比表面積1005 m2/g,且對(duì)乳化油的最大靜態(tài)吸附量為57.6 mg/g。

    活性炭一般均制成粒狀或粉狀,雖然粉狀活性炭?jī)r(jià)格低廉,吸附性強(qiáng)于顆粒狀,但不利于重復(fù)使用,一般操作方選擇粒狀較為方便。

    各種材料性能比較見表1。

    表1 材料性能比較

    Tab.1 Comparison of material properties

    吸油材料類別天然無機(jī)材料天然有機(jī)材料化學(xué)合成材料 綜合比較資源范圍廣,化學(xué)性能穩(wěn)定,吸附容量大,改性簡(jiǎn)單資源范圍廣,具有豐富親水基團(tuán),憎水性低,改性成本較大成本較大,環(huán)境友好性較小,較難實(shí)現(xiàn)大量投入批量生產(chǎn) 常見改性方法接枝法(CTAB等親油單體接枝)、酸處理法(相應(yīng)溶液處理進(jìn)行鍵改)接枝法(甲基苯烯酸甘油脂等單體接枝)氣凝膠法(溶液處理、脫泡、長(zhǎng)時(shí)間)

    2 天然有機(jī)吸油材料

    目前,常用的天然有機(jī)吸油材料主要包括纖維素等,都各有優(yōu)缺點(diǎn),可通過研究改性提高除油率。

    天然植物纖維是地球上最豐富的可再生資源,以各種形式廣泛存在于自然界中。據(jù)統(tǒng)計(jì),自然界中每年能生產(chǎn)約1.5×1012 t的纖維素[24]。在沿海地區(qū),人們常用秸稈等纖維素植物進(jìn)行含油廢水浸泡處理。但造成的結(jié)果是纖維極大部分吸附的是水而不是油污,處理效果極差,是由于植物纖維的主要成分是纖維素、半纖維素以及木質(zhì)素。其中,纖維素是整個(gè)生物質(zhì)的骨架部分,約占40 %[25]。纖維素分子一端具有豐富的羥基、強(qiáng)吸水性,使得纖維素吸油選擇率低下,且保油率也極差。同時(shí),在張?chǎng)蔚萚26]研究分析中得知,由于木質(zhì)素對(duì)纖維素、半纖維素的保護(hù)使得改性更加困難,無法輕易地接枝親油性單體。

    徐斌[27]等將棉纖維素與石墨烯結(jié)合,試驗(yàn)通過加入20%棉纖維素粘液和少量抗血酸鈉(100 mg氧化石墨烯:0.5 g抗血酸鈉)的氧化石墨烯溶液,20 min超聲處理后,95 ℃水浴反應(yīng)6 h,冷卻、清洗、干燥機(jī)凍干得到復(fù)合吸油材料。該材料可以通過乙醇脫油多次重復(fù)使用。馮曉寧等[28]以棉短絨纖維素作為基材,甲基丙烯酸甘油脂和苯乙烯為單體,通過接枝反應(yīng)制備吸油材料。其中,試驗(yàn)得最佳工藝條件:纖維素單體濃度為0.7 mol/L;引發(fā)劑濃度為0.06 mol/L;反應(yīng)溫度為90 ℃;反應(yīng)時(shí)間為18 h,該條件下所制備的吸油材料對(duì)0#柴油的吸油率可達(dá)19.4 g/g。Abdul Halim等[29]通過黃藥法制備生物可降解的強(qiáng)吸油性能的纖維素海綿,具有足夠機(jī)械強(qiáng)度且油水分離度>98 %。而在我國(guó)助濾劑行業(yè),低成本的纖維素助濾劑也逐漸取代硅藻土助濾劑。

