• <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 ?

    基于化學(xué)組分參數(shù)化的大氣氣溶膠吸濕性特征

    2022-01-21 02:11:56沈子宣王躍思鄒嘉南
    中國環(huán)境科學(xué) 2022年1期
    關(guān)鍵詞:吸濕性散射系數(shù)氣溶膠

    沈子宣,徐 敏,胡 波,王躍思,鄒嘉南,*

    基于化學(xué)組分參數(shù)化的大氣氣溶膠吸濕性特征

    沈子宣1,徐 敏2,胡 波2,王躍思2,鄒嘉南1,2*

    (1.南京信息工程大學(xué)中國氣象局氣溶膠與云降水重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室,氣象災(zāi)害教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,氣象災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警與評估協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 南京 210044;2.中國科學(xué)院大氣物理研究所大氣邊界層物理和大氣化學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100029)

    大氣氣溶膠通過對光的散射和吸收直接影響大氣輻射的收支平衡[1],同時(shí)基于氣溶膠對云微物理特征的影響而間接影響地氣輻射的平衡[2].為了研究氣溶膠對輻射收支平衡的影響,研究中通常會(huì)對氣溶膠的光學(xué)特性進(jìn)行測量.在不同濕度條件下氣溶膠吸濕增長所引起的粒徑變化,是影響其光學(xué)性質(zhì)的主要原因之一,故為了評估氣溶膠的光學(xué)特性,可考慮將吸濕增長所引起的粒徑變化作為評估光學(xué)特性的指標(biāo)之一.根據(jù)Covert等[3]的研究,目前常引入光學(xué)吸濕增長因子(RH)來描述氣溶膠粒子群吸濕特性隨環(huán)境的變化,它被定義為粒子在當(dāng)前環(huán)境下與干燥條件下的散射系數(shù)之比.水是大氣氣溶膠的重要成分之一,水的含量主要取決于氣溶膠的吸濕性與環(huán)境的相對濕度(RH).Bian等[4]的研究成果表明,液態(tài)水在RH高于60%時(shí)對氣溶膠總質(zhì)量的貢獻(xiàn)十分顯著.氣溶膠中液態(tài)水部分,可充當(dāng)多相化學(xué)反應(yīng)界面,從而進(jìn)一步影響粒子的吸濕特性[5].因此,氣溶膠中的化學(xué)組分對其吸濕特性的貢獻(xiàn)不容小覷.

    Chen等[6]發(fā)現(xiàn)氣溶膠成分決定了其折射率與吸濕性,特別是在高相對濕度的情況下,對(RH)起主導(dǎo)作用.根據(jù)Zieger等[7]的研究,氣溶膠吸濕特性與其化學(xué)組成有關(guān),并在不同RH條件下,進(jìn)一步引起(RH)的變化.基于此,(RH)、氣溶膠的化學(xué)組成與吸濕特性三者相互關(guān)聯(lián),故利用氣溶膠化學(xué)組成分析吸濕特性成為可能.陳卉等[8]根據(jù)黃山地區(qū)氣溶膠化學(xué)組分計(jì)算所得的吸濕性參數(shù).與觀測值差異,發(fā)現(xiàn)兩者的相關(guān)系數(shù)2為0.60,但未從吸濕性特征參數(shù)對結(jié)果加以驗(yàn)證.Binkowski等[9]提出了全球與區(qū)域性的化學(xué)運(yùn)輸模型并根據(jù)氣溶膠的化學(xué)成分計(jì)算了氣溶膠的輻射強(qiáng)迫.Yu等[10]提出的氣溶膠化學(xué)與(RH)的參數(shù)化方案可運(yùn)用于化學(xué)傳輸模型.Liu等[11]的研究發(fā)現(xiàn)NO3-、SO42-以及碳黑(BC)對氣溶膠光學(xué)特性的貢獻(xiàn)高于90%.以上方法均表明氣溶膠化學(xué)組成與吸濕性特征存在強(qiáng)相關(guān)性,但缺少實(shí)測數(shù)據(jù)與反演數(shù)據(jù)之間的比較以及運(yùn)用化學(xué)方法對不同吸濕特征的多角度討論.

    Kuang等[12]發(fā)現(xiàn)氣溶膠吸濕參數(shù)由氣溶膠化學(xué)成分決定,而Brock等[13]提出的參數(shù)化方法可用于測定(RH).因此可考慮通過氣溶膠的化學(xué)組分提供更準(zhǔn)確的(RH)預(yù)測.本文基于化學(xué)組分,詳細(xì)構(gòu)造了參數(shù)化方案求解吸濕性參數(shù),并對結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證.本文相應(yīng)反演了光學(xué)吸濕增長因子(RH)與粒徑吸濕增長因子, 得到兩者與理論值的差異,進(jìn)一步證明了化學(xué)組分參數(shù)化方案的有效性,有助于進(jìn)一步理解氣溶膠的吸濕性及其對能見度的影響.

    1 材料與方法

    1.1 觀測實(shí)驗(yàn)

    1.1.1 站點(diǎn)描述 本研究的采樣站點(diǎn)位于中國科學(xué)院大氣物理研究所香河野外觀測站(116.95°E, 39.76°N),其地理位置西臨北京,位于天津北側(cè),且站點(diǎn)距周圍城鎮(zhèn)3km.站點(diǎn)附近排放源呈多樣化,以農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、城鎮(zhèn)居民生活、交通尾氣排放、工地制造業(yè)等為主,是典型的城郊站點(diǎn).本實(shí)驗(yàn)的采樣時(shí)間為2018年6月15~26日.

