• <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 ?

    金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料研究現(xiàn)狀及展望

    2016-11-24 00:14:10胡艷艷劉耀張建波胡美俊陳婷婷
    有色金屬材料與工程 2016年4期
    關(guān)鍵詞:自潤(rùn)滑銅基潤(rùn)滑劑

    胡艷艷 劉耀 張建波 胡美俊 陳婷婷

    摘要:

    隨著當(dāng)今世界工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料因其獨(dú)特的潤(rùn)滑性能受到廣泛的關(guān)注,成為潤(rùn)滑領(lǐng)域一個(gè)重要的研究方向.介紹了金屬基固體自潤(rùn)滑材料的主要制備方法和特點(diǎn)以及固體潤(rùn)滑劑的主要種類、制備方法和特性,總結(jié)了近年來(lái)國(guó)內(nèi)外對(duì)銅基、鋁基、鎳基、銀基和鐵基等金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的研究進(jìn)展,并對(duì)金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料未來(lái)的發(fā)展進(jìn)行了展望.

    關(guān)鍵詞:

    金屬基; 自潤(rùn)滑材料; 固體潤(rùn)滑劑; 研究進(jìn)展

    中圖分類號(hào): TB 331文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    Abstract:

    With the development of world industrialization process,the metalmatrix solid selflubricating composites as an important research direction in the field of lubrication have caused great attention due to their unique lubricity.This paper introduces the main preparation methods and the characteristics of the solid lubricant,the main types,preparation methods and characteristics of the metalmatrix solid selflubricating composites.The research progress of copperbased,aluminumbased,nickelbased,silverbased and ironbased solid selflubricating composites were summarized in recent years.Finally,the future development of metal matrix solid selflubricating composites were discussed.

    Keywords:

    metal matrix; selflubricating composites; solid lubricant; research progress

    在軍事、航空和汽車等工程領(lǐng)域中,齒輪等機(jī)械零件之間相互運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的摩擦磨損現(xiàn)象,導(dǎo)致了大量機(jī)械的故障和失效,給工業(yè)生產(chǎn)造成了重大損失[1-3].據(jù)統(tǒng)計(jì),在工業(yè)生產(chǎn)的各個(gè)工程領(lǐng)域中,因摩擦磨損而導(dǎo)致的機(jī)械失效,占零件失效總量的60%~80%;因摩擦磨損導(dǎo)致的能量損失,達(dá)到能量消耗總量的30%~50%[4].為了滿足各種復(fù)雜工況條件下的工業(yè)生產(chǎn),減少機(jī)械零件間的摩擦磨損行為,改善潤(rùn)滑條件成為了重中之重.在各工程領(lǐng)域中,液體潤(rùn)滑劑是應(yīng)用最廣泛的改善機(jī)械零件間潤(rùn)滑性的方式[5].然而,在某些真空、高溫和重載等苛刻工況條件下,傳統(tǒng)的液體潤(rùn)滑劑已經(jīng)無(wú)法滿足機(jī)械零件的潤(rùn)滑需要.為了解決此類潤(rùn)滑問(wèn)題,金屬基固體自潤(rùn)滑材料逐漸受到研究者們的青睞.

    金屬基固體自潤(rùn)滑材料是指采用熔煉、鑄造等方法,將固體潤(rùn)滑劑加入到金屬基體中形成復(fù)合材料.該類材料既保留了基體金屬的性質(zhì),也賦予了固體潤(rùn)滑劑的優(yōu)良性能.在摩擦磨損過(guò)程中,表面發(fā)生物理和化學(xué)反應(yīng)形成潤(rùn)滑膜,具有優(yōu)良的潤(rùn)滑性能[6].

    本文從不同角度詳細(xì)論述了金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的研究開(kāi)發(fā)與進(jìn)展,以期為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)其力學(xué)性能與摩擦磨損性能良好匹配的金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料提供參考和借鑒.

    1材料的主要制備方法

    目前,制備金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的方法主要包括粉末冶金法、鑄造法、半固態(tài)成形法、浸滲法和表面技術(shù)制備法等.主要制備方法及其特點(diǎn)如表1[7-8]所示,其中,粉末冶金法是當(dāng)前制備金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料最流行的制備方法.該方法可以靈活地調(diào)整成分設(shè)計(jì)和組織設(shè)計(jì),在改善耐磨性方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)的鑄造材料[9].半固態(tài)成形是未來(lái)開(kāi)發(fā)制備固體自潤(rùn)滑材料的發(fā)展方向,相對(duì)傳統(tǒng)的粉末冶金法和鑄造法,采用半固態(tài)成形制備的復(fù)合材料能夠獲得傳統(tǒng)制備方法難以企及的綜合性能,具有巨大的研究潛力.但是,目前半固態(tài)成形方法在成形過(guò)程中對(duì)漿料形核、長(zhǎng)大機(jī)制以及制備過(guò)程中溫度場(chǎng)的控制等仍需進(jìn)一步的研究[10].浸滲法制備的材料與預(yù)制件的質(zhì)量息息相關(guān),預(yù)制件的質(zhì)量受黏結(jié)劑、造孔劑和燒結(jié)工藝等因素影響較大,需要大量的探索,工藝較為繁雜.