    纖維素在自然界中有良好的降解性,優(yōu)于其他材料。對(duì)于纖維素的改進(jìn)主要從表面粗糙程度入手,可達(dá)到超疏水親油特性。

    3 化學(xué)合成吸油材料

    目前,常用的化學(xué)合成吸油材料主要包括改性聚丙烯、活性炭、聚氨酯海綿等,具有良好的吸油選擇性及實(shí)用性,是未來吸油材料發(fā)展的主要方向。

    3.1 改性聚丙烯

    聚丙烯是眾多吸油材料的原材料,其具有親油疏水的特性,可塑性較強(qiáng)。其中,發(fā)泡聚丙烯泡沫具有良好的親油性和疏水性,對(duì)柴油、甲苯、機(jī)油和食用油的飽和吸附倍率為9.5 g/g(在吸油后不下沉的條件下,對(duì)柴油的吸附過程符合偽二級(jí)吸附動(dòng)力學(xué)方程),且發(fā)泡聚丙烯泡沫重復(fù)利用的次數(shù)可達(dá)8次,重復(fù)利用價(jià)值較高[30]。納米聚丙烯具有很強(qiáng)的吸油能力,對(duì)柴油、汽油、機(jī)油和原油的吸油倍數(shù)分別為22.30 g/g、29.50 g/g、46.30 g/g、34.90 g/g,吸油能力大約是普通聚丙烯纖維的2—4倍。而納米聚丙烯纖維在重復(fù)使用8次以上后,對(duì)汽油、柴油、機(jī)油和原油的吸油倍數(shù)仍在10倍以上,對(duì)機(jī)油和原油的飽和吸附量分別為54.05 g/g、35.34 g/g,且隨著溫度升高而提高,納米聚丙烯纖維具有很大的應(yīng)用效益[31]。

    對(duì)于聚丙烯的改性,大部分通過接枝親油單體來實(shí)現(xiàn)的。于洪健等[32]利用紫外線(365 nm)接枝技術(shù)與熔噴聚丙烯無紡布,以丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯為單體,并與水、二苯甲酮和異丙醇配制成40 ml溶液(水:異丙醇的配比為4:1),進(jìn)行接枝試驗(yàn)。試驗(yàn)得知,當(dāng)改性聚丙烯的接枝率為16.2 %,被吸附體系pH值為8,溫度為35 ℃時(shí),材料飽和吸附率最大。郭艷玲等[33]通過低溫等離子體改性聚丙烯,試驗(yàn)得PP材料通過等離子體壓強(qiáng)300Pa,處理時(shí)間180 s,功率40 W,接枝反應(yīng)溫度78 ℃,反應(yīng)時(shí)間2 h,單體質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15 %,接枝率為7.2 %時(shí)工藝最佳,飽和吸油率為13.8 %,且保油率為12.2 g/g。馬艷等[34]試驗(yàn)改進(jìn)了原位反應(yīng)增容法,在使丙烯酸丁酯接枝于聚丙烯上后,利用叔氫原子的活潑性使丙烯酸丁酯接枝于聚(甲基)丙烯酸酯上,將接枝聚合物當(dāng)作增溶劑來改善聚丙烯和聚(甲基)丙烯酸酯的相容性。后利用熔融紡絲來制備相關(guān)吸油纖維,該纖維在接觸油品后能夠迅速吸收,且檢測(cè)得PP相與BMA-BA共聚物相在一定程度上相容。朗仙華等[35]采用熱誘導(dǎo)相分離法(TIPS)和超臨界法制備了花瓣?duì)疃嗫拙郾饽z,其具有多孔微納米級(jí)表面形貌,具有超疏水性(氣凝膠和涂層表面的水接觸角均大于150 °)

    功能性高分子材料是材料界發(fā)展的熱點(diǎn)之一。而具有優(yōu)良吸油能力的聚丙烯,接枝反應(yīng)操作簡(jiǎn)單,單體原料低廉,發(fā)展前景十分可觀。

    3.2 聚氨酯海綿

    聚氨酯海綿已是海上漏油事件常見的的“清潔工”,但聚氨酯海綿在吸油的同時(shí),還會(huì)吸收大量的水,使得其吸油性能大打折扣。其中,聚氨酯海綿的吸油量主要是由表面吸附量和內(nèi)部存貯量決定的,而內(nèi)部存貯量是由海綿內(nèi)部孔隙率決定的[36]??涤繹37]通過物理發(fā)泡劑141b和催化劑用量的改變來制備不同聚氨酯泡沫得到最佳工藝條件。武元鵬等[38]在制備磁性吸油材料的試驗(yàn)中,以廢棄聚氨酯泡沫為模板,CMC作為鏈接分子鏈,F(xiàn)eCl3作為鐵源,得到最佳工藝條件為:FeCl3濃度選用0.1 mol/L,CMC濃度選取0.3 wt.%。其中,材料對(duì)水的接觸角達(dá)到115.9 °,有明顯的親油疏水特性,可在外界磁場(chǎng)控制下實(shí)現(xiàn)高效油水分離,具有重復(fù)利用的價(jià)值。M.Vintu,G.Unnikrishnan[39]采用Sonogashira偶聯(lián)反應(yīng)合成ICZP6,并與納米氧化鐵嵌聚氨酯泡沫結(jié)合,開發(fā)出一種低成本,在水體系中的油污吸附劑。

