• <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 ?

    物質(zhì)介電特性對微波加熱影響研究進(jìn)展

    2020-11-30 08:34:18吳斯侃宋永一王鑫張彪趙麗萍王博
    當(dāng)代化工 2020年9期
    關(guān)鍵詞:吸波功率密度含水量

    吳斯侃 宋永一 王鑫 張彪 趙麗萍 王博

    摘? ? ? 要:微波作為一種重要的快速加熱手段,近年來在化工行業(yè)領(lǐng)域得到廣泛重視。由于微波加熱原理有別于傳統(tǒng)加熱具有特殊性,因此探究其影響因素對于改進(jìn)微波加熱工藝意義重大。介電特性是分子中束縛電荷對外加電場的響應(yīng)特性,對于微波加熱影響十分關(guān)鍵??v觀物質(zhì)介電特性對微波加熱影響的相關(guān)研究,分別從含水量、堆積密度等物性參數(shù)角度出發(fā),探索并總結(jié)物質(zhì)介電特性影響微波加熱的核心關(guān)鍵點(diǎn)。最后列舉目前國內(nèi)外基于介電特性所優(yōu)化的微波加熱工藝構(gòu)想,為今后該技術(shù)在面向工業(yè)化應(yīng)用的道路上拓寬新思路。

    關(guān)? 鍵? 詞:微波;熱解;介電特性;含水量;堆積密度;優(yōu)化

    中圖分類號:TM 25? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A? ? ? ?文章編號: 1671-0460(2020)09-1987-05

    Abstract: Microwave, as an important method of flash heating, has received extensive attention in the field of chemical industry in recent years. Because the principle of microwave heating is different from that of conventional heating, it is significant to explore its affecting factors to improve the heating process. Dielectric properties are the response characteristics of the bound charge to the applied electric field in the molecule. In this paper, the research on the influence of dielectric properties on microwave heating was summarized, and the key points from physical parameters were determined,such as moisture content and bulk density. Finally, optimization ideas of microwave heating based on dielectric properties was listed, which would broaden the way of industrial application in the future.

    Key words: Microwave; Pyrolysis; Dielectric properties; Moisture content; Bulk density; Optimization

    微波加熱是一種可利用的高效清潔加熱技術(shù),由于其加熱原理[1]不同于傳統(tǒng)熱傳導(dǎo),具有高效、快速、選擇性強(qiáng)等特點(diǎn),因此廣泛應(yīng)用于人們的生產(chǎn)生活中[2-4]。近年來隨著微波反應(yīng)器設(shè)計理念推陳出新,微波加熱技術(shù)的效率[5]、均勻性[6]以及選擇

    性[7]進(jìn)一步提高,使得其在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域得到重視。從廣義上講,頻率為300 MHz~300 GHz的電磁波均可稱為微波,但從物質(zhì)中極性分子介電常數(shù)與介電損耗的角度考慮,通常對用于加熱的微波頻率有一定要求[8]。物質(zhì)介電特性是影響微波加熱效果的主要因素。一方面在一定微波頻率下,被加熱物質(zhì)的堆積密度、含水量等物性參數(shù)變化均會影響其介電特性[9],進(jìn)而影響微波加熱的效率與均勻性。另一方面,微波選擇性加熱也基于其物質(zhì)種類的介電特性差異[10]。因此探究物質(zhì)介電特性在微波場中的變化,明確物質(zhì)的物性參數(shù)和種類同介電特性的內(nèi)在聯(lián)系,以便選擇合適的物料和加熱條件,是微波加熱技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展的關(guān)鍵。本文整理出國內(nèi)外物質(zhì)介電特性對微波加熱影響的相關(guān)文獻(xiàn),分別從含水量和堆積密度兩方面闡述物性參數(shù)對介電特性及微波加熱的影響,進(jìn)而介紹目前基于介電特性的微波加熱技術(shù)優(yōu)化方法,最后總結(jié)并展望未來微波加熱工業(yè)化的發(fā)展趨勢及可能技術(shù)路線。

    1? 介電特性對微波加熱影響

    物質(zhì)介電特性有別于其他物理性質(zhì),其在微波加熱過程中會不斷變化,這也是不同物質(zhì)在微波加熱過程各個階段顯現(xiàn)出差異加熱效果的原因。對介電特性影響較大的物性參數(shù)包括含水量和堆積密度。

