• <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 ?

    CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖發(fā)光性質(zhì)的理論計(jì)算

    2020-12-23 01:20:12帥,
    發(fā)光學(xué)報(bào) 2020年11期
    關(guān)鍵詞:斯托克斯能級(jí)量子

    李 帥, 張 蕾

    (牡丹江師范學(xué)院 物理與電子工程學(xué)院, 黑龍江省超硬材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 黑龍江 牡丹江 157011)

    1 引 言

    光纖(Optical fibers,OFs)具有良好的光學(xué)性能、緊湊性和柔韌性,因而被廣泛應(yīng)用于光纖放大器、光纖激光器和光纖傳感器等領(lǐng)域。量子點(diǎn)(Quantum dots,QDs)具有較窄的發(fā)射光譜、較寬的吸收光譜和較高的熒光量子產(chǎn)額[1-2],通過對(duì)量子點(diǎn)材料的尺寸和成分的調(diào)控,可以實(shí)現(xiàn)其帶隙在較寬的能量范圍內(nèi)精確調(diào)諧[3-5]。量子點(diǎn)材料具有優(yōu)異的性質(zhì),因而研究人員在很多領(lǐng)域開展了研究[6-11]。將量子點(diǎn)材料摻雜于光纖,不僅可以解決光纖發(fā)光波長(zhǎng)的調(diào)控問題,還可以作為增益介質(zhì),在光纖中產(chǎn)生光放大效應(yīng)。PbSe量子點(diǎn)摻雜光纖的發(fā)光特性是近年來備受關(guān)注的問題。Hreibi等在2011年報(bào)道了在不同光纖長(zhǎng)度和泵浦功率時(shí)的PbSe量子點(diǎn)液芯光纖的發(fā)光性質(zhì)[12]。Cheng等從理論和實(shí)驗(yàn)上研究了PbSe 量子點(diǎn)光纖激光器的性質(zhì)[13-14]。很多文獻(xiàn)報(bào)道了PbSe量子點(diǎn)液芯光纖的溫度效應(yīng)[15-17],以及PbSe量子點(diǎn)光纖的發(fā)光性質(zhì)對(duì)光纖尺寸、摻雜濃度和泵浦功率的依賴關(guān)系[18-19]。PbSe量子點(diǎn)的斯托克斯頻移為數(shù)十毫電子伏特,其吸收光譜與熒光光譜存在較大的重疊,量子點(diǎn)發(fā)光在光纖纖芯中傳輸時(shí)會(huì)發(fā)生再吸收,導(dǎo)致發(fā)光的損耗。最近有文獻(xiàn)報(bào)道了CuInS2/ZnS量子點(diǎn)(或包覆其他殼層材料)的合成和光學(xué)性質(zhì)[20-23]。對(duì)CuInS2/ZnS量子點(diǎn)發(fā)光機(jī)理的研究表明其發(fā)光為導(dǎo)帶上的電子與空穴之間的復(fù)合發(fā)光[24-26]。Liu等報(bào)道了ZnCuInS/ZnSe/ZnS量子點(diǎn)的溫度依賴的熒光性質(zhì)[27]。CuInS2量子點(diǎn)具有幾百毫電子伏特的斯托克斯頻移,而且具有較長(zhǎng)的熒光壽命、綠色且無毒。這些優(yōu)異的光學(xué)性質(zhì)使得其在生物成像[28]、LED[21-22]、太陽能電池[29]等領(lǐng)域都具有廣泛的應(yīng)用,同時(shí)也用于光纖摻雜劑來改善光纖發(fā)光。Wu等在2016年報(bào)道了不同光纖長(zhǎng)度和量子點(diǎn)摻雜濃度的ZnCuInS/ ZnSe/ZnS量子點(diǎn)液芯光纖的發(fā)光特性[30],為理論計(jì)算提供了實(shí)驗(yàn)依據(jù)。然而,光纖中量子點(diǎn)發(fā)光的再吸收效應(yīng)導(dǎo)致了光纖發(fā)光的損耗,限制了器件的性能。這不僅與光纖參數(shù)有關(guān),還取決于量子點(diǎn)材料本身的一些特性,如熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面(Absorption-emission cross-section,AECS)等。研究這些參數(shù)對(duì)光纖發(fā)光的不同影響程度,可以為光纖摻雜劑的選擇提供重要依據(jù)。