    用于日常生活中的聚氨酯海綿吸水能力極強(qiáng),不適用于油水分離處理。高性能疏水的海綿的制作普遍方法復(fù)雜且成本高,今后應(yīng)積極優(yōu)化制備方法和工藝,并制造可工業(yè)化的耐用型親油疏水海綿[40]。

    4 結(jié)語

    在極具挑戰(zhàn)的油污污染環(huán)境問題下,研制功能性的吸油材料是關(guān)鍵。天然無機(jī)材料的改性及應(yīng)用是未來油污處理材料的一大發(fā)展趨勢(shì),在于其低廉的成本與簡(jiǎn)易的改姓處理方式。可以無機(jī)材料為基材,進(jìn)行鍵組織分析,進(jìn)行針對(duì)性離子溶液改性,提高材料除油率。與此同時(shí),超疏水親油型(主要通過改變材料與分子間的接觸角來實(shí)現(xiàn))改性是目前眾多材料改進(jìn)的大趨勢(shì),但成本問題較難解決。

    雖然我國(guó)吸油原材料資源豐厚,但深入改性的材料較少,我們需要重新認(rèn)識(shí)了解材料,制備高環(huán)保性、高吸油性能的新型材料。

    [1] 郭常穎, 趙鵬程, 肖靖 .幾種吸附材料在含油廢水處理中的應(yīng)用[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理, 2010, 35(3): 97-99.

    [2] 劉潔, 趙東風(fēng). 硅藻土的研究現(xiàn)狀及進(jìn)展[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理, 2009, 34(5): 104-106.

    [3] YANG Fei,ZHAO Meng,ZHANG Gang. Study on the Treatment of Wastewater by Diatomaceous Earth and Modified Diatomaceous Earth [J]. Value Engineering, 2016, 30: 145-146.

    [4] 武家玉, 李鎮(zhèn)鎮(zhèn). 改性硅藻土顆粒的制備及其吸附研究[J]. 四川化工, 2018, 21(1): 8-12.

    [5] 左然芳, 杜高翔, 廖經(jīng)慧. 超細(xì)硅藻土粉體的硅烷改性[J]. 中國(guó)粉體技術(shù), 2011, 17(2): 20-22.

    [6] Bhishma R. S, Bal K K, Hamid M, et al. Development of super–hydrophobicity in fluorosilane-treated dia –tomacaous earth polymer coatings [J]. Applied Surface Science, 2016, 386(15): 178-186.

    [7] 黃旭. 硅藻土的改性及深加工利用[J]. 科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新, 2019, 26(2): 51-52.

    [8] 胡學(xué)寅, 周麗麗, 齊興義. 貝殼吸附材料的制備與表征[J]. 應(yīng)用科技, 2008, 35(3): 70-72.

    [9] Suchada Sirisomboonchai,ect.Biodiesel production from waste cooking oil using calcined scallop shell as catalyst [J]. Energy Conversion and Management, 2015, 95(1): 242-247.

    [10] 崔童. 貝殼的結(jié)構(gòu)與應(yīng)用的研究領(lǐng)域[J]. 河北漁業(yè), 2019(7): 47-50.

    [11] WARD B M,GETMAN R B. Molecular simulations of physical and chemical adsorption under gas and liquid environments using force field and quantum mechanics-based methods [J]. Molecular Simulation,2014, 40(7-9): 678-689.

    [12] XIANG Yulin,XIANG Yukun,WANG Lipeng . Microwave radiation improves -biodiesel yields from waste cooking oil in the presence of modified coal fly ash [J].Advanced Materials, 2017, 11(6): 1019-1029.

    [13] 周珊, 杜冬云. 改性粉煤灰處理含油廢水實(shí)驗(yàn)研究[J]. 化學(xué)與生物工程, 2005(6): 43-45.

    [14] 秦蘭蘭, 王有樂, 王文斌, 等. 粉煤灰吸附法處理含油廢水的研究[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 54(10): 2367-2371.