    1.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器 采樣過程中運(yùn)用錐形微震蕩天平(TEOM 1405-DF, Thermo Scientific, USA)測量大氣顆粒物(PM2.5)質(zhì)量濃度;炭黑(BC)的測定采用美國Thermo Scientific公司位于670nm波長的MAAP 5012儀器,采樣粒徑為PM1;采樣過程中,通過硅膠擴(kuò)散干燥器使得氣溶膠所處環(huán)境的RH在被收集前保持在40%以下.在整個(gè)觀測期間,使用加濕的雙濁度計(jì)(Aurora-1000, Ecotech, AUS, 525nm)系統(tǒng)得到氣溶膠干狀態(tài)(RH<40%)和一定相對濕度下的散射系數(shù).觀測前,將無顆??諝庾鳛榱懔砍虤怏w,同時(shí)將R134a(純度為99.9%)作為高量程氣體對濁度計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn),2臺(tái)濁度計(jì)的進(jìn)樣流速均為5.0L/min.加濕的雙濁度計(jì)系統(tǒng)還包括無人值守的自動(dòng)溫濕度控制系統(tǒng)、輔助部件、儀器控制和數(shù)據(jù)采集軟件等,詳細(xì)原理可參考Tan等[14]的研究.

    氣溶膠化學(xué)數(shù)據(jù)測量方面,由于大氣氣溶膠中的PM1化學(xué)組分(OM、SO42-、NH4+、NO3-、Cl-等)具有較強(qiáng)的代表性,其被廣泛運(yùn)用于化學(xué)傳輸模型的研究[15],本文使用高分辨率飛行時(shí)間質(zhì)譜儀(HR- ToF-AMS, Aerodyne,USA)對PM1化學(xué)組分進(jìn)行定量監(jiān)控.HR-ToF-AMS的時(shí)間分辨率為5min,本文中取小時(shí)平均值進(jìn)行分析.高分辨率飛行時(shí)間質(zhì)譜儀包括4個(gè)部分:進(jìn)樣系統(tǒng)、粒徑測量、組分測量和儀器校準(zhǔn).其中,進(jìn)樣系統(tǒng)主要將空氣中的氣溶膠收集于質(zhì)譜儀的高真空系統(tǒng)中.粒徑測量部分為在測量粒徑模式下,使粒子束分批進(jìn)入,并記錄粒子從斬波器到達(dá)檢測器的時(shí)間.組分測量為高溫狀態(tài)下(約620℃)檢測粒子被電子轟擊后形成的帶正電荷的離子碎片,從而得到非難熔性成分以外的細(xì)顆粒物PM1的化學(xué)組分.詳細(xì)介紹參考文獻(xiàn)[16],具體的標(biāo)定和維護(hù)方法參考文獻(xiàn)[17-18].考慮到氣溶膠種類采集不完全的情況,本研究默認(rèn)采集效率因子為0.5來加以修正,并使用軟件(SQUIRREL version 1.50 and PIKA version 1.09)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析.

    1.2 計(jì)算方法

    1.2.1 粒子平衡檢驗(yàn) 為了保證數(shù)據(jù)的可靠性,本研究基于離子平衡分析法[19]對采樣過程中所獲得的非難熔性化學(xué)組分NH4+、NO3-、SO42-和Cl-進(jìn)行檢驗(yàn).主要離子等效濃度比可用以下2式進(jìn)行計(jì)算,反映離子的酸堿平衡度:

    式中:為對應(yīng)離子的等量濃度,μeq/m3;∑[cation]為陽離子的等量濃度;∑[anion]為陰離子的等量濃度.

    若離子當(dāng)量擬合度大于等于95%,則可證明儀器所得數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效,并可用于后續(xù)分析.同時(shí),本研究還根據(jù)當(dāng)日PM2.5濃度,將所測量離子的總濃度與之相比較,發(fā)現(xiàn)變化趨勢一致,證明數(shù)據(jù)有效性高.

    1.2.2 主要貢獻(xiàn)因子求解算法 由于在多種情形下組分之間存在一定的相關(guān)性,即存在一定的信息重疊.本文提出運(yùn)用主成分分析法(PCA)處理原先提出的所有組分,將重復(fù)度較高與相關(guān)系數(shù)較低的組分刪去,盡可能地篩選出對結(jié)果貢獻(xiàn)率最大的因子.計(jì)算步驟如下:

    第1步:將原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化獲得維隨機(jī)向量=(1,2,…,x)、個(gè)樣品=(x1,x2,…,x),在>的條件下構(gòu)造樣本矩陣,并對其作標(biāo)準(zhǔn)化變換:

    第2步:對標(biāo)準(zhǔn)化矩陣求相關(guān)系數(shù)矩陣:

    第4步:將標(biāo)準(zhǔn)化后的指標(biāo)變量轉(zhuǎn)換為主成分:

    式中:1表示為第一主成分,2為第二主成分,…,U為第主成分.

    通過以上方法即可確定本文中對于大氣氣溶膠吸濕特性影響最為顯著的化學(xué)組分的影響因子.