    本文在二能級(jí)系統(tǒng)近似下,通過求解速率方程和功率傳輸方程,數(shù)值模擬了在不同熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面時(shí),CuInS2/ZnS量子點(diǎn)發(fā)光在光纖中的傳輸情況,得到3個(gè)參數(shù)對(duì)量子點(diǎn)光纖發(fā)光強(qiáng)度和發(fā)光波長(zhǎng)的不同影響。該研究為量子點(diǎn)光纖中摻雜材料的選擇提供了一種實(shí)用的方法,從而可最大限度地提高光纖發(fā)光強(qiáng)度,對(duì)量子點(diǎn)光纖放大器、傳感器和激光器的發(fā)展提供了理論指導(dǎo)。

    2 理論模型

    CuInS2量子點(diǎn)(及其核殼結(jié)構(gòu))的能級(jí)結(jié)構(gòu)、電子躍遷和激子復(fù)合過程最近已被報(bào)道[24-26]。如圖1(插圖)所示,當(dāng)量子點(diǎn)被波長(zhǎng)較短的泵浦光激發(fā)時(shí),電子以W12的概率從基態(tài)躍遷到上能級(jí)。價(jià)帶產(chǎn)生的空穴迅速被定位在Cu+離子能級(jí)上,導(dǎo)帶上的電子通過自發(fā)輻射與空穴重新復(fù)合發(fā)光,概率為A21。非輻射躍遷概率為21。此外,上能級(jí)的粒子也可以通過概率為W21的受激輻射回到基態(tài)。本文使用一個(gè)簡(jiǎn)單的二能級(jí)系統(tǒng)作為近似模型,建立CuInS2/ZnS 量子點(diǎn)的電子躍遷過程。圖1[31]為CuInS2/ZnS 量子點(diǎn)溶液的吸收(Absorption,Abs)光譜和光致發(fā)光(Photoluminescence,PL)光譜,斯托克斯頻移約為90 nm。根據(jù)Booth 等報(bào)道的公式[32]:

    圖1 CuInS2/ZnS量子點(diǎn)的吸收光譜和光致發(fā)光光譜。插圖:能級(jí)結(jié)構(gòu)、電子躍遷和激子復(fù)合過程,實(shí)心黑點(diǎn)為導(dǎo)帶電子,空心黑點(diǎn)為空穴。Fig.1 Absorption(Abs) and photoluminescence(PL) spectra of CuInS2/ZnS QDs. Inset: energy level structure, electron transitions, and exciton recombination processes. Solid black point is conduction band electron, hollow black points are holes.

    (1)

    其中,D為量子點(diǎn)的直徑,λPL為量子點(diǎn)發(fā)光的峰值波長(zhǎng)??傻肅uInS2/ZnS 量子點(diǎn)的平均尺寸約為3.8 nm。

    將CuInS2/ZnS量子點(diǎn)溶液灌裝到空心的二氧化硅玻璃毛細(xì)管中,進(jìn)而制備出摻雜量子點(diǎn)的光纖。將連續(xù)激光通過透鏡組耦合到光纖纖芯中,光纖中的量子點(diǎn)被激發(fā)并輻射發(fā)光。由于光波導(dǎo)的限制作用,量子點(diǎn)發(fā)光在光纖中傳輸,傳輸過程中被其他量子點(diǎn)吸收再發(fā)光,或者在光纖中產(chǎn)生受激輻射等,使光纖末端出射光譜的性質(zhì)發(fā)生變化。這些現(xiàn)象的產(chǎn)生與光纖長(zhǎng)度、量子點(diǎn)熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面等有關(guān)。理論計(jì)算是基于上述實(shí)驗(yàn)框架和一個(gè)理想的理論模型:假設(shè)量子點(diǎn)光纖是直的,量子點(diǎn)形狀為球形,量子點(diǎn)摻雜濃度是恒定的。采用一組速率方程對(duì)光纖中某一點(diǎn)兩個(gè)能級(jí)上的粒子數(shù)分布情況進(jìn)行分析:

    (2)

    (3)

    利用功率傳播方程來描述泵浦光和量子點(diǎn)發(fā)光在整個(gè)光纖中的傳輸情況:

    (4)

    Pp(z)2πrdr-lνPp(z),

    (5)

    其中,n1、n2和nt分別代表能級(jí)1和能級(jí)2以及總的粒子數(shù)密度。Pνs和Pp分別為量子點(diǎn)發(fā)光和泵浦光的功率,σa(νs)和σe(νs)代表量子點(diǎn)對(duì)不同頻率的吸收截面和發(fā)射截面,σa(νp)為量子點(diǎn)對(duì)泵浦光的吸收截面,lν為光纖損耗,Δνs為有效噪聲帶寬,m是在光纖中傳輸?shù)哪J綌?shù)。公式(4)等號(hào)右側(cè)第一項(xiàng)表示發(fā)光,第二項(xiàng)表示吸收,第三項(xiàng)表示額外的損耗。is(r)和ip(r)為歸一化的橫模強(qiáng)度分布,多模光纖情況下,可以寫為[33]:

    (6)

    其中,r代表光纖纖芯的徑向坐標(biāo),θ代表光纖纖芯的角向坐標(biāo),J0(V)代表零階貝塞爾函數(shù)。W12和W21是兩個(gè)能級(jí)之間的躍遷概率,與吸收和發(fā)射截面有關(guān)。以W21為例,可以表示為:

    (7)

    νs是量子點(diǎn)發(fā)光頻率,ν1是最小頻率,νm代表最大頻率。斯托克斯頻移通過不同的頻率影響光纖發(fā)光。量子點(diǎn)的吸收-發(fā)射截面σa(νs)和σe(νs)以及熒光壽命τR也將影響光纖發(fā)光特性,z為光纖長(zhǎng)度。不同的熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面代入上述公式,可以得到3個(gè)參數(shù)對(duì)光纖發(fā)光性質(zhì)的不同影響。

    3 結(jié)果與討論

    基于以上理論模型和理論計(jì)算過程,得到了CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖的發(fā)光光譜及發(fā)光強(qiáng)度在不同熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面時(shí),隨著光纖長(zhǎng)度的變化情況。所有計(jì)算都是在相同的量子點(diǎn)摻雜濃度(1×1020/m3)、光纖直徑(40 μm)和泵浦功率(100 mW)下進(jìn)行的。

    圖2研究了在不同熒光壽命(150~500 ns)時(shí),CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖的發(fā)光光譜和發(fā)光強(qiáng)度隨光纖長(zhǎng)度(30~140 cm)的變化,同時(shí)保持另外兩個(gè)參數(shù)不變,即斯托克斯頻移為90 nm, 峰值吸收截面為1.27×10-20m2。從圖2(a)~(c)可以看出,在光纖長(zhǎng)度一定時(shí),量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度隨著熒光壽命的增加而增大。因?yàn)闊晒鈮勖介L(zhǎng),上能級(jí)的粒子越容易積累,即公式(3)中的n2越大,從而使公式(4)中第一項(xiàng)增加,所以量子點(diǎn)光纖發(fā)光增強(qiáng)。從圖2(d)可以看出,在熒光壽命一定時(shí),量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的增加而增大,最終都趨于飽和。另外,熒光壽命越長(zhǎng),發(fā)光強(qiáng)度隨光纖長(zhǎng)度的增加越快。因?yàn)檩^長(zhǎng)的光纖使上能級(jí)粒子有足夠的時(shí)間和空間進(jìn)行積累,增加了與熒光壽命相關(guān)的量子點(diǎn)發(fā)光的概率。另一方面,當(dāng)光纖長(zhǎng)度繼續(xù)增加時(shí),由于泵浦光的功率是一定的,因而在泵浦光被完全吸收以后,量子點(diǎn)將很難繼續(xù)被激發(fā)[18]。因此,隨著光纖長(zhǎng)度的進(jìn)一步增加,量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度將增加緩慢,達(dá)到飽和。

    圖2 光纖長(zhǎng)度分別為40 cm(a)、60 cm(b)和80 cm(c)時(shí),在不同熒光壽命(150~500 ns)時(shí)的發(fā)光光譜,向上的箭頭表示熒光壽命增加;(d)不同熒光壽命時(shí),發(fā)光強(qiáng)度隨光纖長(zhǎng)度的演化。Fig.2 Emission spectra of 40 cm(a), 60 cm(b) and 80 cm(c) fibers for different fluorescence lifetime(150-500 ns). The upward arrow indicates an increase in fluorescence lifetime. (d)Evolution of the emission intensity with fiber lengths at different fluorescence lifetime.