    [15] Muhammad Zaman,ect.Superhydrophpbicity,UV protection and oil/water separation propertiesodflyash/Trimrnthoxy (octadecy) silane coated cotton fabrics [J]. Carbohydrate Polymers, 2018, 202(15): 571-580.

    [16] 曾莉. 改性粉煤灰處理含油廢水的研究[J].熱點(diǎn)聚焦, 2010,11(1): 7-9.

    [17] 趙軍超, 王權(quán), 任秀娜, 等. 鈣基膨潤(rùn)土輔助對(duì)堆肥及土壤 Cu、Zn 形態(tài)轉(zhuǎn)化和白菜吸收的影響[J]. 環(huán)境科學(xué), 2018, 39(4): 1926-1933.

    [18] 方曦, 黃志宇, 楊文, 等. 改性膨潤(rùn)土處理模擬含油廢水試驗(yàn)研究[J]. 鉆采工藝, 2007(4): 102-104.

    [19] 吳麗蓉, 李克華. 改性膨潤(rùn)土處理含油廢水試驗(yàn)研究[J]. 長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào), 2006, 3(4): 42-45.

    [20] RODRIG?UEZ-SARMIENTO D C, PINZON-BELLO J A. Adsorption of sodium dodecylbenzene sulfonate on organophilicbentonites [J]. Applied Clay Science, 2001, 18(3/4): 173-181.

    [21] 劉香玉, 孫娟, 趙朝成, 等. CTAB改性膨潤(rùn)土制備及其對(duì)海洋溢油的吸附性能[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào), 2019, 13(1): 68-78.

    [22] Shiva Salem, Amin Salem, Aylin Agha Babaei. Application of Iranian nano-porous Ca-bentonite for recovery of waste lubricant oil by distillation and adsorption techniques [J]. Journalof industrial and Engineering Chemistry, 2015, 23(25): 154-162.

    [23] 唐政, 鄭青榕, 李松. 船舶機(jī)艙含油污水用活性炭試劑[J]. 2017, 22(3): 33-37.

    [24] 葉代勇, 黃洪, 傅和青, 等. 纖維素化學(xué)研究進(jìn)展[J]. 化工學(xué)報(bào), 2006, 57(8): 1782-1791.

    [25] 彭麗, 劉昌見, 劉百軍, 等. 天然有機(jī)纖維吸油材料的研究進(jìn)展[J]. 化工進(jìn)展, 2014, 33(2): 405-411.

    [26] 張?chǎng)? 劉巖.木質(zhì)纖維原料預(yù)處理技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 纖維素科學(xué)與技術(shù), 2005, 13(2): 772-776.

    [27] 徐斌, 錢美尹, 趙雅萍. 石墨烯棉纖維復(fù)合材料去除海洋溢油的性能研究[J]. 環(huán)境與發(fā)展, 2018(8): 96-98.

    [28] 馮曉寧, 丁成立, 劉月娥. 棉短絨纖維素基復(fù)合材料的制備及吸油性能[J]. 高分子材料科學(xué)與工程, 2019, 35(7): 25-30.

    [29] Abdul Halim, ect. Fabrication of cellu –lose nanofiberdeposited cellulose sponge as an oil-water separation membrane [J]. Separation and Purification Technology, 2019, 224(1): 322-331.

    [30] 沈兵兵, 俞志敏, 吳文濤, 等. 發(fā)泡聚丙烯泡沫的吸油特性研究[J]. 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 38(4): 543-547.

    [31] 王文華, 王靜, 寇希元, 等. 納米聚丙烯纖維吸油特性及對(duì)水面浮油的吸附研究[J]. 海洋技術(shù), 2013, 32(2): 106-109.

    [32] 于洪健, 崔永珠, 何佩峰, 等. 紫外改性聚丙烯吸油材料的吸附性能[J]. 印染, 2018, 23: 14-17.

    [33] 郭艷玲, 崔永珠, 呂麗華, 等. 低溫等離子體改性制備聚丙烯吸油材料[J]. 大連工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 34(6): 453-457.

    [34] 馬艷, 徐乃庫(kù), 封嚴(yán). 原位反應(yīng)增容法制備聚丙烯增強(qiáng)聚(甲基)丙烯酸酯吸油纖維及其結(jié)構(gòu)與性能表征[J]. 功能材料, 2016, 8(47): 8157-8163.