    1.1? 含水量

    微波加熱可使物質(zhì)內(nèi)的極性分子在電磁場作用下隨外電場變化,且內(nèi)能因分子運(yùn)動產(chǎn)生的摩擦效應(yīng)而增大,最終達(dá)到快速加熱升溫的目的[11]。水作為一種極性分子,由于在微波中顯示出極好的吸波性能,因此研究物質(zhì)含水量對其介電特性的影響十分必要。TORREALBA-MEL?NDEZ[12]等對不同品種墨西哥豆的介電性質(zhì)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)豆類含水量不同時,在相同微波頻率下的介電常數(shù)大體上隨含水量增大而增大。不過這種規(guī)律并不具有普適性。如圖1所示,“Flor de mayo”以及“Bayo”分別在

    2 450 MHz和915 MHz的微波頻率下,其介電常數(shù)變化并不明顯,因此可知介電常數(shù)增大的原因并非單純來源于含水量,而與其物質(zhì)內(nèi)自由水有關(guān)。

    除此之外,墨西哥豆的含水量對于其介電損耗影響并不大。由此可見,含水量對于物質(zhì)介電特性的影響,取決于其在物質(zhì)內(nèi)部的存在形式。由于自由水在微波電磁場作用下更易流動,因此可以呈現(xiàn)出更好的加熱效果。不過這種測量方法存在一定局限性,僅可解釋一定溫度下的介電變化情況。當(dāng)溫度高于60 ℃時,高溫對于測量設(shè)備的干擾使得介電損耗測量值飛升,無法得到高溫條件下物質(zhì)介電特性與含水量之間的關(guān)系。

    與固體相比,液體中的水則呈現(xiàn)出不同結(jié)論。AGRANOVICH[13]等為了研究水與生牛奶在微波加熱中的相互作用,分別考察純水、生牛奶和受污染生牛奶在介電弛豫譜中的γ-分布,發(fā)現(xiàn)與純水相比,牛奶的弛豫時間更大,說明水在微波加熱過程中并沒有“幫助”牛奶快速升溫,反而由于牛奶中某些成分(如蛋白質(zhì)、乳糖等)限制極性分子之間運(yùn)動。受污染生牛奶由于存在細(xì)菌,使得牛奶中蛋白質(zhì)以及其他生物殘余物的自由離子得到釋放,弛豫時間反而較小。

    1.2? 堆積密度

    同含水量一樣,堆積密度也是物質(zhì)在微波加熱過程中的重要物性參數(shù)。MOHAMAD[14]等通過開放式同軸探針法對墻體材料常溫下的介電特性進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)所研究幾種墻體材料的介電常數(shù)和介電損耗均隨堆積密度增加而增加,并且呈現(xiàn)出明顯線性關(guān)系。不過高溫下微波熱解物料的密度影響要更為復(fù)雜。FAN[15]等在生物質(zhì)纖維素微波熱解中的研究發(fā)現(xiàn),堆積密度對升溫速率有顯著影響。如圖2(a)所示,生物質(zhì)在微波熱解升溫過程中存在兩個最大升溫速率,第一個峰與含水量相關(guān),第二個則表示密度的影響。通過峰的高低可以看出加熱速率隨堆積密度的升高呈現(xiàn)出先增后減的趨勢。通過圖2(b)的孔隙分布圖可以得知,當(dāng)堆積密度高于一定數(shù)值時,孔隙分布由單峰向雙峰演變。這是由于高堆積密度樣品在壓縮過程中往往只在垂直方向受力,而水平方向不變。因此當(dāng)熱解過程中非極性氣體產(chǎn)生時,就容易造成孔隙分布的雙峰現(xiàn)象。不僅如此,由于非極性氣體不能從微波中獲得能量,當(dāng)通過孔隙后所引起的焦耳-湯姆遜效應(yīng),會使得節(jié)流后的氣體溫度低于孔壁溫度,特別是高密度樣品中孔隙遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于氣體體積,使得這種冷卻效果更為明顯,從而導(dǎo)致升溫速率降低。

    除了升溫速率,堆積密度的大小還影響物質(zhì)的吸波性能。ZI[16]等對煙草莖稈的熱解和吸波性能進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)其吸波性能隨堆積密度的升高而增大。如圖3所示,在相同含水量和顆粒大小的前提下,微波光譜隨堆積密度的升高向左偏移,波幅減小,同時3 dB帶寬頻率也隨之增大。ZI等人認(rèn)為,由于介電性能取決于電磁場中與之相互作用物質(zhì)的重量,堆積密度越大,單位體積內(nèi)物料的重量越大,從而物料的吸波性能越佳。同時微波譜中的3 dB帶寬反映了物料吸收微波能量的對應(yīng)頻率間隔,在大多數(shù)情況下,物料在一定微波頻率下的介電常數(shù)通常用復(fù)數(shù)形式表示,實(shí)部ε'表示儲存微波能量的能力,虛部ε''表示將儲存微波能量耗散為熱能的能力[17],兩者的比值(tanδ=ε''/ε')則稱之為介電損耗。3 dB帶寬頻率上升會導(dǎo)致介電損耗增加,從而使物料能更多吸收微波并轉(zhuǎn)化為自身內(nèi)能,提高熱解效率。