    1.2.3 化學(xué)組分參數(shù)化方案 氣溶膠通常包含各種不同狀態(tài)下的化學(xué)組分,故化學(xué)組分的相態(tài)變化以及濃度變化均會(huì)影響粒子的吸濕性.在顆粒物吸濕增長的同時(shí),其粒徑也會(huì)相應(yīng)變大,粒子的光散射能力隨之增加.顆粒物的散射與吸收特性都與其包含的化學(xué)組分密切相關(guān)[20].對于組分復(fù)雜的環(huán)境氣溶膠來說,吸濕性參數(shù)可根據(jù)ZSR混合理論[21]計(jì)算得到,ZSR混合定律假設(shè)氣溶膠粒子所吸收水分的總體積等于各組分單獨(dú)吸收水分體積的總和,因此多組分氣溶膠粒子的吸濕性參數(shù)chemical可用各組分純物質(zhì)吸濕性參數(shù)κ的體積加權(quán)計(jì)算而來.如下式:

    第1步:確定化合物體積

    第2步:加權(quán)求解各化合物對應(yīng)值

    第3步:獲得各時(shí)刻對應(yīng)的值

    式中:V、N、M分別對應(yīng)每一化合物的體積、物質(zhì)的量、物質(zhì)的摩爾質(zhì)量、密度,K為各化合物對應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)吸濕參數(shù)[26],本文用到的化合物為NH4NO3、H2SO4、NH4HSO4、(NH4)2SO4,經(jīng)驗(yàn)吸濕參數(shù)分別為0.68, 1.13, 0.46, 0.53.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 氣象背景概述

    觀測期間RH與溫度波動(dòng)明顯(圖1a),主要考慮為白天太陽輻射較強(qiáng),故氣溫較高;而由于太陽輻射導(dǎo)致地面水汽向上蒸發(fā),RH較低.夜間,由于太陽輻射的缺失,氣溫下降,濕度增加.由分析可知,在采樣時(shí)間段中,RH的變化與每小時(shí)氣溫的變化呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系.與此同時(shí),采樣時(shí)間段內(nèi)PM2.5濃度與能見度也呈現(xiàn)一定的相關(guān)性(圖1b).觀測過程中,PM2.5濃度最高可至115μg/m3,此時(shí)能見度僅為6.4km;PM2.5濃度最低為6μg/m3,此時(shí)能見度可達(dá)49km.就觀測時(shí)間段內(nèi)的變化趨勢而言,PM2.5濃度升高時(shí),能見度下降;PM2.5濃度下降時(shí),能見度隨之上升,兩者呈負(fù)相關(guān).

    a. RH與溫度的變化;b. VIS與PM2.5的變化

    2.2 氣溶膠化學(xué)組分特征

    由于化學(xué)組分質(zhì)量濃度的變化可直接導(dǎo)致氣溶膠的吸濕性變化[30],本文對PM1組分中的黑炭(BC)、有機(jī)物(OM)、NH4+、NO3-、SO42-、Cl-的濃度與總懸浮顆粒物(TSP)的散射系數(shù)進(jìn)行了分析,其中包括各組分的日濃度(圖2a)及其在總濃度中的占比(圖2b).

    圖2 化學(xué)組分質(zhì)量濃度日變化與散射系數(shù)的關(guān)系

    a. 日均化學(xué)組分質(zhì)量濃度與散射系數(shù);b. 各化學(xué)組分濃度占比

    由分析可知,BC、SO42-、NH4+濃度占比變化不大.其中,BC占比處于5%~10%之間,SO42-與NH4+濃度占比均處于20%左右;有機(jī)物濃度占比日變化較為顯著,其峰值占比可達(dá)到42.57%(6月23日),谷值則僅為17.72%(6月26日);此外,NO3-日濃度的差異也較為明顯,峰值為36.53%,谷值為13.30%;Cl-濃度與占總濃度的百分比均較小,且其對吸濕性變化的影響較小,具體驗(yàn)證詳見2.3節(jié).各組分的濃度日均值與散射系數(shù)的關(guān)系如圖2a所示,由分析可知化學(xué)組分總濃度與散射系數(shù)存在明顯相關(guān)性,化學(xué)組分濃度高值的出現(xiàn)與散射系數(shù)峰值相呼應(yīng),均處于6月18日、6月22日、6月26日,說明二次無機(jī)氣溶膠質(zhì)量濃度的升高與降低是影響散射系數(shù)的原因之一[30].

    2.3 吸濕性參數(shù)κchemical求解

    表1 各主成分貢獻(xiàn)率(信息利用率)

    考慮到確定主成分的依據(jù)為貢獻(xiàn)率(信息利用率)達(dá)到85%以上,可認(rèn)為所選用的主成分代表了全部成分,故本文中僅選取1與2作為最終評價(jià)指標(biāo).1和2所包含元素及其占比如式12、13所示:

    式中:1、2分別代表由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)6種化學(xué)組分加權(quán)所得的第一、第二主成分,兩者整體對的貢獻(xiàn)率分別為0.7294與0.2102;C為對應(yīng)下標(biāo)化學(xué)組分的濃度.

    由于主成分1與2貢獻(xiàn)之和為93.96%,對整體的總貢獻(xiàn)率達(dá)到了85%以上,故可根據(jù)1、2中各組分無機(jī)離子與其相關(guān)系數(shù)的大小確定對吸濕性參數(shù)影響較為明顯的化學(xué)組分.

    圖3 各化學(xué)組分的貢獻(xiàn)與所占質(zhì)量分?jǐn)?shù)

    由圖3可知,NO3-、SO42-、NH4+、BC、OM、Cl-對吸濕性參數(shù)的總貢獻(xiàn)率分別為0.69, 0.23, 0.33, 0.05, 0.29, 0.01.結(jié)果表明NO3-、SO42-、NH4+、OM相關(guān)系數(shù)較其他化學(xué)組分而言,相關(guān)性最強(qiáng);BC次之,Cl-的相關(guān)性最弱.

