• <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 ?

    鋁基復合材料制備方法與增強體顆粒的形成機制

    2021-09-14 02:42:26楊睿
    內(nèi)燃機與配件 2021年17期
    關鍵詞:制備方法形成機制

    楊睿

    摘要: 鋁基復合材料的應用日趨廣泛。本文從制備方法和增強顆粒形成機理角度介紹鋁基復合材料,為今后的研究做好鋪墊。制備方法有固-液反應、氣-液-固反應和固-固反應三種類型,增強顆粒形成有四種機理:溶解-析出機制、固-液界面反應機制、固-固界面反應機制和固態(tài)擴散反應機制。制備方法不同,增強體顆粒的形成機理也不同。

    Abstract: The application of aluminum-based composite materials is becoming more extensive. This article introduces aluminum-based composite materials from the perspective of preparation methods and the formation mechanism of reinforced particles. There are three types of preparation methods and four mechanisms for the formation of reinforced particles. The preparation method is different, the formation mechanism of the reinforcement particles is also different.

    關鍵詞: 鋁基復合材料;制備方法;增強體顆粒;形成機制

    Key words: aluminum matrix composites;preparation method;reinforcement particles;formation mechanism

    中圖分類號:TB333? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)17-0031-02

    0? 引言

    鋁基復合材料因其設計的靈活性高和高比強度、高比剛度、低熱膨脹系數(shù)等性能優(yōu)勢,受到廣泛關注和大量的研究、應用。根據(jù)增強體形態(tài)的區(qū)別可分為連續(xù)纖維增強和非連續(xù)體增強鋁基復合材料;此外,還可根據(jù)引入增強體的方式分為原位復合材料和外加復合材料。本文重點介紹原位顆粒增強鋁基復合材料的制備方法和顆粒的形成機制。

    1? 鋁基復合材料的制備方法

    隨著科技發(fā)展和研究深入,鋁基復合材料的制備方法不斷創(chuàng)新。根據(jù)反應物的狀態(tài),適用于顆粒增強鋁基復合材料的制備方法有三類:固-液反應、氣-液-固反應和固-固反應。

    1.1 固-液反應? 該類型內(nèi)生顆粒一般在金屬熔體或過渡液相中反應獲得,為當前應用最廣泛的制備方法。本質(zhì)上該過程為熔體輔助反應法,內(nèi)生顆粒通過元素擴散在熔體中自發(fā)形核、生長。固液反應工藝主要有以下幾種方法:

    1.1.1 放熱彌散法? 放熱彌散法,首先將反應物與金屬/合金粉末按一定比例混勻、壓制成型,然后在一定溫度下(通常在基體A熔點以上)驅(qū)動反應進行,最終形成含有細小尺寸、高體積分數(shù)增強顆粒的復合材料。根據(jù)需要,還可將所制得的復合材料稀釋到金屬熔體中,以獲得任意體積分數(shù)的鋁基復合材料。研究者基于XD工藝成功制備出原位TiB2/Al復合材料,流程如下:首先將Al、Ti、B粉末混勻,經(jīng)冷等靜壓及真空除氣后,在Ar保護氣氛下800℃反應15min,最終進行軋制致密化,獲得塊體復合材料。微觀組織分析表明,復合材料中TiB2平均尺寸僅為1μm,但基體中仍存在一些粗大的AlxTi相。朱和國等人將Al、TiO2、B2O3的混合粉料經(jīng)擠壓成坯,然后在Ar保護下燒結獲得原位復合材料,發(fā)現(xiàn)當B2O3/TiO2摩爾比為0時,增強相由Al2O3和Al3Ti組成,加入B2O3后,棒狀Al3Ti減少同時基體晶粒細化;當B2O3/TiO2摩爾比為1時,Al3Ti完全消失,復合材料的強度和延伸率分別由250MPa和4.0%提高到321MPa和10.6%。此外,XD法還可制備(α-Al2O3+Al3Zr)/Al,Al2O3/Al-Zn等原位復合材料。

    1.1.2 自蔓延高溫合成法? 自蔓延高溫合成法又稱為反應燃燒法。該工藝基于化學反應放熱原理,依靠外部提供的初始能量(點燃或加熱)誘導壓坯局部反應,形成燃燒波前沿,所釋放熱量蔓延、維持后續(xù)部位繼續(xù)反應,直至全部完成,即可得到復合材料毛坯。反應產(chǎn)物中增強顆粒彌散分布于基體,尺寸為亞微米至微米。一般認為,SHS反應應滿足三個條件[2]:①高放熱體系,局部反應熱能引燃未反應部分;②反應過程有液相或氣相生成,以保證燃燒波前沿反應組元的擴散;③體系放熱速率應大于散失速率。