    2? 基于物質(zhì)介電特性微波技術(shù)優(yōu)化

    傳統(tǒng)微波技術(shù)優(yōu)化的著力點(diǎn),多從工藝條件入手,如反應(yīng)時間、反應(yīng)溫度、微波功率等,通常須要投入大量人力物力,并從大量試驗數(shù)據(jù)結(jié)果分析獲得,普適性不高。實(shí)際上通過對物質(zhì)介電特性情況分析,可通過影響物質(zhì)介電常數(shù)和介電損耗兩方面的因素著手進(jìn)行優(yōu)化,包括調(diào)節(jié)功率密度和原料預(yù)處理。

    2.1? 調(diào)節(jié)功率密度

    功率密度是表征微波源功率作用于物質(zhì)的關(guān)鍵參數(shù)[18],在一些研究中[19-20]往往通過提高功率來增加微波對物質(zhì)加熱影響,但嚴(yán)格說來這種表述并不嚴(yán)謹(jǐn)。由于在固定容積的反應(yīng)器或空間條件下,增大微波功率的實(shí)質(zhì)是提高密閉空間內(nèi)微波功率密度,從而增強(qiáng)電磁場強(qiáng),提高物質(zhì)吸波性能。不過這種提高功率密度的方法存在適應(yīng)性問題,并非越大越好。KIM[21]等分別在兩種不同的功率密度下(0.17、0.25 W·m-2)考察微波對紅辣椒片中微生物失活與保鮮的影響,發(fā)現(xiàn)兩種功率密度條件下均可對紅辣椒片中的蠟樣芽孢桿菌和黃曲霉孢子起到滅活效果,且0.25 W·m-2的滅活效果較好。不過較大的功率密度會導(dǎo)致辣椒片中的維生素C和辣椒素破壞,因此選擇適度的微波功率密度是擴(kuò)展該項技術(shù)的關(guān)鍵。IDOWU[22]等則提出一種在高功率密度條件下利用動物廢棄脂肪制備生物柴油的方法。由于存在酯化反應(yīng),使得該方法的工業(yè)應(yīng)用較為復(fù)雜,因此縮短反應(yīng)時間很有必要。與傳統(tǒng)加熱和低密度功率微波加熱相比,高密度微波功率使得游離脂肪酸的酯化反應(yīng)效率提升15%,并且在最佳催化劑條件下的游離脂肪酸轉(zhuǎn)化率為93%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。

    除了通過直接調(diào)節(jié)微波功率改變功率密度外,對反應(yīng)器內(nèi)部空間的改變,也是間接調(diào)節(jié)微波功率密度的一種重要方式。李曉靜[23]等為制備光學(xué)金剛石膜設(shè)計一種山字形重入式微波諧振腔,如圖4所示,對比兩種方案可以發(fā)現(xiàn),保持微波功率不變,當(dāng)諧振腔內(nèi)沉積臺升高后,沉積臺上方局部區(qū)域的微波功率密度增大形成強(qiáng)電場區(qū)域,其強(qiáng)度是其他區(qū)域的4倍以上,并且最大電場強(qiáng)值較沉積臺未升高時約提高1.5倍。

    2.2? 添加吸波助劑

    微波加熱具有選擇性,不同物料在微波中的加熱效果取決于物質(zhì)介電特性。因此對于吸波性能較差的原料進(jìn)行微波加熱,其效果往往并不理想,無法達(dá)到快速加熱的目的,添加吸波助劑輔助原料升溫加熱成為優(yōu)化微波效率的常用手段。木質(zhì)顆粒是一種常見的生物質(zhì)原料,由于其生料熱值較低,因此較少應(yīng)用于熱解實(shí)驗研究,不過NHUCHHEN[24]等通過使用固定比例(生物質(zhì)負(fù)載量10%)生物炭作為吸波助劑,探究木質(zhì)顆粒在不同生物質(zhì)負(fù)載量和微波功率下的熱解效果。由于較高的升溫速率會影響木質(zhì)顆粒熱解產(chǎn)物比例,當(dāng)添加生物炭后,不同微波功率下的生物油產(chǎn)率得到大幅提升,從36.5%提升至46.0%,進(jìn)一步說明吸波助劑在木質(zhì)顆粒熱解過程中起到輔助吸波并加速升溫的目的。