    基于主要貢獻(xiàn)的氣溶膠化學(xué)組分,可根據(jù)1.2.3節(jié)的參數(shù)化方案得到吸濕性參數(shù)(圖4).基于化學(xué)組分計(jì)算所得的吸濕性參數(shù)基本處于0.50~0.67之間,且呈現(xiàn)良好的日變化趨勢.就單日變化而言,本文發(fā)現(xiàn)吸濕性參數(shù)在夜間數(shù)值較大,下墊面無額外增加的熱輻射,且夜間濕度較高,導(dǎo)致值較高,為0.62左右;白天則日照充足,使得RH降低,值相應(yīng)下降,處于0.56左右.

    圖4 κchemical計(jì)算結(jié)果

    2.4 基于理論的κchemical結(jié)果驗(yàn)證

    圖5 κchemical與擬合效果

    式中:RHdry為濁度系統(tǒng)中干濁度計(jì)腔內(nèi)的RH,本文中取RHdry為30%.

    反演結(jié)果如圖6所示,雖然實(shí)測的(RH)和反演結(jié)果在值域上有一定差異,但在趨勢上十分相似;(RH)measured與反演的(RH)比值的平均值為0.89,該結(jié)論與Fan等[24]的研究結(jié)果相類似:由于夏季光照較為強(qiáng)烈,加速了粒子的老化過程,使得粒子均勻混合,從而導(dǎo)致實(shí)測值偏小.同時(shí),氣溶膠中有機(jī)物與無機(jī)物之間的化學(xué)相互作用也會(huì)對混合粒子的整體吸濕性存在一定影響.此外,兩者呈現(xiàn)較好的相關(guān)性,其相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.99,RMSE為0.0091,處于較低水平,進(jìn)一步證明了兩者存在很強(qiáng)的線性關(guān)系.利用基于化學(xué)組分的吸濕參數(shù)chemical可以較好地反演(RH)值,因此基于chemical的參數(shù)化方案是可信的.

    圖6 f(RH)反演結(jié)果

    2.4.2 粒徑吸濕增長因子反演 考慮到氣溶膠粒徑增長因子同樣為一重要?dú)馊苣z吸濕性特征,基于所得的chemical參數(shù),本文根據(jù)Zhang等[26]的研究,通過式15對各個(gè)時(shí)刻的粒徑增長因子值進(jìn)行反演計(jì)算.

    由于原始數(shù)據(jù)中缺少氣溶膠粒徑增長因子的直接測量數(shù)據(jù),本文基于張智察等[31]對于特定RH條件下提出的迭代算法以及鄒嘉南[16]在此基礎(chǔ)上推廣至不同環(huán)境RH下的改進(jìn),通過經(jīng)驗(yàn)公式16與米散射理論,將不同環(huán)境RH下的氣溶膠散射因子和干燥環(huán)境下的粒徑數(shù)據(jù)代入迭代算法,對氣溶膠粒徑增長因子進(jìn)行計(jì)算:

    基于化學(xué)組分參數(shù)化方案計(jì)算所得的吸濕參數(shù)chemical,本文根據(jù)式15反演得到氣溶膠粒徑增長因子_chemical,并將其與Zhang等[32]提出的迭代算法(_NEP)、張智察等[31]經(jīng)驗(yàn)公式(_zhang)所得進(jìn)行比較(圖7).從NEP與本文反演方法所得的粒徑增長因子來看,兩者重合度極高,相關(guān)性佳,絕對差值最小,迭代算法得到的結(jié)果均勻地分布在基于化學(xué)組分參數(shù)化方案的實(shí)線上.從RH的變化來看,3種方法求得的粒徑增長因子均隨著濕度的變化而變化,且變化趨勢十分近似,即意味著RH為影響粒徑增長的一重要參數(shù),該結(jié)論與鄒嘉南[16]的研究成果相吻合.

    圖7 gf反演結(jié)果

    2.5 吸濕參數(shù)κchemical與能見度的關(guān)系

    a. 總吸濕參數(shù)chemical與能見度的關(guān)系;b. 能見度與單個(gè)化合物體積的關(guān)系;c. 能見度與單個(gè)化合物對應(yīng)吸濕參數(shù)的關(guān)系

    3 結(jié)論

    3.2參數(shù)化公式進(jìn)行(RH)的反演結(jié)果表明:(RH)measured和反演結(jié)果在趨勢上十分近似,相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.99.參數(shù)化公式進(jìn)行的反演結(jié)果表明:反演所得的chemical與NEP重合度極高,且粒徑增長因子隨濕度變化而變化,即RH為影響粒徑增長的一重要參數(shù).

    [1] Charlson R J, Schwartz S E, Hales J M, et al. Climate forcing by anthropogenic aerosols [J]. Science, 1992,255(5043):423-429.

    [2] Twomey S A. Pollution and the planetary albedo [J]. Atmospheric Environment, 2007,8(12):1251-1256.

    [3] Covert D S, Charlson R J, Ahlquist N C. A study of the relationship of chemical composition and humidity to light scattering by aerosols [J]. Journal of Applied Meteorology, 1972,11(6):1962-1982.

    [4] Bian Y X, Zhao C S, Ma N, et al. A study of aerosol liquid water content based on hygroscopicity measurements at high relative humidity in the North China Plain [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2014,14(12):6417-6426.

    [5] Scot T M. Phase transitions of aqueous atmospheric particles [J]. Chemical Reviews, 2000,100(9):3403-3454.