    2固體潤(rùn)滑劑及特性

    固體潤(rùn)滑劑的選擇對(duì)金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的性能影響至關(guān)重要,固體潤(rùn)滑劑的性能與制備和金屬基固體潤(rùn)滑復(fù)合材料的性能息息相關(guān).部分固體潤(rùn)滑劑的性能如表2[11]所示.

    目前,在金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料中廣泛使用的固體潤(rùn)滑劑主要分為以下4類:

    (1) 軟金屬潤(rùn)滑劑,如Ag、Pb、Cr等.通常對(duì)于這類潤(rùn)滑劑采用表面技術(shù)等方法在摩擦材料表面形成潤(rùn)滑膜,以提高材料的摩擦磨損性能[12].該類潤(rùn)滑劑經(jīng)濟(jì)性較差,且對(duì)材料潤(rùn)滑性能提高有限.

    (2) 陶瓷固體潤(rùn)滑劑,如Al2O3、TiC等.該類材料具有較大的硬度、剛度和較好的化學(xué)穩(wěn)定性,適用于制備高強(qiáng)度的金屬基自潤(rùn)滑復(fù)合材料[13].

    (3) 石墨潤(rùn)滑劑.石墨潤(rùn)滑劑具有優(yōu)異的潤(rùn)滑性能,在各類潤(rùn)滑領(lǐng)域受到廣泛的關(guān)注和大量深入的研究.由于石墨與各類金屬基體之間的潤(rùn)濕性較差,制備石墨/金屬基自潤(rùn)滑材料通常需要將石墨進(jìn)行金屬化改性,以改善兩者之間的潤(rùn)濕性,提高材料的摩擦磨損性能[14-15].

    (4) 金屬陶瓷固體潤(rùn)滑劑,如Ti3AlC2、Ti3SiC2等.金屬陶瓷材料兼具金屬和非金屬陶瓷的特性,既能與各類金屬基體保持良好的潤(rùn)濕性,又具有類似石墨的優(yōu)異的潤(rùn)滑性能,是近年來(lái)研究的熱點(diǎn)[16-18].

    固體潤(rùn)滑劑的添加量對(duì)復(fù)合材料的性能主要有兩方面的影響:一方面是影響復(fù)合材料的硬度、彎曲強(qiáng)度和壓潰強(qiáng)度等力學(xué)性能;另一方面是影響復(fù)合材料的摩擦因數(shù)、磨損量等摩擦磨損性能.以石墨為例,如圖1[19]所示.圖1為石墨含量對(duì)銅基復(fù)合材料硬度的影響,可以看出,隨著石墨含量的增加,材料的硬度逐漸下降.這是因?yàn)樵谥苽溥^(guò)程中,石墨顆粒會(huì)發(fā)生團(tuán)聚等現(xiàn)象,導(dǎo)致材料的孔隙率增加,致密度下降,從而引起材料的硬度下降.

    圖2[19]為不同載荷下石墨含量對(duì)合金摩擦因數(shù)的影響.在低載荷下,材料的摩擦因數(shù)隨著石墨含量的升高而降低;隨著載荷升高,材料的摩擦因數(shù)隨著石墨含量的增加先升高后降低.這是因?yàn)殡S著石墨含量的增加,材料的致密度下降,孔隙率升高.在高載荷工況下服役時(shí),孔隙率高的材料摩擦表面形成的潤(rùn)滑膜致密度較差,材料潤(rùn)滑性欠佳,從而導(dǎo)致材料的摩擦磨損性能下降.

    3常見(jiàn)金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料

    基體金屬的力學(xué)性能、導(dǎo)電性能和高溫性能不但對(duì)金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的綜合性能影響顯著,同樣也對(duì)復(fù)合材料的摩擦磨損性能影響巨大.目前,研究和應(yīng)用廣泛的固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料金屬基體有銅基、鋁基、鎳基、銀基和鐵基等.

    3.1銅基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料

    銅基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料既能保持銅基體優(yōu)良的導(dǎo)電、導(dǎo)熱能力和良好的耐腐蝕性等綜合性能,又能容納固體潤(rùn)滑劑特有的潤(rùn)滑性能,廣泛應(yīng)用于電接觸材料、受電弓板材料等[20].

    甄文柱等[21]以MoS2和Cu復(fù)合粉體為原料,采用等離子噴涂技術(shù)制備MoS270Cu復(fù)合涂層,并對(duì)材料進(jìn)行真空摩擦磨損試驗(yàn).研究表明,材料在真空環(huán)境下的磨損機(jī)制主要以脆性斷裂和疲勞磨損為主.隨著滑動(dòng)速率和載荷的增加,涂層會(huì)發(fā)生軟化現(xiàn)象,更容易形成致密的自潤(rùn)滑層,從而降低摩擦因數(shù).陳歲元等[22]以霧化銅粉為基體,以Al2O3、石墨和MoS2等為強(qiáng)化相,采用粉末冶金方法制備銅基自潤(rùn)滑復(fù)合材料.研究表明,強(qiáng)化相提高了基體的強(qiáng)度硬度,同時(shí)在摩擦磨損的過(guò)程中,形成了致密的自潤(rùn)滑膜,實(shí)現(xiàn)了自潤(rùn)滑與力學(xué)性能的良好匹配.尹延國(guó)等[19,23-24]采用粉末冶金方法制備了銅基石墨固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料.結(jié)果表明,溫度對(duì)復(fù)合材料的耐磨性影響較大,采用合適的工藝可以提高復(fù)合材料的服役溫度.NGAI等[25]以鍍銅Ti3SiC2粉末和銅粉為原料,采用熱壓燒結(jié)—軋制方法制備自潤(rùn)滑復(fù)合材料,通過(guò)調(diào)整工藝獲得了高強(qiáng)度、高密度并具有較低的摩擦因數(shù)和電阻率的復(fù)合材料.