    目前,SHS已廣泛應用于陶瓷基、金屬間化合物基制備。研究者首次采用SHS工藝制備出原位TiC/Al復合材料;不久,繼續(xù)設計了Al-Ti-C,Al-Ti-B及Al-Ti-B4C體系,通過SHS獲得了30vol.%TiC/Al、TiB2/Al和(TiC+TiB2)/Al復合材料,并經(jīng)熱壓進一步消除產(chǎn)物中的孔隙,獲得了完全致密的鋁基復合材料盡管SHS工藝具有反應速度快、制備周期短、增強顆粒尺寸細小等諸多優(yōu)點,但也存在一些不足之處。例如,反應產(chǎn)物中易產(chǎn)生高孔隙率(>50vol.%),往往依賴二次加工(如熱軋、擠壓、鍛造等)才能消除,這在一定程度上增加了制備成本。

    1.1.3 直接熔體反應法? 直接熔體反應法是指將反應物以粉料或預制塊形式加入金屬熔體,依靠熔體高溫激活反應物與熔體元素、或反應物之間的原位反應,從而獲得內(nèi)生增強顆粒的一種方法。

    1.1.4 混合鹽反應法? 混合鹽反應法(Mixed salt reaction,MSR)是一種原位鋁基復合材料的制備技術。此工藝是將氟鹽按Ti/2B的原子比加入到高溫的Al熔體中適當攪拌,加速氟鹽中的Ti和B原子置換,最終反應形成TiB2增強顆粒。去除反應副產(chǎn)物后澆注,即獲得原位TiB2/Al復合材料。MSR的主要優(yōu)點為:成本低,工藝簡單,制備周期短,易于批量生產(chǎn)。但也存在一些不足,如反應過程中有大量有害氣體逸出,需保持良好的通風環(huán)境;生成的增強顆粒常被鹽膜包覆,削弱了其增強效果;制備的顆粒體積分數(shù)偏低等。為此,Chen等設計了新的反應體系(TiO2-Na3AlF6-KBF4)來制10vol.%TiB2/2024Al復合材料。

    TiO2取代了K2TiF6,減少了有害氣體的逸出;同時,Na3AlF6可以有效溶解TiO2和反應的Al2O3,避免了粗大的Al3Ti有害相形成。Wang等人使用MSR制備了5wt.%TiB2/Al復合材料,將其作為中間合金加入到鑄鋁A356,AlSi7Mg0.3不同程度提高;此外,還發(fā)現(xiàn)反應過程中工藝參數(shù)(攪拌時間、攪拌速度)會影響增強相形貌,從而影響了力學性能。Dinaharan等人通過MSR制備出ZrB2/6061復合材料,發(fā)現(xiàn)增強顆粒引入使基體力學性能、硬度及摩擦磨損性能均有提高。Tian等人通過MSR制備出ZrB2/2024鋁合金,發(fā)現(xiàn)隨增強顆粒體積分數(shù)增加,晶粒細化同時抗拉強度提高,但延伸率先增后降。Michael等人通過同樣方法制備出TiB2/7075Al復合材料,研究了不同溫度下材料的摩擦磨損性能。研究發(fā)現(xiàn),隨TiB2含量增加材料摩擦磨損性能提高,且高溫耐磨性能更優(yōu)。

    1.2 氣-液-固反應? 氣-液-固反應(Vapor-liquid-solid,VLS)是由Sahoo等人開發(fā)的一種專利技術。該工藝流程如下:首先在真空環(huán)境中將Al-Ti合金熔化,在1200-1300℃高溫下向熔體中通入高純度CH4和Ar的混合氣體,利用C與熔體中的Ti反應內(nèi)生TiC顆粒,待反應20~120min后熔體凝固,即得到TiC/Al復合材料。其中工藝參數(shù)的選擇(反應溫度和保溫時間)取決于通入氣體的分壓力和合金的化學成分。組織觀察表明,采用VLS制備的TiC顆粒尺寸細小,為0.1~3μm。此外,研究者還采用VSL工藝成功制備了AlN/Al,Al2O3w/6061Al,(AlN+TiNw)/Al-Mg等多種復合材料,其中TiN晶核易于長成?0.5μm,5.8~7.5長徑比的晶須,是由于[Ti]-N2是強放熱反應,而AlN一般為2~5μm的顆粒。以上工藝的優(yōu)點是:生成顆粒表面潔凈,尺寸細小,工藝穩(wěn)定,反應后的熔體可進行近終成形,成本低。但缺點為:設備復雜(需要真空裝置),生成增強相含量難以控制且顆粒分布不均勻。