    斯托克斯頻移是影響光纖發(fā)光的最重要的參數(shù)之一,通過移動(dòng)吸收光譜并保持熒光光譜的位置不變來得到不同的斯托克斯頻移。圖3研究了在不同斯托克斯頻移(30~90 nm)時(shí),CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖的發(fā)光光譜和發(fā)光強(qiáng)度隨光纖長(zhǎng)度(30~140 cm)的變化,同時(shí)保持另外兩個(gè)參數(shù)不變,即熒光壽命為345 ns,峰值吸收-發(fā)射截面為1.27×10-20m2。從圖3(a)~(c)可以看出,當(dāng)光纖長(zhǎng)度一定時(shí),量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度隨斯托克斯頻移的增加而增大。從圖3(d)可以看出,當(dāng)斯托克斯頻移較大時(shí),量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的增加而增大,并且逐漸趨于飽和;當(dāng)斯托克斯頻移較小時(shí),發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的增加而先增大后減小,出現(xiàn)最佳光纖長(zhǎng)度。因?yàn)樗雇锌怂诡l移越小,光纖中的再吸收越嚴(yán)重,隨著光纖長(zhǎng)度的增大,泵浦光被消耗,量子點(diǎn)不能再被激發(fā),已經(jīng)產(chǎn)生的量子點(diǎn)發(fā)光由于較大的再吸收而被損耗[12]。因此,由于斯托克斯頻移減小和傳輸距離增加,導(dǎo)致光纖發(fā)光強(qiáng)度顯著減小。

    圖3 光纖長(zhǎng)度分別為40 cm(a)、60 cm(b)和80 cm(c)時(shí),在不同斯托克斯頻移(30~90 nm)時(shí)的發(fā)光光譜,向上的箭頭表示斯托克斯頻移增加;(d)不同斯托克斯頻移時(shí),發(fā)光強(qiáng)度隨光纖長(zhǎng)度的演化。Fig.3 Emission spectra of 40 cm(a), 60 cm(b) and 80 cm(c) fibers for different Stokes shift(30-90 nm). The upward arrow indicates an increase in Stokes shift. (d)Evolution of the emission intensity with fiber lengths at different Stokes shift.

    將量子點(diǎn)的吸收截面σa(νs)和發(fā)射截面σe(νs)改變相同的倍數(shù),通過計(jì)算得到量子點(diǎn)光纖的發(fā)光性質(zhì)與吸收-發(fā)射截面之間的關(guān)系。圖4研究了在不同吸收-發(fā)射截面(原截面的0.6~2倍)時(shí),CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖的發(fā)光光譜和發(fā)光強(qiáng)度隨光纖長(zhǎng)度(30~140 cm)的變化,同時(shí)保持其他兩個(gè)參數(shù)不變,即熒光壽命為345 ns,斯托克斯頻移為90 nm。從圖4(a)~(c)可以看出,當(dāng)光纖長(zhǎng)度一定時(shí),量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度隨吸收-發(fā)射截面的增加而增大。從圖4(d)可以看出,當(dāng)吸收-發(fā)射截面較小時(shí),量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的增加而增大,并逐漸趨于飽和;當(dāng)吸收-發(fā)射截面較大時(shí),發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的增加先增大而后略有減小。較大的吸收-發(fā)射截面使量子點(diǎn)具有較強(qiáng)的吸收和發(fā)光能力,從而提高了光纖發(fā)光的強(qiáng)度。然而,量子點(diǎn)發(fā)光的長(zhǎng)距離傳輸和吸收截面的增加使再吸收更為嚴(yán)重。即使發(fā)射截面很大,由于泵浦光的消耗,也不再產(chǎn)生量子點(diǎn)發(fā)光,導(dǎo)致發(fā)光強(qiáng)度出現(xiàn)飽和現(xiàn)象。另外,在80 cm光纖中,吸收-發(fā)射截面每增加原來數(shù)值的1倍,光譜峰值位置向長(zhǎng)波方向移動(dòng)5.36 nm,發(fā)生了明顯的紅移,這也是由于較大的吸收截面和較長(zhǎng)的傳輸距離導(dǎo)致了再吸收的增加。

    圖4 光纖長(zhǎng)度分別為40 cm(a)、60 cm(b)和80 cm(c)時(shí),在不同吸收-發(fā)射截面(原截面1.27×10-20 m2的0.6~2倍)時(shí)的發(fā)光光譜,向上的箭頭表示吸收-發(fā)射截面增加;(d)不同吸收-發(fā)射截面時(shí),發(fā)光強(qiáng)度隨光纖長(zhǎng)度的演化。Fig.4 Emission spectra of 40 cm(a), 60 cm(b) and 80 cm(c) fibers for different AECS(0.6 to 2 times of the original cross section 1.27×10-20 m2). The upward arrow indicates an increase in AECS. (d)Evolution of the emission intensity with fiber lengths at different AECS.