    3.2鋁基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料

    鋁基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料具有優(yōu)良的摩擦磨損性能,同時(shí)兼具質(zhì)量輕、價(jià)格低和耐蝕性好等優(yōu)點(diǎn),是近年來(lái)研究的熱點(diǎn)之一.研究表明,在相同條件下,鋁基比青銅基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料具有更高的壽命和許用pv值,因此非常適合作為金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料室溫至中高溫度段中的基體材質(zhì)[26-27],廣泛應(yīng)用于汽車活塞、軸瓦等[28].

    丁志鵬等[29]采用無(wú)壓浸滲法制備碳納米管/鋁基復(fù)合材料,通過(guò)顯微組織觀察發(fā)現(xiàn)碳納米管分布均勻,復(fù)合材料組織性能良好,在低碳納米管材料中,隨著碳納米管含量的增加,其摩擦磨損性能顯著升高.陳庚等[30]采用機(jī)械超聲混合攪拌的方法制備Mg2B2O5/6061Al復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)在摩擦磨損過(guò)程中,復(fù)合材料的摩擦因數(shù)波動(dòng)幅度小,在一定的摩擦速率和載荷下,能夠起到穩(wěn)定的減摩作用.GUPTA等[31]采用冷壓燒結(jié)的方法制備了不同成分的Ti3SiC2/Al復(fù)合材料.研究表明,在Ti3SiC2含量較低時(shí),Ti3SiC2對(duì)材料起彌散強(qiáng)化作用,材料的力學(xué)性能顯著提高;同時(shí),Ti3SiC2對(duì)材料摩擦磨損性能具有顯著增益效果.XU等[32]研究了摩擦速率對(duì)Ti3SiC2/TiAl復(fù)合材料自潤(rùn)滑性能的影響.研究發(fā)現(xiàn),材料的自潤(rùn)滑性能與材料表面的氧化層致密度有關(guān),氧化層所占摩擦表面的百分比越大,材料的自潤(rùn)滑性能越好.

    3.3鎳基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料

    鎳基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料既繼承了鎳本身的高熔點(diǎn),又保留了固體潤(rùn)滑劑良好的潤(rùn)滑性能,成為高溫機(jī)械、化工和航空航天等高溫腐蝕領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的材料[33].

    ZHANG等[34]采用反應(yīng)燒結(jié)的方法制備了Ni3AlhBNAg復(fù)合涂層.該涂層具有力學(xué)性能和摩擦磨損性能的良好匹配,其服役溫度高于800 ℃,同時(shí),該涂層還能避免金屬間化合物所產(chǎn)生的脆性.HU等[35]采用原位燃燒合成的方法制備了(TiCTiB2)Ni/TiAl/Ti梯度復(fù)合材料.研究表明,在摩擦磨損的過(guò)程中,摩擦面上形成了耐高溫的致密氧化層,隨著摩擦溫度的升高,材料仍能保持一個(gè)較低的摩擦因數(shù)和磨損失重.??烧萚36]采用粉末冶金法制備了Si/SiCNi復(fù)合材料,并對(duì)其進(jìn)行銷盤摩擦試驗(yàn).研究表明,在低溫下,材料的自潤(rùn)滑性能變化不大;當(dāng)溫度高于300 ℃時(shí),材料的摩擦磨損性能顯著改善.趙海軍等[37]采用復(fù)合電鑄技術(shù)制備了石墨/鎳基復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)材料的摩擦磨損性能隨著石墨含量的增加而升高.當(dāng)石墨含量達(dá)到臨界值時(shí),摩擦磨損性能趨于穩(wěn)定;隨著石墨含量繼續(xù)增加,材料磨損失重顯著升高.

    3.4銀基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料

    銀基體本身具有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱和摩擦磨損性能.通過(guò)引入固體潤(rùn)滑劑能夠在極小降低導(dǎo)電性能的前提下,進(jìn)一步提高材料的摩擦磨損性能,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電性能和自潤(rùn)滑性能的優(yōu)良匹配.但是,經(jīng)濟(jì)性較差是制約其廣泛使用的主要原因之一.銀基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料廣泛應(yīng)用于航天器發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪泵軸承、超導(dǎo)裝置等[38].

    CHEN等[39]采用粉末冶金法制備了銀基石墨和MoS2自潤(rùn)滑復(fù)合材料,并進(jìn)行了大氣和真空中摩擦磨損的研究.結(jié)果表明,隨著固體潤(rùn)滑劑含量的增加,材料摩擦性能有所提高,在真空中摩擦因數(shù)和磨損失重增加量高于大氣中的增加量,但仍具有較好的自潤(rùn)滑性能.張敏等[40]采用粉末冶金法制備了碳納米管銀石墨復(fù)合材料,研究了電流對(duì)材料自潤(rùn)滑性能的影響.發(fā)現(xiàn)材料在帶電磨損過(guò)程中的失重大于干摩擦失重,這是由于電流對(duì)摩擦表面氧化層的破壞導(dǎo)致的.馬超等[41]以短碳纖維、特種短碳纖維和MoS2為原料,制備了短碳纖維增強(qiáng)銀基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料.研究表明,采用特種短碳纖維制備的復(fù)合材料不但能夠獲得良好的自潤(rùn)滑性能,還具有較高的力學(xué)性能.