    1.3 固-固反應? 固-固反應主要包括機械合金化法和等溫熱處理法。①機械合金化法。機械合金化法是一種非平衡態(tài)的粉末冶金技術。該工藝原理是將預處理粉料裝入高能球磨機,當粉末在磨球及器壁之間經(jīng)歷多次破碎、變形和冷焊,其組織不斷細化,同時內(nèi)部元素加速擴散,從而發(fā)生一系列復雜的物理化學反應形成合金/復合粉末。最終,合金化粉末須經(jīng)過擠壓、軋制等熱固結工藝成型,這在一定程度上增加了制備成本;此外,值得注意的是,MA一般使用不銹鋼工具,球磨過程中易引入較多Fe、Mn雜質(zhì),可能會降低粉料純度和最終性能。目前MA已廣泛應用于非晶合金、納米晶材料及原位金屬基復合材料等制備。

    ②等溫熱處理法。蘇聯(lián)學者對粉末冶金所制得TiC/Al復合材料進行等溫熱處理時發(fā)現(xiàn),600℃下TiC和Al將發(fā)生以下反應:13Al+3TiC→3Al3Ti+Al4C3。其中Al3Ti和A14C3的生成導致復合材料的強度和剛度顯著增加。此外,英國學者對XD所制得TiC/Al復合材料進行了相似處理,發(fā)現(xiàn)基體中也出現(xiàn)了粗大的Al3Ti和Al4C3顆粒,導致復合材料的增強顆粒體積分數(shù)增加。研究結果表明,TiC和Al熱處理過程中發(fā)生上述化學式反應。

    2? 增強體顆粒形成機制發(fā)生

    原位鋁基復合材料增強體就是原位顆粒,是在獲得內(nèi)生顆?;A上,還需要掌握其形成機制,才能有效控制反應進程,最終制備性能優(yōu)異的復合材料。根據(jù)制備工藝和體系選擇的不同,原位顆粒形成機制主要包括四種:溶解-析出機制、固-液界面反應機制、固-固界面反應機制和固態(tài)擴散反應機制。

    2.1 溶解-析出機制? 溶解-析出是指過飽和金屬熔體中溶質(zhì)元素以形核-長大方式形成穩(wěn)定的增強相的一種形成機理。有學者對Al-Ti和高純石墨粉進行了差熱DTA測試,發(fā)現(xiàn)TiC于1260℃開始出現(xiàn)。結合微觀組織分析發(fā)現(xiàn):①基體中內(nèi)生TiC顆粒尺寸明顯小于初始的石墨粒度;②在石墨與基體接觸界面,未發(fā)現(xiàn)殘留的石墨顆粒及過渡反應層;③細小顆粒呈球形且尺寸均一?;谝陨嫌^測,他們認為TiC是由C溶入Al-Ti形成過飽和熔體,隨后等溫析出形成的。亞微米TiC的尺寸一致,這說明反應過程中,顆粒形核易于長大。有研究結果表面石墨在Al熔體中溶解、快速擴散控制著TiC形核;另一方面,C在Al中的擴散速度明顯大于Ti在A1中的擴散速度,因此Ti的低擴散速率導致TiC后續(xù)長大困難。

    2.2 固-液界面反應機制? 固-液界面反應是內(nèi)生顆粒的另一種可能形成機理。比如,在Al-Ti-C體系中(低Al含量),在一定溫度下,Ti液包覆石墨顆粒,在其表面形成TiC過渡層,隨著反應進行,熔體中的Ti擴散穿過TiC層和剩余的石墨進一步反應,因此,隨著時間延長,熔體中的Ti濃度降低而TiC的含量逐漸增加。