    對于無法直接混合吸波助劑的材料,LIU[25]等則通過化學(xué)共沉淀法在瀝青混凝土表面添加高介電損耗的金屬氧化物薄膜,通過涂敷極薄的Fe3O4磁性薄膜對瀝青表面改性,間接提高瀝青混凝土的微波吸收性能,使微波加熱效率提高至0.72 ℃·s-1。由于微波加熱的穿透性,使得這類優(yōu)化技術(shù)[26]可不破壞物料內(nèi)部結(jié)構(gòu),保持瀝青改性后的路面性能不降低。

    3? 結(jié)束語

    在微波加熱過程中,物料差異會直接影響微波加熱效率,其本質(zhì)是物質(zhì)介電特性決定的。因此通過分析物質(zhì)介電特性影響因素,進(jìn)而改進(jìn)微波加熱工藝,是未來研究該技術(shù)發(fā)展的重要途徑。從物性參數(shù)角度出發(fā),水作為影響微波加熱的重要極性分子,其在物質(zhì)中的自由水含量應(yīng)該格外關(guān)注,并注意區(qū)分固相和液相物料對水含量需求的差異。同時為了使物質(zhì)吸波性能更為優(yōu)越,需注意在裝填物料過程中堆積密度的影響。不過微波加熱工藝所具有的選擇性,就對物質(zhì)種類本身有一定要求,因此在保證物性參數(shù)良好的前提下,直接選擇吸波性能較好的物質(zhì)參與工藝流程,能夠起到事半功倍的效果。

    目前對微波加熱工藝的優(yōu)化,傳統(tǒng)方法多停留在反應(yīng)溫度、反應(yīng)時間和微波功率等工藝參數(shù)上,未觸及介電特性對微波加熱影響的本質(zhì)。從物質(zhì)介電特性分析,目前主流優(yōu)化方法從調(diào)節(jié)功率密度和添加吸波助劑等角度出發(fā),充分提高物質(zhì)在微波工藝中的加熱效率。不過上述部分優(yōu)化方法還停留在理論階段,對于今后微波加熱技術(shù)的發(fā)展,如何借助對介電特性的把握將技術(shù)理念轉(zhuǎn)化為實(shí)際工業(yè)應(yīng)用,也是未來微波加熱工藝的重要研究方向。

    參考文獻(xiàn):

    [1]GABRIEL C, GABRIEL S, GRANT E H, et al. Dielectric parameters relevant to microwave dielectric heating[J]. Chemical Society Reviews, 1998, 27(3): 213-224.

    [2]房奎圳,張力冉,王棟民,等. 微波有機(jī)合成及在混凝土減水劑制備中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 化工進(jìn)展,2018,37(4):1575-1583.

    [3]MALINOWSKA-PA?CZYK E, KR?LIK K, SKORUPSKA K, et al. Microwave heat treatment application to pasteurization of human milk[J]. Innovative food science & emerging technologies, 2019, 52: 42-48.

    [4]ZHU J, YANG Z, LI X, et al. Application of microwave heating with iron oxide nanoparticles in the in‐situ exploitation of oil shale[J]. Energy Science & Engineering, 2018, 6(5): 548-562.

    [5]MITANI T, HASEGAWA N, NAKAJIMA R, et al. Development of a wideband microwave reactor with a coaxial cable structure[J]. Chemical Engineering Journal, 2016, 299: 209-216.

    [6]曹湘琪,姚斌,鄭勤紅,等. 凹弧面內(nèi)筒壁對微波反應(yīng)器加熱效率及均勻性的影響[J]. 現(xiàn)代制造工程,2016(9): 13-16.

    [7]KOYAMA E, ITO N, SUGIYAMA J, et al. A continuous-flow resonator-type microwave reactor for high-efficiency organic synthesis and Claisen rearrangement as a model reaction[J]. Journal of Flow Chemistry, 2018, 8(3-4): 147-156.

    [8]MOTASEMI F, AFZAL M T, SALEMA A A, et al. Microwave dielectric characterization of switchgrass for bioenergy and biofuel[J]. Fuel, 2014, 124: 151-157.

    [9]TRABELSI S, KRASZEWSKI A W, NELSON S O. A microwave method for on-line determination of bulk density and moisture content of particulate materials[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 1998, 47(1): 127-132.

    [10]許寧,陶秀祥,張星. 微波輻照對低階煤的表面改性作用[J]. 化學(xué)工程師,2018,272(5): 68-74.