    [35] Xian Hua Lang,ect. Fabrication and characterization of polypropylene aerogel material and aerogel coated hybrid materials for oil-water separation applications [J].Progress in Organic Coatings, 2019, 137: 105370.

    [36] 杜昕昕, 王普慧, 王耀兵. 一種吸油泡沫材料的吸油性及吸油機(jī)理探討[J].環(huán)境科學(xué)與管理, 2012, 37(5): 115-119.

    [37] 康永. 高吸油性能軟質(zhì)聚氨酯泡沫的合成研究[J]. 橡塑技術(shù)與裝備(塑料), 2018, 44(24): 6-13.

    [38] 武元鵬, 周昌亮, 薛詩(shī)山, 等. 羧甲基纖維素鈉修飾的聚氨酯泡沫制備磁性吸油材料[J]. 高分子學(xué)報(bào), 2017(3): 516-523.

    [39] M. Vintu, G.Unnikrishnan. Indolocarbazole based polymer coated super adsorbent polyurethane sponges for oil/organic solvent removal [J]. Journal of Environmental Management,2019, 248: 109344.

    [40] 楊振生, 張陽陽, 李春利, 等. 疏水聚氨酯海綿吸油材料研究進(jìn)展[J]. 化工新型材料,2019, 47(8): 34-38.

    Research Progress of Inorganic Oil-absorbing Materials on Sea Surface

    SUN Xiaoyan1YU Lihong2WANG Xin1GAO Wenyuan1

    (1. School of Textile and Material Engineering, Dalian Polytechnic University, Dalian 116034, Liaoning, China; 2. The Engineering Center of National New Raw Material Base Construction of Liaoning Province, Shenyang 116034, Liaoning, China)

    Inorganic oil absorbent materials, organic oil absorbent materials, chemical synthetic oil absorbent materials and their research and application status in sea surface environmental oil spill and oil pollution treatment are reviewed in this paper. Common inorganic oil-absorbing materials are diatomite, shell powder, fly ash, bentonite, activated carbon, etc. Natural organic oil-absorbing materials are kapok cellulose, pulp cellulose, etc. The chemical synthesis material has the modification polypropylene, the polyurethane sponge and so on. High polymer oil-absorbing materials prepared at high cost, however, indicates insignificant oil-absorbing effect. Polyurethane sponge, for example, is highly water absorbent. Inorganic oil-absorbing materials have been widely developed and used for their low production cost, wide distribution of raw materials, stable chemical properties and high oil-absorbing efficiency, therefore, they hold promise for the technological development of the field.

    inorganic; organic; chemosynthesis; modified; oil absorption

    TQ174.75

    A

    1006-2874(2020)04-0024-06

    10.13958/j.cnki.ztcg.2020.04.006

    2020?02?25。

    2020?02?28。

    2017年遼寧省高等創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(LT2017017);2018年遼寧省高等學(xué)校產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院項(xiàng)目(2018LY014);大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(202010152077,201910152159)。

    高文元,男,博士,教授。

    2020?02?25.

    2020?02?28.

    GAO Wenyuan, male, Ph.D., Professor.