    2.3 固-固界面反應機制? 美國研究者研究了Al-Ti-C壓塊浸滲Al液原位形成TiC機制。他們采用差熱DTA測試將試樣加熱到1200℃,此過程中發(fā)現(xiàn)三個放熱峰(617、667、882℃)和兩個吸熱峰(657、877℃)。結合XRD和微觀組織確認,前兩個放熱峰與固態(tài)Al和固態(tài)Ti反應生成Al3Ti有關,而第三個放熱峰為液體Al和固態(tài)Ti反應;吸熱反應中Al4C3先于TiC形成,TiC反應溫度區(qū)間為877~987℃。以上實驗說明,Al3Ti在整個制備過程中始終以固態(tài)存在,隨后與固態(tài)C或Al4C3反應獲得TiC。

    2.4 固態(tài)擴散反應機制? 固態(tài)擴散反應是MA中一種主要機制。MA過程中,高能球磨造成粉體劇烈塑性變形和緊密接觸,擴散距離顯著縮短,增強體形成存在兩種模式[3]:①漸進式擴散形成顆粒;②短時、高溫的持續(xù)式反應形成顆粒。前蘇聯(lián)學者認為,固態(tài)擴散反應速率主要是受反應組元的擴散控制,這取決于初始粉末的接觸面積、顆粒粒度、生成物形貌和局部溫度等因素。

    3? 結論

    鋁基復合材料的制備方法有三種:固-液反應、氣-液-固反應和固-固反應。增強體顆粒的形成機理有四種,分別為:溶解-析出機制、固-液界面反應機制、固-固界面反應機制和固態(tài)擴散反應機制。工業(yè)生產(chǎn)中,常根據(jù)原料、設備等條件選擇制備方法。制備方法不同,相應的增強顆粒的形成機理也不同。不同的顆粒形成機理對材料性能的影響比較明顯,這將在今后的研究工作中進一步解釋說明。

    參考文獻:

    [1]吳人杰.金屬基復合材料的現(xiàn)狀與展望[J].金屬學報,

    1997,33(1):78-84.

    [2]袁潤章.自蔓延高溫合成技術研究進展[M].武漢:武漢工業(yè)大學出版社,1994:35-36.

    [3]顧宜.材料科學與工程基礎[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002:8-12.