    [11]ARBALLO J R, CAMPA?ONE L A, MASCHERONI R H. Study of microwave drying of vegetables by numerical modeling. influence of dielectric properties and operating conditions[J]. Food Science and Technology Research, 2018, 24(5): 811-816.

    [12]TORREALBA-MEL?NDEZ R, SOSA-MORALES M E, OLVERA- CERVANTES J L, et al. Dielectric properties of beans at different temperatures and moisture content in the microwave range[J]. International journal of food properties, 2016, 19(3): 564-577.

    [13]AGRANOVICH D, ISHAI P B, KATZ G, et al. Microwave dielectric spectroscopy study of water dynamics in normal and contaminated raw bovine milk[J]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 154: 391-396.

    [14]MOHAMAD S N H, MUHAMAD I I, JUSOH Y M M, et al. Dielectric properties for selected wall material in the development of microwave-encapsulation-drying[J]. Journal of food science and technology, 2018, 55(12): 5161-5165.

    [15]FAN J, SHUTTLEWORTH P S, GRONNOW M, et al. Influence of Density on Microwave Pyrolysis of Cellulose[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2018, 6(3): 2916-2920.

    [16]ZI W, CHEN Y, PAN Y, et al. Pyrolysis, morphology and microwave absorption properties of tobacco stem materials[J]. Science of the total environment, 2019, 683: 341-350.

    [17]LIU B G, PENG J H, ZHANG L B, et al. Coupling and absorbing behavior of microwave irradiation on the Co(C2O4)·2H2O:Co3O4 system[J]. Journal of the Taiwan institute of Chemical Engineers, 2011, 42(1): 92-96.

    [18]張翠翠,王益,王建忠,等. 一種小型化高功率微波輻射場功率密度測試系統(tǒng)[J]. 強(qiáng)激光與粒子束,2020,32(3): 330021-330026.

    [19]?ZCAN M M, AL-JUHAIMI F Y, AHMED I A M, et al. Effect of different microwave power setting on quality of chia seed oil obtained in a cold press[J]. Food chemistry, 2019, 278: 190-196.

    [20]LIBURDI K, BENUCCI I, ESTI M. Effect of microwave power and blanching time in relation to different geometric shapes of vegetables[J]. LWT, 2019, 99: 497-504.

    [21]KIM J E, OH Y J, SONG A Y, et al. preservation of red pepper flakes using microwave-combined cold plasma treatment[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2019, 99(4): 1577-1585.

    [22]IDOWU I, PEDROLA M O, WYLIE S, et al. Improving biodiesel yield of animal waste fats by combination of a pre-treatment technique and microwave technology[J]. Renewable Energy, 2019, 142: 535-542.

    [23]李曉靜,鄭子云,史戈平,等. 制備光學(xué)金剛石膜的微波諧振腔設(shè)計及優(yōu)化[J]. 紅外與激光工程,2019, 48(S2): 156-163.

    [24]NHUCHHEN D R, AFZAL M T, DREISE T, et al. Characteristics of biochar and bio-oil produced from wood pellets pyrolysis using a bench scale fixed bed, microwave reactor[J]. Biomass & Bioenergy, 2018, 119: 293-303.

    [25]LIU W, WANG S Y, GU X Y, et al. Improving microwave heating efficiency of asphalt concrete by increasing surface magnetic loss of aggregates[J]. Road Materials and Pavement Design, 202021(4): 950-964.

    [26]LIU X, ZHAO Y, WEI Z, et al. Microwave absorption enhancement of asphalt concrete with SiC-Fe3O4 mixtures modifier[J]. Construction and Building Materials, 2020, 254:119209.