    3.5鐵基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料

    鐵基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料具有經(jīng)濟(jì)性較好,強(qiáng)度、硬度高,并有一定的高溫性能等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于軸承、齒輪等工程零件.

    采用粉末冶金法制備鎳包覆石墨鐵基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料.研究表明,包覆層可顯著提高材料的力學(xué)性能和潤(rùn)滑性能,材料的服役溫度可高達(dá)500 ℃[42-43].匡加才等[44]采用原位合成法制備了(TiB2+Fe2B)/鐵基復(fù)合材料,經(jīng)熱處理后,固體潤(rùn)滑劑顆粒均勻化,材料的切削磨損能力顯著提高.成小樂(lè)等[45]采用粉末冶金真空燒結(jié)法制備WC/45鋼復(fù)合材料.研究表明,采用溫壓燒結(jié)的材料能夠避免材料內(nèi)部的孔隙,提高材料的致密度,從而提高材料的力學(xué)性能和摩擦磨損性能.

    4結(jié)論

    由金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的性能特點(diǎn)和工業(yè)工程上的應(yīng)用可以看出,隨著工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料在各個(gè)工程領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,是未來(lái)潤(rùn)滑技術(shù)發(fā)展的主要方向之一.但是,當(dāng)今金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的發(fā)展仍存在一些不足之處亟需解決.

    (1) 固體潤(rùn)滑劑與基體的結(jié)合問(wèn)題.當(dāng)前大多數(shù)的固體潤(rùn)滑劑與基體金屬之間的相容性較差,用常規(guī)方法制備金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料,易導(dǎo)致固體潤(rùn)滑劑與基體結(jié)合界面缺陷大、結(jié)合力差,這將導(dǎo)致材料在摩擦磨損過(guò)程中摩擦面上難以形成完整的潤(rùn)滑膜.要獲得界面結(jié)合良好的金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料,往往需要采用固體潤(rùn)滑劑金屬化等工藝來(lái)改善,這勢(shì)必提高工業(yè)化、規(guī)?;a(chǎn)的成本,阻礙金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的應(yīng)用與推廣.

    (2) 固體潤(rùn)滑劑在基體內(nèi)易發(fā)生偏聚.高含量的固體潤(rùn)滑劑在制備過(guò)程中易發(fā)生偏聚,從而引發(fā)材料內(nèi)部孔隙率升高、密度減小、力學(xué)性能下降,最終引發(fā)磨損量上升,嚴(yán)重影響材料的使用壽命.因此,需要研究開(kāi)發(fā)新工藝、新材料以降低復(fù)合材料內(nèi)部偏聚等缺陷.

    (3) 探索新型固體潤(rùn)滑劑.相對(duì)于傳統(tǒng)的潤(rùn)滑油,固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的潤(rùn)滑性能仍無(wú)法達(dá)到潤(rùn)滑油潤(rùn)滑的效果.因此需要進(jìn)一步深入研究金屬基固體自潤(rùn)滑復(fù)合材料的摩擦磨損機(jī)制,構(gòu)建摩擦磨損模型,完善摩擦磨損理論,開(kāi)發(fā)新型的固體潤(rùn)滑劑,以期實(shí)現(xiàn)甚至超越液體潤(rùn)滑劑的潤(rùn)滑效果.

    (4) 苛刻的工況環(huán)境對(duì)材料提出更高的要求.隨著工業(yè)化、現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn),在軍事、航空航天和交通等領(lǐng)域?qū)Σ牧系囊蟾鼮閲?yán)格.要求材料在高溫、高磁、高速和強(qiáng)電流等工況下具有更高的使用壽命、承載能力、耐腐蝕性、高溫強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性等.

    參考文獻(xiàn):

    [1]LUDEMA K C.Friction,Wear,Lubdemion,F(xiàn)lorida[M].Boca Raton:CRC press,1996.

    [2]布倫德?tīng)?,埃文斯,格拉?摩擦材料的表征[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2014.

    [3]WANG L,SNIDE R W,GU L.Rolling contact silicon nitride bearing technology:a review of recent research[J].Wear,2000,246:156-173.

    [4]溫詩(shī)鑄.摩擦學(xué)原理[M].北京:清華大學(xué)出版社,2002.

    [5]趙文杰,曾志翔,王立平,等.高性能潤(rùn)滑材料多烷基環(huán)戊烷的研究進(jìn)展[J].潤(rùn)滑與密封,2012,37(2):117-123.

    [6]唐雷.銅基SiC碳洋蔥自潤(rùn)滑復(fù)合材料的制備及其摩擦磨損性能研究[D].天津:天津大學(xué),2010.

    [7]張萍.金屬基復(fù)合材料液態(tài)浸滲制備工藝[J].畢節(jié)學(xué)院學(xué)報(bào),2010,28(8):73-76.

    [8]尹洪峰.復(fù)合材料[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.

    [9]李元,張大童,羅俊明.高鋁鋅基合金粉末冶金材料及其摩擦學(xué)特性初探[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào),1997,7(1):117-121.