    猜你喜歡
    制備方法形成機制
    納米TiO2光催化劑的制備研究
    微膠囊相變材料的研究進展
    紡織導報(2017年1期)2017-03-01 13:24:44
    基于城鄉(xiāng)雙向流通的商貿(mào)流通組織體系形成機制分析
    ZnO基磁性半導體材料制備方法
    科技傳播(2016年19期)2016-12-27 16:24:32
    從藥品價值鏈角度分析藥品價格形成機制
    食品質(zhì)量安全公眾參與能力的構成要素及形成機制研究
    淺析房地產(chǎn)價格的形成機制及影響因素
    商(2016年31期)2016-11-22 22:16:31
    組織承諾與個體行為研究綜述與展望
    人間(2016年27期)2016-11-11 17:44:33
    淺析納米材料制備方法的研究現(xiàn)狀
    中國市場(2016年15期)2016-04-28 08:59:08
    淺析中小學教師心理危機的形成機制
    求知導刊(2016年3期)2016-04-21 12:28:36
    日韩,欧美,国产一区二区三区 | 免费无遮挡裸体视频| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 欧美日韩综合久久久久久| 少妇熟女aⅴ在线视频| av女优亚洲男人天堂| 成人三级黄色视频| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 日本与韩国留学比较| 久热久热在线精品观看| av国产久精品久网站免费入址| 婷婷色综合大香蕉| 国产伦一二天堂av在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 能在线免费观看的黄片| 免费观看人在逋| 亚洲成av人片在线播放无| 午夜日本视频在线| 精品不卡国产一区二区三区| 国产在线一区二区三区精 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 色网站视频免费| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产麻豆成人av免费视频| 最后的刺客免费高清国语| 床上黄色一级片| .国产精品久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲欧美成人精品一区二区| 99热这里只有精品一区| av国产久精品久网站免费入址| 成人午夜高清在线视频| 日日撸夜夜添| 国产极品精品免费视频能看的| 黄色一级大片看看| 高清毛片免费看| 美女国产视频在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 久久热精品热| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲色图av天堂| 国产日韩欧美在线精品| 高清毛片免费看| 99热6这里只有精品| 国产中年淑女户外野战色| 久久精品国产亚洲av天美| 秋霞伦理黄片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 天天一区二区日本电影三级| 国产免费福利视频在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产三级在线视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲综合色惰| 亚洲欧洲日产国产| 国产黄片视频在线免费观看| 一本久久精品| 人妻少妇偷人精品九色| 三级国产精品片| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 中文在线观看免费www的网站| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产成人一区二区在线| 国产老妇女一区| 国产乱人视频| 精华霜和精华液先用哪个| 美女国产视频在线观看| 国产av不卡久久| 成人特级av手机在线观看| 我要搜黄色片| 国产精品久久视频播放| 禁无遮挡网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品伦人一区二区| 中文字幕免费在线视频6| 乱码一卡2卡4卡精品| 日韩在线高清观看一区二区三区| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产老妇女一区| 午夜福利高清视频| 免费观看a级毛片全部| 日韩制服骚丝袜av| 国产高清视频在线观看网站| 欧美性猛交黑人性爽| 一夜夜www| 能在线免费看毛片的网站| 午夜爱爱视频在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 99久久人妻综合| 国产亚洲一区二区精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 久久这里有精品视频免费| 波野结衣二区三区在线| 国产一区二区三区av在线| 床上黄色一级片| 最近手机中文字幕大全| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日本一本二区三区精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 九九在线视频观看精品| 亚洲av成人精品一二三区| 免费大片18禁| 精品人妻熟女av久视频| 国产在线一区二区三区精 | 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日本色播在线视频| 一级毛片电影观看 | 成人亚洲精品av一区二区| 日韩欧美在线乱码| 尾随美女入室| ponron亚洲| 欧美bdsm另类| 国产黄a三级三级三级人| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 久久久亚洲精品成人影院| 日本免费一区二区三区高清不卡| eeuss影院久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产精品三级大全| 亚洲欧美精品综合久久99| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av专区在线播放| 欧美人与善性xxx| 国产欧美日韩精品一区二区| 内地一区二区视频在线| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲综合精品二区| 97超视频在线观看视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产一区二区在线av高清观看| 日韩高清综合在线| 国产色爽女视频免费观看| 1000部很黄的大片| 一级二级三级毛片免费看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美最新免费一区二区三区| 床上黄色一级片| 三级国产精品片| 亚洲成av人片在线播放无| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 看非洲黑人一级黄片| 久久久久久久久久黄片| 一级毛片久久久久久久久女| 在线免费十八禁| 免费看av在线观看网站| 老女人水多毛片| 欧美潮喷喷水| 精品酒店卫生间| 日韩欧美 国产精品| 久久久久久伊人网av| 丝袜美腿在线中文| 晚上一个人看的免费电影| 国产免费男女视频| 男人舔奶头视频| 亚洲国产欧美人成| 国产精华一区二区三区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产69精品久久久久777片| 免费黄网站久久成人精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲精品自拍成人| 性色avwww在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 禁无遮挡网站| 国产亚洲精品av在线| 婷婷六月久久综合丁香| 日韩一区二区三区影片| 全区人妻精品视频| 69人妻影院| 别揉我奶头 嗯啊视频| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲真实伦在线观看| 免费av毛片视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久久色成人| 亚洲久久久久久中文字幕| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品欧美国产一区二区三| 最近手机中文字幕大全| 午夜精品国产一区二区电影 | 嫩草影院新地址| 久久久a久久爽久久v久久| 午夜福利在线在线| 能在线免费看毛片的网站| 欧美高清性xxxxhd