    dlgwy64@163.com

    猜你喜歡
    吸油硅藻土膨潤(rùn)土
    重金屬對(duì)膨潤(rùn)土膨脹性的影響
    新型可壓縮吸油拖欄設(shè)計(jì)
    船海工程(2019年3期)2019-07-03 09:34:02
    在城市污水處理廠A2O 系統(tǒng)中硅藻土對(duì)除磷的影響
    冀西北陽坡硅藻土礦地質(zhì)特征及應(yīng)用前景
    膨潤(rùn)土防水毯在水庫(kù)防滲工程中的應(yīng)用
    三聚磷酸二氫鋁/載硫硅藻土催化合成阿司匹林
    硅藻土對(duì)保溫砂漿性能的影響*
    有機(jī)磷阻燃劑DOPO-HQ改性吸油聚氨酯泡沫的研究
    CTMAB-膨潤(rùn)土處理含油污水的研究
    核殼結(jié)構(gòu)高分子吸油微球的制備
    欧美精品亚洲一区二区| 身体一侧抽搐| 日本 av在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品一区二区三卡| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美成狂野欧美在线观看| a级毛片在线看网站| 亚洲五月天丁香| 国产麻豆69| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久精品91无色码中文字幕| 国产av又大| 欧美乱妇无乱码| 两人在一起打扑克的视频| 国产99久久九九免费精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 两个人免费观看高清视频| 看免费av毛片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 在线永久观看黄色视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 免费搜索国产男女视频| 狂野欧美激情性xxxx| 热re99久久国产66热| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲美女黄片视频| 国产精品av久久久久免费| 一级作爱视频免费观看| av国产精品久久久久影院| 欧美成人午夜精品| 黄色女人牲交| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 欧美久久黑人一区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲,欧美精品.| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久久国产成人精品二区 | 最近最新中文字幕大全免费视频| 极品人妻少妇av视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲黑人精品在线| 精品久久久久久成人av| 精品福利观看| 欧美在线黄色| 丰满的人妻完整版| 午夜福利一区二区在线看| 在线观看免费视频网站a站| 国产在线观看jvid| 天天添夜夜摸| 国产97色在线日韩免费| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 亚洲黑人精品在线| www.熟女人妻精品国产| 又黄又爽又免费观看的视频| 99re在线观看精品视频| 久久亚洲真实| 国产av一区在线观看免费| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产真人三级小视频在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 操美女的视频在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产一区在线观看成人免费| 夜夜爽天天搞| 最新美女视频免费是黄的| 一级a爱视频在线免费观看| 国产不卡一卡二| 国产有黄有色有爽视频| 成人三级做爰电影| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久99久视频精品免费| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美黑人欧美精品刺激| 一进一出抽搐动态| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| av天堂在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 日本一区二区免费在线视频| 看黄色毛片网站| 91字幕亚洲| 88av欧美| 欧美乱妇无乱码| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 好男人电影高清在线观看| 国产成年人精品一区二区 | 成人av一区二区三区在线看| 亚洲中文av在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品综合久久久久久久免费 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 99久久国产精品久久久| 热99国产精品久久久久久7| 国产又爽黄色视频| 69av精品久久久久久| 欧美一级毛片孕妇| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | svipshipincom国产片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久狼人影院| 十八禁人妻一区二区| 夫妻午夜视频| 久热爱精品视频在线9| 一a级毛片在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 狂野欧美激情性xxxx| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 色综合婷婷激情| 韩国精品一区二区三区| 黄频高清免费视频| 国产av一区在线观看免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 丰满的人妻完整版| 久久九九热精品免费| 亚洲国产中文字幕在线视频| 在线观看www视频免费| 长腿黑丝高跟| av福利片在线| 又黄又粗又硬又大视频| 国产一卡二卡三卡精品| 日韩有码中文字幕| 亚洲专区字幕在线| 一a级毛片在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美日韩精品网址| 免费在线观看完整版高清| 两性夫妻黄色片| 两个人看的免费小视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品久久蜜臀av无| 9热在线视频观看99| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美乱妇无乱码| 黄片播放在线免费| 国产精品影院久久| 久久亚洲真实| 成人精品一区二区免费| 欧美在线黄色| 久久久久国内视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 黄色成人免费大全| 亚洲激情在线av| 国产精品成人在线| 色播在线永久视频| 国产一区在线观看成人免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久9热在线精品视频| 欧美最黄视频在线播放免费 | www.www免费av| 淫妇啪啪啪对白视频| 麻豆久久精品国产亚洲av | 亚洲色图av天堂| 欧美黑人精品巨大| 制服诱惑二区| 亚洲国产欧美网| 成人三级黄色视频| 久久精品91无色码中文字幕| 真人做人爱边吃奶动态| 精品一品国产午夜福利视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 怎么达到女性高潮| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| a在线观看视频网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲成人免费av在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 最新美女视频免费是黄的| 丝袜在线中文字幕| av在线天堂中文字幕 | 韩国精品一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久热在线av| 日本五十路高清| 亚洲av熟女| 国产高清videossex| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久 | 