    [6] Chen J, Zhao C S, Ma N, et al. Aerosol hygroscopicity parameter derived from the light scattering enhancement factor measurements in the North China Plain [J]. Atmospheric Chemistry Physics, 2014, 14(15):8105–8118.

    [7] Zieger P, Fierz-Schmidhauser R, Weingartner E, et al. Effects of relative humidity on aerosol light scattering: results from different European sites [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2013,13(21): 10609-10631.

    [8] 陳 卉,楊素英,李艷偉,等.黃山夏季氣溶膠吸濕性及與化學(xué)組分閉合 [J]. 氣象學(xué)報(bào), 2016,37(6):2008-2016.

    Chen H, Yang S Y, Li Y W, et al. Hygroscopic properties and closure of aerosol chemical composition in Mt. Huang in Summer [J]. Environmental Science, 2016,37(6):2008-2016.

    [9] Binkowski F S, Roselle S J. Models-3community multiscale air quality (CMAQ) model aerosol component 1. model description [J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2003,108(D6):4183- 4201.

    [10] Yu Y L, Zhao C S, Kuang Y, et al. A parameterization for the light scattering enhancement factor with aerosol chemical compositions [J]. Atmospheric Environment, 2018,191:370-377.

    [11] Liu A K, Wang H L, Cui Y, et al. Characteristics of aerosol during a severe haze-fog episode in the Yangtze River Delta: Particle size distribution, chemical composition, and optical properties [J]. Atmosphere, 2020,11(1),56.

    [12] Kuang Y, Zhao C S, Tao J C, et al. Diurnal variations of aerosol optical properties in the North China Plain and their influences on the estimates of direct aerosol radiative effect [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015,15(10):5761-5772.

    [13] Brock C A, Wagner N L, Anderson B E, et al. Aerosol optical properties in the southeastern United States in summer – Part 1: hygroscopic growth [J]. Atmospheric Chemistry Physics, 2016,16: 4987–5007.

    [14] Tan H B, Xu H B, Wan Q L, et al. Design and application of an unattended multifunctional H-TDMA system [J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2013,30(6):1136-1148.

    [15] Sun Y L, He Y, Kuang Y, et al. Chemical differences between PM1and PM2.5in highly polluted environment and implications in air pollution studies [J]. Geophysical Research Letters, 2020.

    [16] 鄒嘉南.京津冀氣溶膠化學(xué)物理特征及其對消光的影響研究 [D]. 蘭州:蘭州大學(xué), 2019.

    Zou J N. Chemical and physical characteristics of aerosol and their effects on extinction in Beijing-Tianjin-Hebei. Lanzhou: Lanzhou university, 2019.

    [17] Xu P, Zhang J K, Ji D S, et al. Characterization of submicron particles during autumn in Beijing, China [J]. Journal of Environmental Sciences, 2018,63(1):16-27.

    [18] Zhang J K, Sun Y, Liu Z R, et al. Characterization of submicron aerosols during a month of serious pollution in Beijing, 2013 [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2014,14(б):2887-2903.

    [19] Liu H J, Zhao C S, Nekat B, et al. Aerosol hygroscopicity derived from size-segregated chemical composition and its parameterization in the North China Plain [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2014, 14(5):2525-2539.

    [20] 馬乾坤,成春雷,李 梅,等.鶴山氣溶膠光學(xué)性質(zhì)和單顆?;瘜W(xué)組分的研究 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2019,39(7):2710-2720.

    Ma Q K, Chen C L, Li M, et al. The aerosol optical characteristics and chemical composition of single particles in Heshan [J]. China Environmental Science, 2019,39(7):2710-2720.

    [21] Stokes R H, Robinson R A. Interactions in aqueous nonelectrolyte solutions.I. Solute-solvent equilibria [J]. Physics Chemistry, 1966, 70(7):2126-2131.

    [22] Jost H, Charlson R J, Petters M D, et al. Cloud particle precursors, clouds in the perturbed climate system: their relationship to energy balance [M]. Atmospheric Dynamic Precipitation, 2009:291-317.

    [23] Fan X X, Liu J Y, Zhang F, et al. Contrasting size-resolved hygroscopicity of fine particles derived by HTDMA and HR-ToF- AMS measurements between summer and winter in Beijing: the impacts of aerosol aging and local emissions [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2020,20(2):915-929.

    [24] 王啟花,楊素英,李艷偉,等.黃山夏季氣溶膠多尺度吸濕性的參數(shù)化方案構(gòu)建研究 [J]. 氣象學(xué)報(bào), 2016,74(6):989-1001.

    Wang Q H, Yang S Y, Li Y W, et al. A study of multi-size aerosol hygroscopic parameterization in the summer over Huangshan Mountain [J]. Acta Meteorologica Sinica, 2016,74(6):989-1001.

    [25] Zhang Z F, Shen Y, Li Y W, et al. Analysis of extinction properties as a function of relative humidity using a κ -EC-Mie model in Nanjing [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2017,17(6):4147-4157.

    [26] Petters M D, Kreidenweis S M. A single parameter representation of hygroscopic growth and cloud condensation nucleus activity [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2007,7(90):1961-1971.

    [27] Kuang Y, Zhao C S, Tao J C, et al. Diurnal variations of aerosol optical properties in the North China Plain and their influences on the estimates of direct aerosol radiative effect [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015,15(10):5761-5772.

    [28] Zhao P S, Du X, Su J, et al. Aerosol hygroscopicity based on size-resolved chemical compositions in Beijing [J]. Science of the Total Environment, 2020,716:2525-2539.