    [10]徐駿,張志峰.半固態(tài)加工技術(shù)的最新進(jìn)展[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2013,18(2):1-6.

    [11]張毅,周延春.Ti3SiC2彌散強(qiáng)化Cu:一種新的彌散強(qiáng)化銅合金[J].金屬學(xué)報(bào),2000,36(6):662-666.

    [12]白越,黃敦新.Ag膜在干摩擦、油和脂潤(rùn)滑下的摩擦學(xué)性能研究[J].潤(rùn)滑與密封,2011,36(8):7-10.

    [13]楊才定,薛烽,吳錢林,等.原位合成TiC顆粒增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料及其磨損性能[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2005,35(6):908-910.

    [14]WU L L,YANG W J,XU J R,et al.Wear resistance of graphite/aluminium composites that prepared by stirring casting[J].Advanced Materials Research,2013,683:333-338.

    [15]祁曉乾,張緒平,牛志鵬,等.鑄造石墨/鋁基自潤(rùn)滑材料潤(rùn)濕性研究現(xiàn)狀[J].鑄造技術(shù),2012,33(5):534-536.

    [16]SUN Z M.Progress in research and development on MAX phases:a family of layered ternary compounds[J].International Materials Reviews,2011,56(3):143-166.

    [17]LI L X,LIU X Q,DING C G,et al.Ti3SiC2a new high temperature solid selflubricating additive agent[J].Advanced Materials Research,2013,815:626-631.

    [18]BARSOUM W M,RADOVIC M.Elastic and mechanical properties of the MAX phases[J].Annual Review of Materials Research,2011(41):195-227.

    [19]尹延國(guó).銅基石墨自潤(rùn)滑材料及摩擦學(xué)研究[D].合肥:合肥工業(yè)大學(xué),2006.

    [20]HE D H,MANORY R.A novel electrical contact material with improved selflubrication for railway current collectors[J].Wear,2001,249(7):626-636.

    [21]甄文柱,梁波.等離子噴涂MoS2/Cu基復(fù)合涂層真空摩擦磨損性能[J].材料工程,2013,(8):16-22.

    [22]陳歲元,邢蕊蕊,劉常升,等.新型銅基自潤(rùn)滑材料的制備[J].東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2007,28(9):1285-1288.

    [23]尹延國(guó),劉君武,鄭治祥,等.石墨對(duì)銅基自潤(rùn)滑材料高溫摩擦磨損性能的影響[J].摩擦學(xué)學(xué)報(bào),2005,25(3):216-220.

    [24]尹延國(guó),鄭治祥,馬少波,等.溫度對(duì)銅基自潤(rùn)滑材料減摩耐磨特性的影響[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào),2004,14(11):1856-1861.

    [25]NGAI T,ZHENG J J,TAN W C,et al.Effect of rolling on a warm compacted Ti3SiC2 particulate reinforced cu matrix composite[J].Rare Metal Materials and Engineering,2011,40(3):56-58.

    [26]汪蓓.鋁鋅合金軸瓦材料微觀組織與力學(xué)性能研究[D].武漢:武漢科技大學(xué),2011.

    [27]王小剛.新型AlZnCuSi合金軸瓦材料研究[D].武漢:武漢科技大學(xué),2011.

    [28]劉振剛,田振明,姚廣春,等.鑄造法制備石墨顆粒增強(qiáng)鋁基自潤(rùn)滑復(fù)合材料的發(fā)展[J].鑄造,2008,57(11):1128-1131.

    [29]丁志鵬,張孝彬,許國(guó)良,等.碳納米管/鋁基復(fù)合材料的制備及摩擦性能研究[J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2005,39(11):1811-1815.

    [30]陳庚,金培鵬,李麗榮,等.潤(rùn)滑條件下Mg2B2O5/6061Al基復(fù)合材料摩擦磨損性能研究[J].鑄造技術(shù),2012,33(7):783-786.

    [31]GUPTA S,HAMMANN T,JOHNSON R,et al.Synthesis and characterization of novel almatrix composites reinforced with Ti3SiC2 particulates[J].Journal of Materials Engineering and Performance,2015,24(2):1011-1017.

    [32]XU Z S,XUE B,SHI X L,et al.Sliding speed and load dependence of tribological properties of Ti3SiC2/TiAl composite[J].Tribology Transactions,2015,58(1):87-96.

    [33]甄金明,李斐,朱圣宇,等.Ti對(duì)鎳基高溫自潤(rùn)滑復(fù)合材料力學(xué)和摩擦學(xué)性能的影響[J].摩擦學(xué)學(xué)報(bào),2014,34(5):586-591.

    [34]ZHANG S T,ZHOU J S,GUO B G,et al.Preparation and characterization of reactively sintered Ni3AlhBNAg composite coating on Nibased superalloy[J].Journal of Alloys and Compounds,2009,473(1/2):462-466.

    [35]HU L F,CHEN D M,MENG Q S,et al.Microstructure characterization and mechanical properties of(TiCTiB2)Ni/TiAl/Ti functionally gradient materials prepared by FAPAS[J].Journal of Alloys and Compounds,2015,636:298-303.

    [36]桑可正,黃清偉,金志浩.含鎳碳化硅復(fù)合材料的干摩擦特性[J].摩擦學(xué)學(xué)報(bào),2000,20(2):98-101.