90打野战视频偷拍视频| 多毛熟女@视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产免费现黄频在线看| 午夜成年电影在线免费观看| 999久久久国产精品视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 成人影院久久| 热re99久久精品国产66热6| 美女高潮到喷水免费观看| 操美女的视频在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美中文综合在线视频| ponron亚洲| 国产有黄有色有爽视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 正在播放国产对白刺激| 亚洲 国产 在线| 99国产综合亚洲精品| 国产成人啪精品午夜网站| 999精品在线视频| 成在线人永久免费视频| 中文字幕最新亚洲高清| 乱人伦中国视频| 最近最新免费中文字幕在线| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲色图综合在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 窝窝影院91人妻| 美女 人体艺术 gogo| 宅男免费午夜| 高清欧美精品videossex| 亚洲午夜理论影院| 久久人人97超碰香蕉20202| 90打野战视频偷拍视频| 精品日产1卡2卡| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 在线观看一区二区三区| 成人手机av| av电影中文网址| 黄色女人牲交| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久精品国产综合久久久| 国产野战对白在线观看| 免费看十八禁软件| 搡老熟女国产l中国老女人| 日本五十路高清| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 窝窝影院91人妻| 欧美黑人精品巨大| 两人在一起打扑克的视频| 久久国产精品影院| 天天影视国产精品| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 怎么达到女性高潮| 国产精品秋霞免费鲁丝片| www.www免费av| 日本三级黄在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 51午夜福利影视在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产伦人伦偷精品视频| 一级毛片女人18水好多| 免费av毛片视频| 日韩有码中文字幕| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产伦人伦偷精品视频| 精品高清国产在线一区| 宅男免费午夜| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久久久人人人人人| 一边摸一边抽搐一进一小说| 一本大道久久a久久精品| 99热只有精品国产| 国产亚洲欧美精品永久| 久久中文字幕人妻熟女| 悠悠久久av| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品日韩av在线免费观看 | 成熟少妇高潮喷水视频| 97碰自拍视频| 久久亚洲真实| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 亚洲在线自拍视频| 男女下面进入的视频免费午夜 | 国产一区二区激情短视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 悠悠久久av| 中亚洲国语对白在线视频| 黑人操中国人逼视频| 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| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 亚洲少妇的诱惑av| 男人操女人黄网站| 久热爱精品视频在线9| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产一区二区激情短视频| 免费观看人在逋| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 97碰自拍视频| 99热国产这里只有精品6| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| 制服人妻中文乱码| av欧美777| 亚洲欧美激情综合另类| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美乱妇无乱码| 又黄又粗又硬又大视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲第一青青草原| 欧美另类亚洲清纯唯美| 最好的美女福利视频网| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 超碰97精品在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 在线视频色国产色| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 女同久久另类99精品国产91| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲成人久久性| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日韩国内少妇激情av| 天堂动漫精品| 精品一区二区三区av网在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 一级片'在线观看视频| 大型黄色视频在线免费观看| 99香蕉大伊视频| 少妇 在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 看片在线看免费视频| 免费av毛片视频| 国产精品久久电影中文字幕| 精品一品国产午夜福利视频| 成人三级做爰电影| 亚洲自拍偷在线| bbb黄色大片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 91在线观看av| 国产精品av久久久久免费| 美女福利国产在线| 国产精品日韩av在线免费观看 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲国产欧美网| 久久久久久久午夜电影 | 久久精品人人爽人人爽视色| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久香蕉激情| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 性少妇av在线| 999精品在线视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 热99国产精品久久久久久7| 欧美激情高清一区二区三区| 黑人操中国人逼视频| 国产精品九九99| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 岛国视频午夜一区免费看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产又色又爽无遮挡免费看| 精品欧美一区二区三区在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产精品电影一区二区三区| 啦啦啦 在线观看视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 99久久综合精品五月天人人| av在线播放免费不卡| 欧美黄色淫秽网站| www.