    [29] Zou J N, An J L, Cao Q M, et al. The effects of physical and chemical characteristics of aerosol number concentration on scattering coefficients in Nanjing, China: Insights from a single particle aerosol mass spectrometer [J]. Atmospheric Research, 2021,250:105382.

    [30] 張智察,倪長健,張城語,等.氣溶膠粒徑吸濕增長與散射吸濕增長的關(guān)系 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2020,40(12):5198-5204.

    Zhang Z Z, Ni C J, Zhang C Y, et al. Relationship between particle size hygroscopic growth and scattering hygroscopic growth [J]. China Environmental Science, 2020,40(12):5198-5204.

    [31] Zhang X L, Massoli P L, Quinn P K, et al. Hygroscopic growth of submicron and supermicron aerosols in the marine boundary layer [J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2014,119(13):8384- 8399.

    [32] 陸文濤,馬 嫣,鄭 軍,等.不同污染條件下南京北郊春季CCN活化特征分析 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2021,250:105382.

    Lu W T, Ma Y, Zheng J, et al. Investigation of cloud condensation nuclei activity under different pollution conditions in spring in the northern suburb of Nanjing [J]. China Environmental Science, 2021.

    [33] Li J Y, Gao W K, Cao L M, et al. Significant changes in autumn and winter aerosol composition and sources in Beijing from 2012 to 2018: Effects of clean air actions [J]. Environmental Pollution, 2021, 268(PB):115855.

    Characteristics of hygroscopicity of atmospheric aerosols based on chemical component parameterization.

    SHEN Zi-xuan1, XU Min2, HU Bo2, WANG Yue-si2, ZOU Jia-nan1,2*

    (1.Key Laboratory for Aerosol-Cloud-Precipitation of China Meteorological Administration, Key Laboratory of Meteorological Disaster, Ministry of Education, Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disaster, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044, China;2.State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China)., 2022,42(1):52~60

    chemical composition;the parameterized;K?hler theory;hygroscopic characteristics

    X131

    A

    1000-6923(2022)01-0052-09

    沈子宣(1998-),女,浙江嘉興人,南京信息工程大學(xué)本科生,主要從事大氣氣溶膠及大氣化學(xué)研究.發(fā)表論文2篇.

    2021-05-20

    北京市自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(8202050);江蘇省高等學(xué)科自然科學(xué)研究項(xiàng)目(21KJB170002);國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2017YFC0210000);中國氣象局云霧物理環(huán)境重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室開放課題(2017Z016)