    [37]趙海軍,劉磊,朱建華,等.復(fù)合電鑄制備Ni石墨復(fù)合材料工藝及其沉積機(jī)理[J].復(fù)合材料學(xué)報(bào),2005,22(3):9297.

    [38]李長(zhǎng)生,董麗榮,姜春華,等.制備YBa2Cu3O7δ/Ag自潤(rùn)滑復(fù)合材料及性能[J].稀有金屬材料與工程,2008,37(S1):240-243.

    [39]CHEN F Y,F(xiàn)ENG Y,SHAO H, et al.Tribological behaviour of silver based selflubricating composite.Conference on Euro PM:Powder Metallurgy,2013.

    [40]張敏,鳳儀.電流對(duì)碳納米管銀石墨復(fù)合材料摩擦磨損性能的影響[J].摩擦學(xué)學(xué)報(bào),2005,25(4):328-332.

    [41]馬超,王新平,張雷,等.碳纖維增強(qiáng)AgMoS2復(fù)合材料的摩擦磨損性能[J].中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào),2012,(11):3074-3080.

    [42]GAO Y P,SHI R P,NIE J F,et al.Group theory description of transformation pathway degeneracy in structural phase transformations[J].Acta Materialia,2016,109(1):353-363.

    [43]GAO Y,LIU H,SHI R,et al.Phase field modeling of β1 precipitation in WE54 alloy[J].Magnesium Technology,2012:377-382.

    [44]匡加才,符寒光.原位合成(TiB2+Fe2B)/鐵基復(fù)合材料的力學(xué)性能和耐磨性[J].潤(rùn)滑與密封,2007,32(8):81-84.

    [45]成小樂(lè),高義民,邢建東,等.WC/45鋼復(fù)合材料的溫壓燒結(jié)工藝及其磨損性能[J].西安交通大學(xué)學(xué)報(bào),2005,39(1):53-56.

    (編輯:丁紅藝)