自偷自拍.com| 国产极品粉嫩免费观看在线| 老司机靠b影院| 麻豆国产av国片精品| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品 国内视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久99一区二区三区| 免费日韩欧美在线观看| 天堂中文最新版在线下载| av电影中文网址| 免费观看人在逋| 欧美精品啪啪一区二区三区| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美日韩乱码在线| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久久久久大精品| 91在线观看av| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲色图av天堂| 日韩欧美三级三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美大码av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 精品人妻在线不人妻| 亚洲精华国产精华精| 欧美大码av| av欧美777| 亚洲男人的天堂狠狠| 一a级毛片在线观看| 国产激情久久老熟女| 久久狼人影院| 色综合欧美亚洲国产小说| 搡老岳熟女国产| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 99re在线观看精品视频| 黄色丝袜av网址大全| 另类亚洲欧美激情| 成人影院久久| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产1区2区3区精品| 亚洲人成77777在线视频| 9191精品国产免费久久| 精品免费久久久久久久清纯| 激情在线观看视频在线高清| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日韩精品中文字幕看吧| 久久精品成人免费网站| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 69精品国产乱码久久久| 久久久国产欧美日韩av| 久久久国产一区二区| 久久亚洲精品不卡| 国产精品一区二区免费欧美| 在线天堂中文资源库| 黄色毛片三级朝国网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产精品99久久99久久久不卡| 日韩大码丰满熟妇| 久久精品91蜜桃| 一级作爱视频免费观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产在线观看jvid| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 级片在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一本大道久久a久久精品| 天天影视国产精品| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 在线观看免费视频日本深夜| 后天国语完整版免费观看| 好男人电影高清在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日韩欧美在线二视频| 亚洲久久久国产精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 90打野战视频偷拍视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产色视频综合| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品综合久久久久久久免费 | 午夜久久久在线观看| 久热这里只有精品99| 国产片内射在线| 亚洲精品美女久久av网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 麻豆久久精品国产亚洲av | 午夜a级毛片| 中文字幕最新亚洲高清| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲av熟女| 亚洲中文日韩欧美视频| 岛国视频午夜一区免费看| 精品无人区乱码1区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲av成人一区二区三| av有码第一页| 国产成人av激情在线播放| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品永久免费网站| 精品人妻在线不人妻| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品在线观看二区| 久久久国产成人免费| 在线观看免费视频日本深夜| 51午夜福利影视在线观看| 日日夜夜操网爽| 丰满的人妻完整版| 中出人妻视频一区二区| 久久香蕉精品热| 亚洲av第一区精品v没综合| 中文字幕av电影在线播放| 国产欧美日韩一区二区三| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 99精国产麻豆久久婷婷| 看免费av毛片| 亚洲精品一二三| 老司机午夜福利在线观看视频| 91字幕亚洲| 大香蕉久久成人网| 国产乱人伦免费视频| 成人免费观看视频高清| 黄色a级毛片大全视频| 长腿黑丝高跟| 欧美人与性动交α欧美软件| a在线观看视频网站| 纯流量卡能插随身wifi吗| 视频区图区小说| 日本五十路高清| 国产人伦9x9x在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲七黄色美女视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 很黄的视频免费| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 91老司机精品| 最近最新中文字幕大全免费视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品国产av在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 淫秽高清视频在线观看| 国产视频一区二区在线看| 国产国语露脸激情在线看| 男女下面进入的视频免费午夜 | 黄色视频,在线免费观看| 少妇 在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 在线视频色国产色| xxxhd国产人妻xxx| 午夜亚洲福利在线播放| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产区一区二久久| 亚洲激情在线av| av电影中文网址| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产精品影院久久| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲色图av天堂| x7x7x7水蜜桃| 亚洲片人在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 国产av精品麻豆| 麻豆成人av在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 国产男靠女视频免费网站| 天堂影院成人在线观看| 五月开心婷婷网| 激情在线观看视频在线高清| 国产成人一区二区三区免费视频网站| av欧美777| 中文字幕av电影在线播放| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜久久久在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日韩欧美三级三区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 丝袜美足系列| 交换朋友夫妻互换小说| 麻豆久久精品国产亚洲av | 亚洲av美国av| 日韩免费高清中文字幕av| 国产色视频综合| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲av电影在线进入| 一级黄色大片毛片| 国产亚洲欧美98| 国产一区二区三区综合在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 免费搜索国产男女视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 一级黄色大片毛片| 高清黄色对白视频在线免费看| 不卡av一区二区三区| 18禁美女被吸乳视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 69av精品久久久久久| 日韩国内少妇激情av| 69av精品久久久久久| av免费在线观看网站| 电影成人av| 不卡一级毛片| 国产欧美日韩一区二区精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 大码成人一级视频| 一区福利在线观看| 两个人看的免费小视频| 久久久久久久午夜电影 | 黑丝袜美女国产一区| 老司机在亚洲福利影院| 十八禁人妻一区二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产97色在线日韩免费| 少妇被粗大的猛进出69影院|