    在100 cm光纖長(zhǎng)度下,比較了3個(gè)參數(shù)對(duì)CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖發(fā)光強(qiáng)度的不同影響,如圖5(a)~(c)所示,為了便于比較,橫坐標(biāo)以原數(shù)值的倍數(shù)為單位。當(dāng)熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面每變化原來數(shù)值的1倍,光纖發(fā)光的相對(duì)強(qiáng)度分別變化7.1,10.52,2.8。可見,斯托克斯頻移對(duì)光纖發(fā)光強(qiáng)度的影響最大,其次為熒光壽命,影響最小的是吸收-發(fā)射截面。另外,將理論計(jì)算與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)[30]進(jìn)行了對(duì)比,計(jì)算使用的3個(gè)參數(shù):熒光壽命為345 ns,吸收-發(fā)射截面為1.27×10-20m2,斯托克斯頻移為90 nm。圖5(d)所示為量子點(diǎn)光纖的發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的變化。隨著光纖長(zhǎng)度的增加,光纖發(fā)光強(qiáng)度先增大然后減小,都出現(xiàn)了最佳的光纖長(zhǎng)度,理論計(jì)算結(jié)果大約為100 cm,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)大約為63 cm。這是由于實(shí)驗(yàn)中的量子點(diǎn)摻雜濃度和光纖直徑都比較大,導(dǎo)致在相同的光纖長(zhǎng)度下,其量子點(diǎn)粒子數(shù)更多,因此泵浦光更早地被消耗,所以光纖發(fā)光更早地發(fā)生衰減,最佳的光纖長(zhǎng)度更小。但是理論計(jì)算與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的變化趨勢(shì)是一致的。

    圖5 熒光壽命(a)、斯托克斯頻移(b)、吸收-發(fā)射截面(c)對(duì)長(zhǎng)度為100 cm 的CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖發(fā)光強(qiáng)度的不同影響,橫坐標(biāo)軸以倍數(shù)為單位;(d)理論計(jì)算與文獻(xiàn)[30]中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的對(duì)比。Fig.5 Different effects of fluorescence lifetime(a), Stokes shift(b), AECS(C) on the emission intensity of 100 cm CuInS2/ZnS QD-OFs. The horizontal axis is in units of multiples. (d)Comparison of theoretical calculation and experimental data in literature [30].

    4 結(jié) 論

    理論計(jì)算了在不同熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面時(shí),CuInS2/ZnS量子點(diǎn)發(fā)光沿光纖的傳輸情況。結(jié)果表明,當(dāng)量子點(diǎn)的熒光壽命、斯托克斯頻移和吸收-發(fā)射截面一定時(shí),量子點(diǎn)光纖發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的增加而增大,但最后都趨于飽和或有所下降。當(dāng)光纖長(zhǎng)度一定時(shí),熒光壽命、吸收-發(fā)射截面和斯托克斯頻移每增加原來數(shù)值的1倍,光纖發(fā)光的相對(duì)強(qiáng)度分別增加7.1,2.8,10.52。因此,斯托克斯頻移對(duì)光纖發(fā)光強(qiáng)度的影響最大,其次為熒光壽命,影響最小的是吸收-發(fā)射截面,但是其對(duì)光譜峰值位置的影響最大。在80 cm光纖中,吸收-發(fā)射截面每增加原來數(shù)值的1倍,光譜峰值位置紅移5.36 nm。此外,將理論計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,發(fā)光強(qiáng)度隨著光纖長(zhǎng)度的變化都是先增加后減小,變化趨勢(shì)一致。而理論計(jì)算的最佳光纖長(zhǎng)度(100 cm)大于實(shí)驗(yàn)值,是由實(shí)驗(yàn)中較大的量子點(diǎn)摻雜濃度和光纖直徑所導(dǎo)致,理論與實(shí)驗(yàn)的對(duì)比說明CuInS2/ZnS量子點(diǎn)光纖的理論模型是合理的??傊?,選擇具有較長(zhǎng)的熒光壽命和較大的斯托克斯頻移的摻雜材料對(duì)于提高光纖發(fā)光強(qiáng)度是至關(guān)重要的。本文為量子點(diǎn)光纖中摻雜材料的選擇提供了實(shí)用的思路和方法。