    猜你喜歡
    自潤(rùn)滑銅基潤(rùn)滑劑
    石墨/Ti(C,N)基金屬陶瓷梯度自潤(rùn)滑復(fù)合材料殘余應(yīng)力的有限元模擬
    高頻輕載自潤(rùn)滑關(guān)節(jié)軸承加速壽命試驗(yàn)方法
    軸承(2021年3期)2021-07-22 13:25:28
    Al2O3-Ag@Ni-Mo自潤(rùn)滑材料寬溫域多循環(huán)摩擦學(xué)性能研究
    美國(guó)新型高效綠色鋁材潤(rùn)滑劑面市
    潤(rùn)滑油(2019年5期)2019-11-28 16:09:18
    一種鉆井液用高效抗磨潤(rùn)滑劑
    氧化對(duì)銅基件鍍銀產(chǎn)品電氣性能的影響
    納米微粒增強(qiáng)銅基復(fù)合鍍層的制備與研究
    負(fù)鈦銅基載氧體在煤化學(xué)鏈燃燒中多環(huán)芳烴的生成
    金屬自潤(rùn)滑技術(shù)節(jié)能環(huán)保延壽命
    銅基Ni-P-PTFE化學(xué)復(fù)合鍍層的阻垢和導(dǎo)熱綜合性能的研究
    神马国产精品三级电影在线观看 | 美国免费a级毛片| 美女高潮到喷水免费观看| 老汉色∧v一级毛片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 成在线人永久免费视频| 日日爽夜夜爽网站| 国产av不卡久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久人人精品亚洲av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美最黄视频在线播放免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 在线av久久热| 久久狼人影院| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 动漫黄色视频在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲无线在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 美女扒开内裤让男人捅视频| 婷婷精品国产亚洲av| 两个人视频免费观看高清| 色婷婷久久久亚洲欧美| 大型av网站在线播放| 曰老女人黄片| 色精品久久人妻99蜜桃| 不卡av一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲一区中文字幕在线| av视频在线观看入口| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲av熟女| 女同久久另类99精品国产91| 久久久久九九精品影院| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产v大片淫在线免费观看| 村上凉子中文字幕在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 久久狼人影院| 欧美大码av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产精品电影一区二区三区| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 老司机午夜十八禁免费视频| 搡老岳熟女国产| 日本在线视频免费播放| 十八禁网站免费在线| 午夜日韩欧美国产| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美一级a爱片免费观看看 | 中文字幕人成人乱码亚洲影| 中文在线观看免费www的网站 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲久久久国产精品| 国产真实乱freesex| 亚洲av五月六月丁香网| 这个男人来自地球电影免费观看| 免费在线观看影片大全网站| 国产日本99.免费观看| 日本五十路高清| 在线观看一区二区三区| 久久青草综合色| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 又黄又爽又免费观看的视频| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲精品一区av在线观看| 国产久久久一区二区三区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲人成网站高清观看| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 午夜福利视频1000在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产精品久久久久久精品电影 | 中文字幕人成人乱码亚洲影| 免费在线观看日本一区| 亚洲国产精品成人综合色| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 波多野结衣高清作品| 国产精品乱码一区二三区的特点| 在线观看免费日韩欧美大片| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 免费高清视频大片| 丰满的人妻完整版| 亚洲第一av免费看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国语自产精品视频在线第100页| 波多野结衣巨乳人妻| 十八禁人妻一区二区| 美女大奶头视频| 色综合婷婷激情| 欧美色视频一区免费| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲专区中文字幕在线| 女人被狂操c到高潮| 黄色视频不卡| 久久精品91蜜桃| 午夜福利成人在线免费观看| 天天添夜夜摸| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲国产中文字幕在线视频| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 老司机福利观看| 91成年电影在线观看| 黄色 视频免费看| 亚洲第一电影网av| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 男女那种视频在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一区二区三区国产精品乱码| 国产色视频综合| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲成国产人片在线观看| a级毛片a级免费在线| 免费在线观看影片大全网站| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 免费搜索国产男女视频| 丁香欧美五月| 国产精品亚洲美女久久久| 免费在线观看成人毛片| 国产一区二区在线av高清观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 成人三级做爰电影| 午夜亚洲福利在线播放| 国产野战对白在线观看| 久久久久久久久中文| 免费在线观看黄色视频的| 免费在线观看完整版高清| 麻豆成人av在线观看| 亚洲第一电影网av| 母亲3免费完整高清在线观看| 美女午夜性视频免费| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产成人av教育| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 午夜两性在线视频| xxx96com| 1024视频免费在线观看| 国产av一区二区精品久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 在线看三级毛片| av在线天堂中文字幕| 久久性视频一级片| 日韩有码中文字幕| 中出人妻视频一区二区| 黑丝袜美女国产一区| 丝袜在线中文字幕| 我的亚洲天堂| 亚洲五月婷婷丁香| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产成人欧美| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 成人永久免费在线观看视频| 在线看三级毛片| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久久久久久精品吃奶| 草草在线视频免费看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 级片在线观看| 男人操女人黄网站| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲专区中文字幕在线| netflix在线观看网站| 国产视频内射| 国产成人精品无人区| av欧美777| 女同久久另类99精品国产91| 黄色a级毛片大全视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 视频区欧美日本亚洲| 久久久久国内视频| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久久国产成人免费| 少妇的丰满在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲自拍偷在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 91老司机精品| 免费在线观看成人毛片| 久久久久久久精品吃奶| 日韩欧美三级三区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久人妻av系列| 亚洲精品国产一区二区精华液| 我的亚洲天堂| 黑人操中国人逼视频| 岛国在线观看网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 午夜福利高清视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 又黄又粗又硬又大视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产真实乱freesex| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲av成人av| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲熟女毛片儿| 在线观看舔阴道视频| 国产精品 欧美亚洲| 制服诱惑二区| 免费观看人在逋| 亚洲av美国av| 国产在线观看jvid| 亚洲精品国产区一区二| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| svipshipincom国产片| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产黄色小视频在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 好男人电影高清在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久久国产成人精品二区| 黄片大片在线免费观看| 91av网站免费观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲中文字幕日韩| e午夜精品久久久久久久| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产精品免费一区二区三区在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 看黄色毛片网站| 观看免费一级毛片| 91麻豆av在线| 欧美日韩一级在线毛片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产av不卡久久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| av天堂在线播放| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲 欧美一区二区三区| 校园春色视频在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 久久亚洲真实| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲精品色激情综合| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 亚洲av美国av| 精华霜和精华液先用哪个| 嫩草影视91久久| 日本成人三级电影网站| 亚洲一区二区三区不卡视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品亚洲av一区麻豆| 99在线视频只有这里精品首页| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产伦人伦偷精品视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 波多野结衣高清作品| 国产精品久久久久久精品电影 | tocl精华| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 90打野战视频偷拍视频| a级毛片a级免费在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 人人妻人人澡人人看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产高清有码在线观看视频 | 免费在线观看完整版高清| 男人的好看免费观看在线视频 