    猜你喜歡
    吸波功率密度含水量
    基于吸波硅橡膠的雙極化吸/透頻率選擇結(jié)構(gòu)
    多壁碳納米管對SiC/SiC陶瓷基復(fù)合材料吸波性能影響
    基于吸波結(jié)構(gòu)的THz諧振器及其傳感特性
    結(jié)合Sentinel- 1B和Landsat8數(shù)據(jù)的針葉林葉片含水量反演研究
    森林工程(2018年4期)2018-08-04 03:23:16
    一次冰雹過程成雹機(jī)理的數(shù)值模擬
    基于兩相混合流理論P(yáng)EMFC含水量特性分析
    CoFe2O4/空心微球復(fù)合體的制備與吸波性能
    高效高功率密度低噪聲電機(jī)研究
    PrimePACKTM結(jié)合最新IGBT5和.XT模塊工藝延長產(chǎn)品壽命,提高功率密度
    液氯中含水量測定注意事項及改進(jìn)
    中國氯堿(2014年10期)2014-02-28 01:05:00
    av福利片在线观看| 内射极品少妇av片p| 我的老师免费观看完整版| 精品人妻偷拍中文字幕| 日本五十路高清| 国产极品精品免费视频能看的| 色综合欧美亚洲国产小说| 色综合欧美亚洲国产小说| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产黄片美女视频| 国产免费一级a男人的天堂| 成人三级黄色视频| 国产主播在线观看一区二区| 欧美性感艳星| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲欧美日韩高清专用| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产成+人综合+亚洲专区| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美三级亚洲精品| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲精品粉嫩美女一区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲avbb在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| www.熟女人妻精品国产| 国产精品不卡视频一区二区 | 日韩亚洲欧美综合| 亚洲最大成人手机在线| 老司机福利观看| 九色国产91popny在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜免费成人在线视频| 精品午夜福利在线看| 亚洲五月天丁香| 99在线视频只有这里精品首页| 中文字幕免费在线视频6| 99久久精品一区二区三区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 色哟哟哟哟哟哟| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品久久久久久精品电影| 精品一区二区免费观看| 国产黄a三级三级三级人| 精品免费久久久久久久清纯| 男人的好看免费观看在线视频| 热99re8久久精品国产| 人妻久久中文字幕网| 99久久精品一区二区三区| 成年版毛片免费区| 一区二区三区高清视频在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 免费高清视频大片| 日本a在线网址| 欧美乱妇无乱码| 欧美丝袜亚洲另类 | 美女被艹到高潮喷水动态| 欧美不卡视频在线免费观看| 两个人的视频大全免费| 成人三级黄色视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 91久久精品电影网| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 中文字幕av在线有码专区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 免费高清视频大片| 成人鲁丝片一二三区免费| 日韩国内少妇激情av| eeuss影院久久| 岛国在线免费视频观看| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 最后的刺客免费高清国语| 久久99热6这里只有精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 淫妇啪啪啪对白视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| av天堂在线播放| 美女免费视频网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产高清有码在线观看视频| 久久亚洲真实| 桃色一区二区三区在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线天堂最新版资源| ponron亚洲| 国产欧美日韩一区二区三| 俄罗斯特黄特色一大片| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久久精品大字幕| 国产精品国产高清国产av| 免费看a级黄色片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av.av天堂| 一夜夜www| 夜夜爽天天搞| 成人美女网站在线观看视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 91久久精品国产一区二区成人| 直男gayav资源| 在线天堂最新版资源| 亚洲内射少妇av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 在线播放无遮挡| 午夜福利18| 久久6这里有精品| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲第一电影网av| 久久精品91蜜桃| 亚洲内射少妇av| 色视频www国产| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲美女视频黄频| 午夜免费激情av| 精品国内亚洲2022精品成人| 色在线成人网| 久久久久九九精品影院| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产真实伦视频高清在线观看 | 中出人妻视频一区二区| 精品国产亚洲在线| 久久久久久久午夜电影| 亚洲美女搞黄在线观看 | 欧美+日韩+精品| 最新中文字幕久久久久| 十八禁人妻一区二区| 欧美最黄视频在线播放免费| 老熟妇仑乱视频hdxx| 男女床上黄色一级片免费看| 极品教师在线视频| 永久网站在线| 久久久久久大精品| 别揉我奶头 嗯啊视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一个人免费在线观看的高清视频| 99久国产av精品| 日本成人三级电影网站| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 美女高潮的动态| 网址你懂的国产日韩在线| 我的女老师完整版在线观看| 在线看三级毛片| netflix在线观看网站| 久久欧美精品欧美久久欧美| a在线观看视频网站| 国产精品电影一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美成人免费av一区二区三区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产成人a区在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产不卡一卡二| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产成人av教育| 极品教师在线视频| 在线国产一区二区在线| 国产爱豆传媒在线观看| 97超视频在线观看视频| 亚洲五月天丁香| 欧美国产日韩亚洲一区| 伊人久久精品亚洲午夜| 午夜福利18| 99国产综合亚洲精品| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 免费人成在线观看视频色| 日本黄大片高清| 国产91精品成人一区二区三区| 中国美女看黄片| 无人区码免费观看不卡| 国产激情偷乱视频一区二区| 草草在线视频免费看| 久久午夜亚洲精品久久| 99国产精品一区二区三区| 宅男免费午夜| 欧美极品一区二区三区四区| 内射极品少妇av片p| 亚洲精品日韩av片在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲第一电影网av| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 国产免费男女视频| 精品久久国产蜜桃| 国产精品永久免费网站| 一级a爱片免费观看的视频| 国产亚洲精品久久久com| 在线播放无遮挡| 国产精品久久久久久精品电影| 在线免费观看不下载黄p国产 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 69人妻影院| 成人美女网站在线观看视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 三级毛片av免费| 欧美日韩综合久久久久久 | 一个人观看的视频www高清免费观看| 日日夜夜操网爽| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精华一区二区三区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲无线在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 成人三级黄色视频| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品1区2区在线观看.