    猜你喜歡
    斯托克斯能級(jí)量子
    2022年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng) 從量子糾纏到量子通信
    “拼、搶、快、優(yōu)”,展現(xiàn)錢塘“高能級(jí)”擔(dān)當(dāng)
    杭州(2023年3期)2023-04-03 07:22:04
    基于拉曼散射光動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)的分布式光纖溫度傳感系統(tǒng)*
    基于抽運(yùn)-探測(cè)法的皮秒反斯托克斯拉曼頻移器的理論研究*
    提升醫(yī)學(xué)教育能級(jí) 培養(yǎng)拔尖創(chuàng)新人才
    糾纏Ξ-型三能級(jí)原子與糾纏腔場(chǎng)相互作用熵的糾纏演化
    決定未來的量子計(jì)算
    新量子通信線路保障網(wǎng)絡(luò)安全
    一種簡(jiǎn)便的超聲分散法制備碳量子點(diǎn)及表征
    基于相干反斯托克斯拉曼散射的二維溫度場(chǎng)掃描測(cè)量
    国产爽快片一区二区三区| 不卡av一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 高清视频免费观看一区二区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 精品一区二区免费观看| 日韩电影二区| 99国产综合亚洲精品| 亚洲图色成人| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲国产精品999| 午夜福利影视在线免费观看| 黄频高清免费视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产极品粉嫩免费观看在线| av.在线天堂| 高清黄色对白视频在线免费看| 一区在线观看完整版| av网站在线播放免费| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲精品第二区| 三上悠亚av全集在线观看| 日韩电影二区| 亚洲av日韩在线播放| 婷婷色综合大香蕉| 91老司机精品| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲国产看品久久| 在线天堂中文资源库| 男的添女的下面高潮视频| 国产黄频视频在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品一品国产午夜福利视频| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | av免费观看日本| 中文欧美无线码| 高清黄色对白视频在线免费看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产成人精品久久二区二区91 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 91成人精品电影| 国产成人一区二区在线| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 满18在线观看网站| 国产伦人伦偷精品视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久99精品国语久久久| 男女边摸边吃奶| 777米奇影视久久| www日本在线高清视频| 午夜精品国产一区二区电影| 伦理电影大哥的女人| 一区二区三区精品91| 视频区图区小说| 亚洲av男天堂| 一级片'在线观看视频| 国产视频首页在线观看| 久久综合国产亚洲精品| www.精华液| 一边亲一边摸免费视频| 大片电影免费在线观看免费| 日韩中文字幕视频在线看片| 婷婷色综合大香蕉| 人人妻人人澡人人看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产麻豆69| xxxhd国产人妻xxx| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品人妻久久久影院| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲人成77777在线视频| 欧美精品一区二区免费开放| 欧美久久黑人一区二区| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产成人精品福利久久| 最新在线观看一区二区三区 | 热99国产精品久久久久久7| 丝袜喷水一区| 天天操日日干夜夜撸| 久久久国产一区二区| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲欧洲日产国产| 蜜桃在线观看..| 男女无遮挡免费网站观看| 天天影视国产精品| 午夜影院在线不卡| 天天影视国产精品| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲伊人色综图| 国产色婷婷99| 国产xxxxx性猛交| 国产免费又黄又爽又色| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 高清视频免费观看一区二区| 香蕉丝袜av| 欧美激情高清一区二区三区 | 2018国产大陆天天弄谢| 成人黄色视频免费在线看| 婷婷色麻豆天堂久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 中文字幕亚洲精品专区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品视频人人做人人爽| 在线精品无人区一区二区三| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产精品成人在线| 国产精品三级大全| 五月天丁香电影| 国产野战对白在线观看| 岛国毛片在线播放| 母亲3免费完整高清在线观看| 91国产中文字幕| 丰满乱子伦码专区| 一级毛片我不卡| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日本黄色日本黄色录像| 国产免费现黄频在线看| 18在线观看网站| 婷婷色综合大香蕉| 在线观看免费午夜福利视频| 大片电影免费在线观看免费| 免费av中文字幕在线| 精品一区在线观看国产| 综合色丁香网| 毛片一级片免费看久久久久| netflix在线观看网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 下体分泌物呈黄色| 亚洲国产看品久久| 一级,二级,三级黄色视频| 少妇的丰满在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 新久久久久国产一级毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 一级片'在线观看视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品美女久久av网站| 久久国产精品大桥未久av| 电影成人av| 成人国产av品久久久| 一区福利在线观看| 尾随美女入室| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 香蕉国产在线看| √禁漫天堂资源中文www| 99久久综合免费| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产xxxxx性猛交| 欧美av亚洲av综合av国产av | 久久综合国产亚洲精品| 91精品国产国语对白视频| 九色亚洲精品在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 看十八女毛片水多多多| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 大香蕉久久成人网| 国产精品成人在线| 国产一区二区在线观看av| 日韩欧美精品免费久久| 在线观看人妻少妇| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产人伦9x9x在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 在线观看国产h片| 亚洲精品国产区一区二| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲在久久综合| xxx大片免费视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 五月天丁香电影| 