    * 責(zé)任作者, 講師, zoujn16@nuist.edu.cn

    猜你喜歡
    吸濕性散射系數(shù)氣溶膠
    等離子體層嘶聲波對輻射帶電子投擲角散射系數(shù)的多維建模*
    氣溶膠傳播之謎
    北部灣后向散射系數(shù)的時(shí)空分布與變化分析
    氣溶膠中210Po測定的不確定度評定
    添加不同輔料牛膝浸膏粉體表面特征與吸濕性的相關(guān)性
    中成藥(2018年2期)2018-05-09 07:19:44
    中藥浸膏粉吸濕性的評價(jià)方法
    中成藥(2017年5期)2017-06-13 13:01:12
    黃芪多糖防潮樹脂復(fù)合物的制備及其吸濕性
    中成藥(2017年3期)2017-05-17 06:08:53
    四川盆地秋季氣溶膠與云的相關(guān)分析
    大氣氣溶膠成核監(jiān)測
    一維帶限Weierstrass分形粗糙面電磁散射的微擾法研究
    一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美亚洲日本最大视频资源| 新久久久久国产一级毛片| 国产一区有黄有色的免费视频| 秋霞伦理黄片| 国产不卡av网站在线观看| 国产探花极品一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 少妇人妻久久综合中文| 天美传媒精品一区二区| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 成人影院久久| 午夜老司机福利剧场| 亚洲国产精品成人久久小说| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 中文字幕人妻丝袜制服| av福利片在线| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 美女福利国产在线| 人妻少妇偷人精品九色| 久久久久久人人人人人| 国产av一区二区精品久久| 亚洲av电影在线进入| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产97色在线日韩免费| 精品少妇内射三级| 亚洲精品在线美女| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 女人精品久久久久毛片| 国产成人免费无遮挡视频| 精品久久久精品久久久| 18禁动态无遮挡网站| 人妻 亚洲 视频| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲熟女精品中文字幕| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲国产色片| 高清在线视频一区二区三区| 成年人免费黄色播放视频| av.在线天堂| 日韩伦理黄色片| 中文字幕最新亚洲高清| a 毛片基地| 亚洲图色成人| 五月开心婷婷网| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 老司机亚洲免费影院| 婷婷成人精品国产| 亚洲,欧美,日韩| 黄频高清免费视频| av福利片在线| 色播在线永久视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品人妻在线不人妻| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产黄色免费在线视频| 国产精品 欧美亚洲| 日韩免费高清中文字幕av| 超碰97精品在线观看| 久久这里有精品视频免费| 中文字幕人妻丝袜制服| 日韩中文字幕视频在线看片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩视频在线欧美| 成人亚洲欧美一区二区av| 看非洲黑人一级黄片| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产成人aa在线观看| 精品亚洲成国产av| 波野结衣二区三区在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| xxxhd国产人妻xxx| 妹子高潮喷水视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产高清国产精品国产三级| 久久久精品区二区三区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲精品视频女| 国产精品免费大片| 少妇熟女欧美另类| 亚洲第一青青草原| 中文欧美无线码| 久久综合国产亚洲精品| 中文字幕亚洲精品专区| 黄色一级大片看看| 26uuu在线亚洲综合色| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲精品一二三| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产乱来视频区| 赤兔流量卡办理| 老鸭窝网址在线观看| 国产精品三级大全| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲精品一二三| 国产精品偷伦视频观看了| 中国国产av一级| 亚洲三区欧美一区| 99re6热这里在线精品视频| 中文天堂在线官网| 午夜久久久在线观看| 99久国产av精品国产电影| videos熟女内射| 色网站视频免费| 色吧在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 午夜福利乱码中文字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 新久久久久国产一级毛片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 好男人视频免费观看在线| av线在线观看网站| 国产av一区二区精品久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 好男人视频免费观看在线| www.自偷自拍.com| 国产成人精品在线电影| 久久久久视频综合| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 9色porny在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 大码成人一级视频| 下体分泌物呈黄色| 亚洲,欧美,日韩| 欧美日韩视频精品一区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产爽快片一区二区三区| 五月开心婷婷网| 国产国语露脸激情在线看| 观看美女的网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 女人久久www免费人成看片| 精品国产一区二区久久| 国产精品久久久久成人av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 丝袜美腿诱惑在线| 久久久国产一区二区| 女性被躁到高潮视频| 亚洲国产看品久久| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久亚洲国产成人精品v| 伊人亚洲综合成人网| 两个人看的免费小视频| 中文字幕亚洲精品专区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 搡老乐熟女国产| 亚洲国产欧美日韩在线播放| av.在线天堂| 国产亚洲最大av| 久久久久久免费高清国产稀缺| 美女高潮到喷水免费观看| 精品一区二区免费观看| 国产成人aa在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 极品人妻少妇av视频| 女性被躁到高潮视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| av片东京热男人的天堂| 三级国产精品片| 精品酒店卫生间| 国产一区亚洲一区在线观看| 三级国产精品片| 五月开心婷婷网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 老司机影院毛片| 在线观看三级黄色| 纯流量卡能插随身wifi吗| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 有码 亚洲区| 蜜桃国产av成人99| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲欧洲日产国产| 国产深夜福利视频在线观看| 电影成人av| 久久热在线av| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲天堂av无毛| 春色校园在线视频观看| 在线精品无人区一区二区三| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品在线美女| 亚洲欧美精品自产自拍| 卡戴珊不雅视频在线播放| 91成人精品电影| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 一区二区日韩欧美中文字幕| 七月丁香在线播放| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品av久久久久免费| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品免费视频内射| 亚洲欧美精品自产自拍| 午夜日韩欧美国产| 国产av一区二区精品久久| 日本色播在线视频| 亚洲综合精品二区| 国产在线视频一区二区| 伦理电影免费视频| 日日啪夜夜爽| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲精品第二区| 久久久久久久久久久免费av| 在线观看国产h片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产精品国产三级专区第一集| 美国免费a级毛片| 宅男免费午夜| 亚洲av福利一区| 丝袜在线中文字幕| 大话2 男鬼变身卡| av国产久精品久网站免费入址| 黄片小视频在线播放| 国产97色在线日韩免费| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品无大码| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 另类精品久久| 在线看a的网站| 国产免费视频播放在线视频| 久久久久精品人妻al黑| 制服人妻中文乱码| 午夜福利一区二区在线看| 99热网站在线观看| 成年av动漫网址| 国产极品天堂在线| 下体分泌物呈黄色| 在线看a的网站| 午夜日韩欧美国产| 伦理电影大哥的女人| 国产视频首页在线观看| 美女午夜性视频免费| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 这个男人来自地球电影免费观看 | videos熟女内射| 日本午夜av视频| 午夜激情av网站| 国产有黄有色有爽视频| 午夜日韩欧美国产| 性高湖久久久久久久久免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产xxxxx性猛交| 又大又黄又爽视频免费| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品自拍成人| 曰老女人黄片| 亚洲欧美精品自产自拍| 最近手机中文字幕大全| 叶爱在线成人免费视频播放| 好男人视频免费观看在线| 91精品三级在线观看| 夫妻午夜视频| 国产色婷婷99| 亚洲av男天堂| 久久精品国产亚洲av天美| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产av精品麻豆| 亚洲色图综合在线观看| 青春草视频在线免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美最新免费一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 尾随美女入室| 丰满迷人的少妇在线观看| h视频一区二区三区| 中国三级夫妇交换| 老女人水多毛片| 少妇被粗大猛烈的视频| 老汉色∧v一级毛片| 丝袜人妻中文字幕| 97人妻天天添夜夜摸| 熟女电影av网| 春色校园在线视频观看| 欧美激情高清一区二区三区 | 免费黄网站久久成人精品| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 