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美在线黄色| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲黑人精品在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲成av人片免费观看| 91在线观看av| 人人妻人人看人人澡| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久国产精品人妻蜜桃| 日本三级黄在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一区二区三区激情视频| 免费看a级黄色片| 中国美女看黄片| 日本 欧美在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品亚洲美女久久久| netflix在线观看网站| 亚洲国产精品999在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产又色又爽无遮挡免费看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品久久久av美女十八| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品影院久久| 久久久久久九九精品二区国产 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 免费在线观看成人毛片| 很黄的视频免费| 黄色片一级片一级黄色片| 麻豆成人午夜福利视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 午夜精品在线福利| 好男人在线观看高清免费视频 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 18禁国产床啪视频网站| 精品一区二区三区四区五区乱码| 精品久久久久久久久久免费视频| 丁香欧美五月| 久久狼人影院| 日本 av在线| 两个人免费观看高清视频| 制服诱惑二区| av电影中文网址| 久久天堂一区二区三区四区| 午夜免费激情av| 国产伦在线观看视频一区| 日韩欧美一区视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 91九色精品人成在线观看| 国产在线观看jvid| 青草久久国产| 国产伦一二天堂av在线观看| 在线视频色国产色| 一区二区三区精品91| 精品国内亚洲2022精品成人| 18禁观看日本| cao死你这个sao货| 男女那种视频在线观看| 国产野战对白在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 精品高清国产在线一区| 欧美午夜高清在线| 操出白浆在线播放| 日本成人三级电影网站| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲av片天天在线观看| 波多野结衣高清作品| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 91在线观看av| 99热只有精品国产| www.精华液| 国产成人欧美| 日韩高清综合在线| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成人免费观看视频高清| 天堂影院成人在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久国产成人免费| 一区二区三区国产精品乱码| 岛国视频午夜一区免费看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 男人操女人黄网站| 久久国产精品影院| 欧美成人性av电影在线观看| 丁香六月欧美| 日本精品一区二区三区蜜桃| 特大巨黑吊av在线直播 | 最近最新免费中文字幕在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产亚洲精品第一综合不卡| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲,欧美精品.| 日韩欧美在线二视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99久久国产精品久久久| 国产99白浆流出| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 两人在一起打扑克的视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 69av精品久久久久久| 一本综合久久免费| 免费高清视频大片| 校园春色视频在线观看| 国产野战对白在线观看| 最近在线观看免费完整版| 欧美不卡视频在线免费观看 | av在线天堂中文字幕| 成人精品一区二区免费| 欧美午夜高清在线| 亚洲avbb在线观看| 男女午夜视频在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 深夜精品福利| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 美女免费视频网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产区一区二久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 18美女黄网站色大片免费观看| 搞女人的毛片| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产国语露脸激情在线看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 人人妻人人看人人澡| 此物有八面人人有两片| 禁无遮挡网站| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩视频一区二区在线观看| 免费观看精品视频网站| 亚洲国产看品久久| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 妹子高潮喷水视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 免费观看人在逋| 丁香六月欧美| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品久久电影中文字幕| 日韩欧美国产一区二区入口| 真人一进一出gif抽搐免费| 精品不卡国产一区二区三区| 日本a在线网址| 一级毛片高清免费大全| 天天添夜夜摸| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 男人舔奶头视频| 国产成人av教育| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产在线观看jvid| 欧美中文日本在线观看视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美乱妇无乱码| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久性视频一级片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产成人精品久久二区二区91| 中文字幕高清在线视频| 深夜精品福利| 制服人妻中文乱码| 一区福利在线观看| 色av中文字幕| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 老司机午夜十八禁免费视频| 999久久久国产精品视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美精品亚洲一区二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 看免费av毛片| 免费高清视频大片| 在线观看舔阴道视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲熟女毛片儿| 黄色片一级片一级黄色片| 成人三级黄色视频| 久久热在线av| av在线天堂中文字幕| 777久久人妻少妇嫩草av网站| tocl精华| 亚洲国产精品999在线| 中文字幕最新亚洲高清| 淫秽高清视频在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 好男人在线观看高清免费视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 黄片播放在线免费| 黑丝袜美女国产一区| 国产乱人伦免费视频| 99在线视频只有这里精品首页| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 99国产精品一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 日韩欧美 国产精品| 女人被狂操c到高潮| 男女下面进入的视频免费午夜 | 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲av第一区精品v没综合| 搡老熟女国产l中国老女人| 啦啦啦 在线观看视频| 怎么达到女性高潮| 在线免费观看的www视频| 91大片在线观看| 亚洲,欧美精品.| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久精品国产清高在天天线| 午夜久久久久精精品| 久久中文看片网| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲精品色激情综合| 淫妇啪啪啪对白视频| 一二三四社区在线视频社区8| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲,欧美精品.| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一级毛片女人18水好多| 亚洲熟妇熟女久久| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品二区激情视频| 人人澡人人妻人| АⅤ资源中文在线天堂| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品一区二区三区av网在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 午夜免费成人在线视频| 高清在线国产一区| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品亚洲一级av第二区| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩欧美三级三区| 搞女人的毛片| 男人操女人黄网站| 国产又色又爽无遮挡免费看| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 色哟哟哟哟哟哟| 少妇的丰满在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 大香蕉久久成人网| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 久久精品国产清高在天天线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黄片大片在线免费观看| 精品久久久久久,| 两个人看的免费小视频| 丝袜美腿诱惑在线| 动漫黄色视频在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久久久久久久黄片| 美国免费a级毛片| 亚洲成av人片免费观看| 美女免费视频网站| 窝窝影院91人妻| 一级片免费观看大全| 大型黄色视频在线免费观看| 在线播放国产精品三级| 亚洲av电影在线进入| 少妇 在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产一卡二卡三卡精品| 又黄又粗又硬又大视频| 久久香蕉激情| 久久狼人影院| 色综合婷婷激情| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲国产精品999在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品 国内视频| 国产av在哪里看| 亚洲在线自拍视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 嫩草影视91久久| 最新美女视频免费是黄的| 日韩视频一区二区在线观看| 国产99白浆流出| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲人成77777在线视频| 757午夜福利合集在线观看| 精品久久久久久久末码| 久久香蕉精品热| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久热在线av| cao死你这个sao货| 精品人妻1区二区| 九色国产91popny在线| av视频在线观看入口| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产片内射在线| 丝袜美腿诱惑在线| 日韩欧美 国产精品| 高清在线国产一区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 999精品在线视频| 国产精品 欧美亚洲| 日韩欧美免费精品| 国产爱豆传媒在线观看 | 动漫黄色视频在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| or卡值多少钱| 老汉色∧v一级毛片| 99热这里只有精品一区 | 国产野战对白在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 视频在线观看一区二区三区| 国产成人系列免费观看| 热re99久久国产66热| 亚洲五月婷婷丁香| avwww免费| 一本综合久久免费|