国产精品久久久av美女十八| 欧美日韩综合久久久久久| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产99久久九九免费精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 1024香蕉在线观看| 色94色欧美一区二区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一区在线观看完整版| 亚洲 欧美一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品国产一区二区三区四区第35| 老汉色av国产亚洲站长工具| 天天操日日干夜夜撸| 精品一区二区免费观看| 夫妻午夜视频| 女性被躁到高潮视频| 丝袜喷水一区| 免费观看a级毛片全部| 一本久久精品| 赤兔流量卡办理| 又大又黄又爽视频免费| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲国产成人一精品久久久| 男女边摸边吃奶| 在线观看免费高清a一片| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品成人在线| 曰老女人黄片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成人三级做爰电影| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 制服人妻中文乱码| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩一本色道免费dvd| 高清不卡的av网站| 考比视频在线观看| 七月丁香在线播放| 黄色 视频免费看| 99国产综合亚洲精品| 国产片内射在线| 99久久人妻综合| 老鸭窝网址在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 两个人免费观看高清视频| a级毛片在线看网站| 免费高清在线观看视频在线观看| av线在线观看网站| 亚洲少妇的诱惑av| 飞空精品影院首页| 国产xxxxx性猛交| 久久久国产精品麻豆| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 精品少妇内射三级| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 制服诱惑二区| 男人爽女人下面视频在线观看| av视频免费观看在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 丁香六月天网| 人妻 亚洲 视频| 黑丝袜美女国产一区| 在线观看免费午夜福利视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 曰老女人黄片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 不卡视频在线观看欧美| 色精品久久人妻99蜜桃| 中文字幕色久视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 少妇精品久久久久久久| 美女国产高潮福利片在线看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久人人爽人人片av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| videos熟女内射| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产 一区精品| av国产精品久久久久影院| 国产野战对白在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 国产男女内射视频| av在线app专区| 青草久久国产| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产av精品麻豆| 伦理电影免费视频| 日本欧美视频一区| 99热国产这里只有精品6| 大片免费播放器 马上看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日韩,欧美,国产一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 丝袜在线中文字幕| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品一区二区在线观看99| 国产片内射在线| 91成人精品电影| 69精品国产乱码久久久| 久久精品久久久久久久性| 国产女主播在线喷水免费视频网站| av卡一久久| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产亚洲欧美精品永久| 老熟女久久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 蜜桃国产av成人99| 国产黄频视频在线观看| 韩国av在线不卡| 精品免费久久久久久久清纯 | 国产欧美日韩一区二区三区在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美日韩综合久久久久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 两个人免费观看高清视频| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 大码成人一级视频| 亚洲精品国产区一区二| 久久性视频一级片| 国产乱来视频区| 天天添夜夜摸| 午夜福利视频精品| 国产在线视频一区二区| 日韩成人av中文字幕在线观看| avwww免费| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产日韩欧美视频二区| 母亲3免费完整高清在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩av免费高清视频| 999精品在线视频| 伊人亚洲综合成人网| 男男h啪啪无遮挡| 久久av网站| 一边亲一边摸免费视频| 男人添女人高潮全过程视频| 成人国语在线视频| 男人舔女人的私密视频| 国产一区二区三区av在线| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品 国内视频| 人妻人人澡人人爽人人| 精品少妇黑人巨大在线播放| 天美传媒精品一区二区| 人妻一区二区av| 男女高潮啪啪啪动态图| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品久久久久久电影网| 韩国精品一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 另类精品久久| 亚洲美女黄色视频免费看| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 亚洲精品国产区一区二| 国产精品国产三级专区第一集| 午夜激情av网站| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 午夜福利视频精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 岛国毛片在线播放| 日日摸夜夜添夜夜爱| 免费少妇av软件| 国产一区亚洲一区在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 99久久人妻综合| 久久这里只有精品19| 老熟女久久久| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲七黄色美女视频| 婷婷色综合www| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲欧美清纯卡通| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲国产精品成人久久小说| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | av有码第一页| 午夜91福利影院| 最近中文字幕2019免费版| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产精品一区二区在线观看99| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 男女之事视频高清在线观看 | 久久久精品区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲专区中文字幕在线 | 精品一品国产午夜福利视频| 国产视频首页在线观看| 91精品三级在线观看| av在线播放精品| 成人免费观看视频高清| 一级毛片我不卡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 男的添女的下面高潮视频| 国产精品免费视频内射| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲少妇的诱惑av| 香蕉国产在线看| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲国产看品久久| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 黄色视频不卡| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 午夜av观看不卡| 免费观看性生交大片5| 欧美精品高潮呻吟av久久| 只有这里有精品99| 无限看片的www在线观看| 国产探花极品一区二区| 国产精品免费大片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 中文天堂在线官网| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美黑人精品巨大| 日韩av在线免费看完整版不卡| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 我的亚洲天堂| 亚洲成人免费av在线播放| 99re6热这里在线精品视频| 久久久国产一区二区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产一区二区激情短视频 | 叶爱在线成人免费视频播放| 久久久久久久精品精品| 老司机影院毛片| 亚洲av中文av极速乱| 在线 av 中文字幕| 亚洲人成电影观看| xxx大片免费视频| 久久久精品免费免费高清| 亚洲情色 制服丝袜| 国产午夜精品一二区理论片| 免费在线观看黄色视频的| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| videosex国产| 五月天丁香电影| 男的添女的下面高潮视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美在线一区亚洲| 国产在视频线精品| 久久久亚洲精品成人影院| 国产乱来视频区| 日韩一本色道免费dvd| 超碰97精品在线观看| 精品福利永久在线观看| 婷婷色av中文字幕| 亚洲国产av影院在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 最近的中文字幕免费完整| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲成人一二三区av| 老司机影院成人| 亚洲一区中文字幕在线| 最近手机中文字幕大全| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产精品 国内视频| 欧美国产精品一级二级三级| 免费少妇av软件| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 日日啪夜夜爽| 男女下面插进去视频免费观看| 在现免费观看毛片| 免费观看人在逋| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av福利片在线| 国产在线一区二区三区精| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 男女边摸边吃奶| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 免费观看a级毛片全部| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 妹子高潮喷水视频| 国产精品av久久久久免费| 天美传媒精品一区二区| 免费看不卡的av| 国产免费福利视频在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 七月丁香在线播放| 丝袜脚勾引网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美精品一区二区免费开放| 日本91视频免费播放| 久久精品亚洲av国产电影网| 咕卡用的链子| 成人亚洲精品一区在线观看| av网站在线播放免费| 另类亚洲欧美激情| 日本午夜av视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产乱来视频区| 久久精品国产亚洲av涩爱| av卡一久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 咕卡用的链子| 国产免费现黄频在线看| 91老司机精品| 大陆偷拍与自拍| 一级毛片电影观看| 久久天堂一区二区三区四区| xxx大片免费视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 一级毛片 在线播放| 国产野战对白在线观看| 久久ye,这里只有精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产一区二区在线观看av| 国产精品免费大片| 精品视频人人做人人爽| 色婷婷av一区二区三区视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av一本久久久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 天堂中文最新版在线下载| 91精品国产国语对白视频| 人妻 亚洲 视频| 日本av手机在线免费观看| 热99久久久久精品小说推荐| 咕卡用的链子| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费观看a级毛片全部| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲精品乱久久久久久| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美少妇被猛烈插入视频| 在线天堂中文资源库| 久久99热这里只频精品6学生| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品少妇内射三级| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲中文av在线| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产熟女欧美一区二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美日韩视频精品一区| 搡老岳熟女国产| 性少妇av在线| 18禁国产床啪视频网站| 久久ye,这里只有精品| kizo精华| av不卡在线播放| 国产熟女欧美一区二区| 丝袜在线中文字幕| 日韩大码丰满熟妇| 成年动漫av网址| 国产精品三级大全| 成年动漫av网址| 大片免费播放器 马上看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 伦理电影免费视频| 搡老岳熟女国产| 成人三级做爰电影| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品少妇内射三级| 一区二区三区精品91| 毛片一级片免费看久久久久| 男女边摸边吃奶| 久久青草综合色| 永久免费av网站大全| 午夜激情av网站| 久久这里只有精品19| 欧美人与性动交α欧美软件| 美女高潮到喷水免费观看| a 毛片基地| 欧美在线一区亚洲| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久亚洲国产成人精品v| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美最新免费一区二区三区| 我的亚洲天堂| 18禁动态无遮挡网站| 男女国产视频网站| 午夜免费观看性视频| 午夜福利视频精品| 久久国产精品大桥未久av| 久久久久久免费高清国产稀缺| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产成人系列免费观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美中文综合在线视频| 国产成人系列免费观看| 观看美女的网站| 久久婷婷青草| netflix在线观看网站| 成年人免费黄色播放视频|