video| 国产午夜精品论理片| 午夜福利在线在线| 最近中文字幕高清免费大全6| 蜜桃久久精品国产亚洲av| av福利片在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 一区二区三区免费毛片| 麻豆乱淫一区二区| 99热这里只有精品一区| 国产欧美日韩精品一区二区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 少妇的逼水好多| ponron亚洲| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久人人爽人人片av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美不卡视频在线免费观看| 日韩欧美 国产精品| 亚洲最大成人av| 免费av观看视频| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲人与动物交配视频| 免费观看在线日韩| 综合色丁香网| 成人欧美大片| 最近最新中文字幕免费大全7| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 看十八女毛片水多多多| 超碰av人人做人人爽久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本wwww免费看| 国产成人aa在线观看| 波野结衣二区三区在线| 欧美一区二区亚洲| 青春草视频在线免费观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 在线天堂最新版资源| 天美传媒精品一区二区| 中文字幕av在线有码专区| 99久久精品热视频| 三级国产精品片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 天美传媒精品一区二区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 99在线人妻在线中文字幕| 午夜精品国产一区二区电影 | 久久草成人影院| 身体一侧抽搐| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产伦在线观看视频一区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 又爽又黄无遮挡网站| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲av熟女| 美女被艹到高潮喷水动态| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久人人爽人人片av| 国产精品久久久久久久电影| 嫩草影院入口| 亚洲国产精品合色在线| 日本免费a在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精华霜和精华液先用哪个| 水蜜桃什么品种好| 成年女人看的毛片在线观看| 成人午夜高清在线视频| 特级一级黄色大片| 中国国产av一级| 国产色爽女视频免费观看| 五月伊人婷婷丁香| 又爽又黄无遮挡网站| 22中文网久久字幕| 一本一本综合久久| 亚洲av二区三区四区| 欧美性感艳星| 国产精品不卡视频一区二区| av免费在线看不卡| 级片在线观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 亚洲人与动物交配视频| 两个人的视频大全免费| 99久久精品国产国产毛片| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美性感艳星| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 色综合站精品国产| 国产精品电影一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费观看a级毛片全部| 少妇人妻精品综合一区二区| 22中文网久久字幕| 简卡轻食公司| 国产高潮美女av| 国产精品久久久久久av不卡| 搞女人的毛片| 我要搜黄色片| 麻豆成人av视频| 久久久久久久午夜电影| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品久久久久久久久av| 免费人成在线观看视频色| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲图色成人| 日本wwww免费看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产三级在线视频| 日本黄色片子视频| 日本与韩国留学比较| 亚洲人与动物交配视频| 三级国产精品欧美在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 国产毛片a区久久久久| 中国国产av一级| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲美女视频黄频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲欧美精品专区久久| 韩国av在线不卡| 国产爱豆传媒在线观看| 国产成人aa在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| av国产久精品久网站免费入址| 久久久久国产网址| 69人妻影院| 国产伦理片在线播放av一区| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲一区高清亚洲精品| 精品久久久久久久久亚洲| 91久久精品国产一区二区成人| 内射极品少妇av片p| 成人特级av手机在线观看| av线在线观看网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| www.av在线官网国产| 中文在线观看免费www的网站| 久久精品人妻少妇| 免费观看性生交大片5| 国产91av在线免费观看| 男的添女的下面高潮视频| av在线播放精品| 国产淫语在线视频| 边亲边吃奶的免费视频| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲中文字幕日韩| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产单亲对白刺激| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲精品国产成人久久av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久这里只有精品中国| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美潮喷喷水| 免费电影在线观看免费观看| 青春草国产在线视频| 国产在线一区二区三区精 | 97热精品久久久久久| 麻豆乱淫一区二区| 直男gayav资源| 22中文网久久字幕| 日韩大片免费观看网站 | 国产精品永久免费网站| 国产 一区精品| 久久99热6这里只有精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产成人aa在线观看| 午夜福利高清视频| 久久人人爽人人片av| 波多野结衣高清无吗| 最近的中文字幕免费完整| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 91精品国产九色| 成人三级黄色视频| 免费黄网站久久成人精品| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产乱人偷精品视频| 久久久久久伊人网av| 乱码一卡2卡4卡精品| 色吧在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 中国美白少妇内射xxxbb| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 91狼人影院| 免费观看人在逋| 国产成人freesex在线| 国产黄片视频在线免费观看| 国语自产精品视频在线第100页| 性插视频无遮挡在线免费观看| 99久久九九国产精品国产免费| 91精品伊人久久大香线蕉| 看十八女毛片水多多多| 最近手机中文字幕大全| 身体一侧抽搐| 久久精品夜色国产| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲av电影不卡..