女性被躁到高潮视频| 国产有黄有色有爽视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 女性生殖器流出的白浆| 毛片一级片免费看久久久久| 九草在线视频观看| 国产av国产精品国产| 亚洲视频免费观看视频| 中国国产av一级| 久久毛片免费看一区二区三区| 一边亲一边摸免费视频| 美女午夜性视频免费| 日韩大片免费观看网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 日本vs欧美在线观看视频| 国产爽快片一区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲美女黄色视频免费看| 韩国av在线不卡| 一级,二级,三级黄色视频| 老司机亚洲免费影院| 在线天堂最新版资源| 午夜日韩欧美国产| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲成人手机| 国产精品一区二区在线观看99| 看免费av毛片| 美女高潮到喷水免费观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 91精品三级在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 9色porny在线观看| 久久久久精品人妻al黑| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产毛片在线视频| 色视频在线一区二区三区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 9色porny在线观看| 黄片小视频在线播放| 久久ye,这里只有精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久久人妻精品一区果冻| 宅男免费午夜| 观看美女的网站| 深夜精品福利| 久久久久久久精品精品| 亚洲中文av在线| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产精品999| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产日韩欧美亚洲二区| 各种免费的搞黄视频| 老女人水多毛片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日韩制服骚丝袜av| 日本91视频免费播放| 国产成人91sexporn| 97在线人人人人妻| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产野战对白在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 满18在线观看网站| 国产成人aa在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 激情视频va一区二区三区| 国产精品成人在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲国产精品国产精品| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 热99久久久久精品小说推荐| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲第一青青草原| 亚洲色图综合在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 精品久久久精品久久久| 国产福利在线免费观看视频| 国产 精品1| 亚洲精品自拍成人| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| av线在线观看网站| xxx大片免费视频| 亚洲第一av免费看| www.精华液| 人妻 亚洲 视频| 久久ye,这里只有精品| 黄片小视频在线播放| 综合色丁香网| 国产成人精品在线电影| av不卡在线播放| 精品福利永久在线观看| 欧美日韩精品网址| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品久久久久成人av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美精品一区二区免费开放| 男人舔女人的私密视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产日韩欧美在线精品| 男女高潮啪啪啪动态图| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产毛片在线视频| 国产精品久久久久久av不卡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品免费视频内射| 午夜av观看不卡| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲伊人久久精品综合| 国产淫语在线视频| 精品一区在线观看国产| 捣出白浆h1v1| 美国免费a级毛片| 国产成人精品无人区| 国产 精品1| 国产精品偷伦视频观看了| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲国产av新网站| 日韩视频在线欧美| 久久热在线av| 欧美最新免费一区二区三区| 男人爽女人下面视频在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲国产av影院在线观看| tube8黄色片| 免费av中文字幕在线| 欧美+日韩+精品| 高清不卡的av网站| 日本-黄色视频高清免费观看| 水蜜桃什么品种好| 日本色播在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 男女高潮啪啪啪动态图| 免费大片黄手机在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 久久人妻熟女aⅴ| 国产成人免费无遮挡视频| 在线天堂最新版资源| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲av综合色区一区| 日韩一本色道免费dvd| 999精品在线视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产精品 欧美亚洲| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲国产欧美网| 成人毛片60女人毛片免费| 少妇 在线观看| av免费观看日本| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| av网站在线播放免费| 蜜桃在线观看..| 青青草视频在线视频观看| 国产一区二区激情短视频 | 婷婷色麻豆天堂久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 免费高清在线观看视频在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 成人国语在线视频| 宅男免费午夜| 99九九在线精品视频| 美女大奶头黄色视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产一区二区在线观看av| 成年女人在线观看亚洲视频| 免费观看性生交大片5| 欧美激情高清一区二区三区 | 熟女av电影| 亚洲成人手机| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美成人精品欧美一级黄| 少妇的丰满在线观看| 18+在线观看网站| 男男h啪啪无遮挡| 在线看a的网站| 久久精品久久久久久久性| 极品人妻少妇av视频| 人妻 亚洲 视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产日韩欧美视频二区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 日韩一区二区视频免费看| 两个人看的免费小视频| 国产熟女欧美一区二区| 青春草国产在线视频| 日本vs欧美在线观看视频| 国产av一区二区精品久久| 国产免费视频播放在线视频| 美女大奶头黄色视频| 中文字幕制服av| xxx大片免费视频| 欧美+日韩+精品| 亚洲欧美清纯卡通| 中文欧美无线码| 午夜福利视频在线观看免费| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品99久久99久久久不卡 | 男男h啪啪无遮挡| 美女大奶头黄色视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲四区av| 午夜av观看不卡| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久人人爽av亚洲精品天堂| av.在线天堂| 妹子高潮喷水视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 国产又爽黄色视频| 天堂8中文在线网| 日本免费在线观看一区| 国产精品一二三区在线看| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲,欧美精品.| 日韩免费高清中文字幕av| 国产精品偷伦视频观看了| 一个人免费看片子| 天堂8中文在线网| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久精品久久久久久久性| 少妇的丰满在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| av不卡在线播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 99国产综合亚洲精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 成人国产av品久久久| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲av综合色区一区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品少妇黑人巨大在线播放| 美女国产高潮福利片在线看| 最黄视频免费看| 成年动漫av网址| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲精品自拍成人| 国产野战对白在线观看| 色视频在线一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 18禁动态无遮挡网站| 夫妻午夜视频| 国产av精品麻豆| 超碰97精品在线观看| 午夜激情久久久久久久| 久久久国产精品麻豆| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 春色校园在线视频观看| 五月伊人婷婷丁香| 午夜福利一区二区在线看| 精品久久久精品久久久| 午夜av观看不卡| 久久婷婷青草| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 青草久久国产| 美女中出高潮动态图| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 黄片无遮挡物在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 国产免费视频播放在线视频| 国产极品天堂在线| 亚洲第一av免费看| 美女福利国产在线| 免费人妻精品一区二区三区视频| 天天影视国产精品| 国产成人a∨麻豆精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产免费又黄又爽又色| 热re99久久国产66热| 国产极品天堂在线| 国产色婷婷99| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99久久综合免费| 成人手机av| 久久这里有精品视频免费| 国产在视频线精品| 久久精品国产自在天天线| 1024香蕉在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 又大又黄又爽视频免费| 久久av网站| 女性被躁到高潮视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久精品国产亚洲av涩爱|