| 99热只有精品国产| 欧美高清性xxxxhd video| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 精品久久国产蜜桃| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲综合色惰| 99久国产av精品| 身体一侧抽搐| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产高清有码在线观看视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲美女搞黄在线观看 | 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲专区国产一区二区| 精品久久久久久久久亚洲 | 少妇高潮的动态图| 三级国产精品欧美在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 午夜激情福利司机影院| 成人精品一区二区免费| 五月伊人婷婷丁香| 一个人免费在线观看电影| 色尼玛亚洲综合影院| 成年女人看的毛片在线观看| a级毛片a级免费在线| xxxwww97欧美| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产高清激情床上av| 午夜免费激情av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产伦在线观看视频一区| 日韩欧美精品v在线| 成人午夜高清在线视频| 日韩欧美在线二视频| 国产精品一区二区性色av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费在线观看亚洲国产| 757午夜福利合集在线观看| 久久久久久久久大av| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品野战在线观看| 丁香欧美五月| 两个人视频免费观看高清| 亚洲人成网站在线播| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 日韩欧美在线乱码| 色在线成人网| 岛国在线免费视频观看| 黄色丝袜av网址大全| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久精品91蜜桃| 精品久久久久久,| 亚洲av电影在线进入| 国产69精品久久久久777片| 99久久99久久久精品蜜桃| eeuss影院久久| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产视频内射| 成人精品一区二区免费| 久久国产乱子伦精品免费另类| 最近中文字幕高清免费大全6 | 久久亚洲真实| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产色爽女视频免费观看| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲精品亚洲一区二区| 一二三四社区在线视频社区8| 很黄的视频免费| 真人做人爱边吃奶动态| av福利片在线观看| 欧美在线黄色| 无人区码免费观看不卡| 国产伦在线观看视频一区| 欧美最新免费一区二区三区 | 亚洲国产色片| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 免费在线观看影片大全网站| 久久久精品欧美日韩精品| 日韩亚洲欧美综合| 欧美日本视频| 日韩人妻高清精品专区| 欧美午夜高清在线| 三级毛片av免费| 九九在线视频观看精品| 亚洲,欧美精品.| 观看美女的网站| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 国产精品爽爽va在线观看网站| 欧美丝袜亚洲另类 | 成人av一区二区三区在线看| 嫩草影院新地址| 1024手机看黄色片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久中文看片网| 亚洲欧美日韩高清专用| 看免费av毛片| 亚洲美女黄片视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| av女优亚洲男人天堂| 欧美不卡视频在线免费观看| 此物有八面人人有两片| 中亚洲国语对白在线视频| 性欧美人与动物交配| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 九色成人免费人妻av| 99riav亚洲国产免费| 日韩欧美在线乱码| 国产男靠女视频免费网站| 国产伦人伦偷精品视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 波多野结衣巨乳人妻| 国产高清视频在线播放一区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美色欧美亚洲另类二区| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲av熟女| 91在线观看av| 日韩欧美 国产精品| 久久精品综合一区二区三区| 久久午夜亚洲精品久久| 一本综合久久免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人av在线播放网站| 日韩精品中文字幕看吧| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产三级黄色录像| 国产美女午夜福利| 成人永久免费在线观看视频| av天堂在线播放| 欧美在线一区亚洲| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美日韩黄片免| 波多野结衣高清作品| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产成+人综合+亚洲专区| 波多野结衣高清无吗| 最近中文字幕高清免费大全6 | 色av中文字幕| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美午夜高清在线| 亚洲成人久久爱视频| 在线观看66精品国产| eeuss影院久久| 性插视频无遮挡在线免费观看| 午夜日韩欧美国产| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 在线免费观看的www视频| 男女视频在线观看网站免费| 色视频www国产| 999久久久精品免费观看国产| 精品午夜福利在线看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 色av中文字幕| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久久久久久久大av| aaaaa片日本免费| 色哟哟哟哟哟哟| 嫩草影院新地址| 日日夜夜操网爽| 丰满的人妻完整版| 国产麻豆成人av免费视频| 在线a可以看的网站| 亚洲国产欧美人成| 精品一区二区三区av网在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲国产色片| 又紧又爽又黄一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 免费观看精品视频网站| 一区福利在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲电影在线观看av| 免费人成视频x8x8入口观看| 91九色精品人成在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 欧美黄色淫秽网站| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲成av人片免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 中文字幕熟女人妻在线| 天堂网av新在线| 国产精品久久久久久精品电影| 男人狂女人下面高潮的视频| 偷拍熟女少妇极品色| 国产av一区在线观看免费| 深夜a级毛片| 麻豆成人午夜福利视频| av福利片在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美日本视频| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 国产精品久久久久久久电影| 久久亚洲真实| 国产成+人综合+亚洲专区| 波多野结衣高清作品| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产男靠女视频免费网站| 麻豆国产av国片精品| 一级黄色大片毛片| 欧美一区二区亚洲| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久中文看片网| 亚洲不卡免费看| 精品久久久久久久久亚洲 | 一级作爱视频免费观看| .