在线观看| 美女国产视频在线观看| 中文字幕久久专区| 中文字幕熟女人妻在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产免费视频播放在线视频 | 亚洲综合色惰| 黄色欧美视频在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 麻豆一二三区av精品| 亚洲精品国产成人久久av| 97超碰精品成人国产| 听说在线观看完整版免费高清| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 天天躁日日操中文字幕| 国产午夜福利久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩一区二区三区影片| www日本黄色视频网| 欧美成人午夜免费资源| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 秋霞伦理黄片| 免费大片18禁| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲国产最新在线播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 99热6这里只有精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲人成网站在线播| 亚洲伊人久久精品综合 | 久久亚洲精品不卡| 一级爰片在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 毛片一级片免费看久久久久| 国产极品精品免费视频能看的| 人妻少妇偷人精品九色| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 免费人成在线观看视频色| 日韩强制内射视频| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日韩欧美精品免费久久| 国产爱豆传媒在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品一区二区免费观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 黄色日韩在线| 狠狠狠狠99中文字幕| 色网站视频免费| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美又色又爽又黄视频| 中文字幕免费在线视频6| 免费电影在线观看免费观看| 波多野结衣巨乳人妻| 一级毛片久久久久久久久女| 黄色日韩在线| 在线免费十八禁| 2021天堂中文幕一二区在线观| 老司机福利观看| 日韩大片免费观看网站 | 97超视频在线观看视频| 久久久欧美国产精品| 免费观看性生交大片5| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 日本一本二区三区精品| or卡值多少钱| h日本视频在线播放| 亚洲最大成人手机在线| 一区二区三区高清视频在线| 又爽又黄无遮挡网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 中文字幕久久专区| 一个人免费在线观看电影| 在线观看66精品国产| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 99久国产av精品国产电影| 久久欧美精品欧美久久欧美| 极品教师在线视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 校园人妻丝袜中文字幕| 全区人妻精品视频| 国产精品国产三级国产专区5o | 国产免费又黄又爽又色| 99九九线精品视频在线观看视频| 白带黄色成豆腐渣| 在线免费十八禁| 日韩欧美精品v在线| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国国产精品蜜臀av免费| 女人久久www免费人成看片 | 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 国国产精品蜜臀av免费| 成年版毛片免费区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲精品成人久久久久久| 久久久a久久爽久久v久久| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 伦理电影大哥的女人| 老司机影院成人| 亚洲成人精品中文字幕电影| 天堂影院成人在线观看| 激情 狠狠 欧美| 亚洲色图av天堂| 亚洲国产色片| 看非洲黑人一级黄片| 国产色婷婷99| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜激情福利司机影院| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 美女被艹到高潮喷水动态| 免费观看性生交大片5| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 久久韩国三级中文字幕| 中文天堂在线官网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美一区二区精品小视频在线| 日韩欧美精品免费久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜免费激情av| 夫妻性生交免费视频一级片| av卡一久久| 色综合色国产| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲经典国产精华液单| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产真实乱freesex| 久久热精品热| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产人妻一区二区三区在| 久久热精品热| 人妻系列 视频| 日韩欧美 国产精品| 乱系列少妇在线播放| 国产三级中文精品| 久久99热6这里只有精品| 国产真实伦视频高清在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 久久久久精品久久久久真实原创| 日本三级黄在线观看| 日韩欧美三级三区| 国产色婷婷99| 一级毛片电影观看 | 亚洲成人精品中文字幕电影| 91精品国产九色| 亚洲美女视频黄频| 国产在视频线在精品| 亚洲18禁久久av| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产高清国产精品国产三级 | 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲国产精品合色在线| 国产美女午夜福利| www.色视频.com| 18+在线观看网站| 丰满少妇做爰视频| 1000部很黄的大片| 免费黄色在线免费观看| 深夜a级毛片| 精品人妻一区二区三区麻豆| 高清av免费在线| 在线播放无遮挡| 一二三四中文在线观看免费高清| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 99在线视频只有这里精品首页| 国产极品天堂在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 97超视频在线观看视频| 黄色欧美视频在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久精品久久精品一区二区三区| 一个人看的www免费观看视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 男人的好看免费观看在线视频| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 久久99蜜桃精品久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品三级大全| 色网站视频免费| 婷婷色av中文字幕| 99在线人妻在线中文字幕| 国语自产精品视频在线第100页| 人妻系列 视频| 亚洲18禁久久av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 少妇熟女欧美另类| 亚州av有码| 欧美激情久久久久久爽电影| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久久久久久久久黄片| 国产毛片a区久久久久| 秋霞在线观看毛片| 亚洲自偷自拍三级| 网址你懂的国产日韩在线| 韩国高清视频一区二区三区| АⅤ资源中文在线天堂| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美3d第一页| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 欧美人与善性xxx| 熟女人妻精品中文字幕| 国产成人91sexporn| 天天一区二区日本电影三级| 中文字幕精品亚洲无线码一区|