国产精品久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 免费av观看视频| 长腿黑丝高跟| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品国产三级普通话版| 中出人妻视频一区二区| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲国产色片| 精品一区二区三区人妻视频| 成人无遮挡网站| 一个人看的www免费观看视频| 国产精华一区二区三区| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久热精品热| 首页视频小说图片口味搜索| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 十八禁国产超污无遮挡网站| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产探花极品一区二区| 亚洲黑人精品在线| 999久久久精品免费观看国产| 少妇人妻精品综合一区二区 | xxxwww97欧美| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美一级a爱片免费观看看| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲经典国产精华液单 | 麻豆成人av在线观看| 亚洲黑人精品在线| 免费在线观看影片大全网站| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲人成电影免费在线| 精品久久久久久,| 日韩欧美国产在线观看| 九九热线精品视视频播放| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美+亚洲+日韩+国产| 色综合欧美亚洲国产小说| 99热只有精品国产| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲精华国产精华精| 成人毛片a级毛片在线播放| 成年免费大片在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 中文字幕久久专区| 国产精品女同一区二区软件 | 亚州av有码| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精华国产精华精| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产精品久久久久久久久免 | 成人亚洲精品av一区二区| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美成人a在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲美女视频黄频| 欧美一级a爱片免费观看看| 我要搜黄色片| 国产午夜福利久久久久久| 色视频www国产| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲成av人片在线播放无| 中亚洲国语对白在线视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产欧美日韩一区二区三| 看黄色毛片网站| 嫩草影院入口| 男人舔奶头视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 天堂动漫精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 最后的刺客免费高清国语| 久久久久亚洲av毛片大全| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久久久久久午夜电影| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲人与动物交配视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 日本一本二区三区精品| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产69精品久久久久777片| 黄片小视频在线播放| 国产伦在线观看视频一区| 男插女下体视频免费在线播放| 国产三级在线视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 在线播放国产精品三级| 国产成人福利小说| 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| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产久久久一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 欧美潮喷喷水| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美高清成人免费视频www| 黄色视频,在线免费观看| 特级一级黄色大片| 精品一区二区免费观看| 免费在线观看日本一区| 丰满乱子伦码专区| 欧美日韩国产亚洲二区| 嫩草影院入口| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美黄色淫秽网站| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 最近在线观看免费完整版| 国产av麻豆久久久久久久| 90打野战视频偷拍视频| 少妇的逼水好多| 黄色视频,在线免费观看| 国产精品国产高清国产av| 青草久久国产| 久久热精品热| 99久国产av精品| 黄色女人牲交| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产av一区在线观看免费| 久久人人爽人人爽人人片va | 丁香欧美五月| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲精品色激情综合| 久久久久久久久中文| 国产高清有码在线观看视频| 熟女电影av网| 在线免费观看不下载黄p国产 | АⅤ资源中文在线天堂| 少妇的逼水好多| 欧美zozozo另类| 欧美区成人在线视频| 亚洲成人久久爱视频| eeuss影院久久| 十八禁国产超污无遮挡网站| 丰满乱子伦码专区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 高清毛片免费观看视频网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产69精品久久久久777片| 婷婷六月久久综合丁香| 成人美女网站在线观看视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产成人影院久久av| 嫩草影视91久久| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产91精品成人一区二区三区| 午夜视频国产福利| 嫩草影院新地址| 久久精品91蜜桃| 桃色一区二区三区在线观看| 精品一区二区免费观看| 成人一区二区视频在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品久久久久久久电影| 99热6这里只有精品| 美女免费视频网站| 亚洲人成网站高清观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 中文亚洲av片在线观看爽|