• <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 ?

    鐵尾礦—鋼渣基復(fù)合吸波材料的制備與性能研究

    2022-03-18 02:23:08李華偉鄭貴陽楊惠婷章啟航何宇艷
    金屬礦山 2022年2期
    關(guān)鍵詞:吸波鋼渣鋼纖維

    李華偉 鄭貴陽 王 榮 楊惠婷 章啟航 何宇艷

    (1.武夷學(xué)院土木工程與建筑學(xué)院,福建 武夷山 354300;2.湖北工業(yè)大學(xué)土木建筑與環(huán)境學(xué)院,湖北 武漢 430068)

    21世紀以來,科學(xué)技術(shù)日新月異,各類電子產(chǎn)品、微波技術(shù)以及無線電通訊技術(shù)高速發(fā)展使人們的生活向高速信息化時代不斷邁進,可隨之而來的是人們看不見摸不著的電磁波污染。電磁波作為最快捷、最方便的信息載體,給我們的日常生活帶來諸多好處,但不可小覷的是,電磁波污染確已成為危害人們身體健康、影響通信及電子計算機正常工作、威脅軍事信息安全的重要來源[1-2]。未來建筑行業(yè)必然朝著輕質(zhì)高強、綠色環(huán)保與多功能一體化的方向發(fā)展,制備具有能夠吸收外來電磁波的建筑材料將會成為未來研究的重點內(nèi)容,但現(xiàn)如今的建筑吸波材料仍存在自重大、性能差、吸收頻帶窄以及阻抗匹配差等方面的局限[3]。因此,進一步認識電磁波危害,研發(fā)各項性能優(yōu)異的建筑吸波材料勢在必行。

    鐵尾礦是鐵礦石經(jīng)選礦工藝提取鐵精礦后排放出的固體廢棄物,而鋼渣是工業(yè)煉鋼中排出的廢渣,顆粒粒度較細,常作為輔助型膠凝材料使用,且二者均含有能對電磁波產(chǎn)生衰減作用的金屬氧化物與磁性礦物組分,在吸波材料的制備與推廣中具有廣闊的前景[4-5]。關(guān)博文[6]采用天然磁鐵礦制備水泥基復(fù)合材料,研究發(fā)現(xiàn)復(fù)合材料在X波段(8.2~12.4 GHz)具有較強的電磁損耗能力,最低吸收峰值為-14.8 dB,有效帶寬為2.1 GHz。何楠[7-8]分別采用復(fù)合硅酸鹽水泥、硫氧鎂水泥作為吸波材料基材,以鐵尾礦作為礦物摻合料,研究了泡沫混凝土的吸波性能,研究發(fā)現(xiàn)泡沫混凝土具有良好的空間阻抗匹配能力,鐵尾礦中含有的SiO2與Fe2O3能夠使材料兼具透波性與吸波性。BANTSISG[9]采用多種低成本固廢制備水泥基材料,并比較了不同固廢種類對材料X波段的電磁波吸收能力,結(jié)果表明冶金廢渣制備的水泥基材料不僅具備很好的屏蔽效率以及吸波性能,并且其提升幅度能夠達到80%~85%。WANG M M[10]通過鐵尾礦制備電磁功能陶瓷,研究發(fā)現(xiàn)鐵尾礦中石英、莫來石等透波相能夠提升材料的阻抗匹配能力,所設(shè)計的20 mm厚度材料最小反射率為-16.0 dB,并存在多個峰值點。DAIY S[11]采用鋼渣制備建筑電磁防護材料,在1~18 GHz范圍內(nèi)對樣品的電磁參數(shù)進行分析討論,研究發(fā)現(xiàn)鋼渣對材料電損耗能力的提升高于磁損耗能力,制備出25 mm厚度樣品的最小反射率為-11.5 dB?,F(xiàn)階段對水泥基吸波材料的研究中,普遍針對分析單一組分對材料吸波性能的影響,因此難以制備具有寬頻性的吸波材料,對此,使用多元組分在提升材料寬頻性方面明顯具有更大優(yōu)勢;另外,如今普遍覆蓋全網(wǎng)絡(luò)的5G網(wǎng)絡(luò),主要發(fā)射以中低頻段為主的電磁波,因此,對于中低頻段水泥基材料吸波性能的研究將更具有實際應(yīng)用價值。

    本試驗主要通過使用不同比例的鐵尾礦與鋼渣作為水泥摻合料,并采用鋼纖維作為電阻型吸波劑,制備鐵尾礦-鋼渣復(fù)合吸波材料,以期得到影響其電磁波吸收功能的基本因素與影響變化規(guī)律。利用鐵尾礦與鋼渣中含有多元金屬礦物相組分與磁性組分的特點,拓寬吸波頻段,優(yōu)化設(shè)計匹配厚度,加大金屬礦山固廢的工程應(yīng)用范圍,為礦山固廢在吸波功能材料中的設(shè)計與制備提供技術(shù)支撐與理論依據(jù)。

    1 原材料與試驗方法

    1.1 原材料與主要試驗儀器

    試驗所采用的鐵尾礦(中值粒徑d50=25.5μm)來源于福建省邵武市某鐵礦廠;鋼渣(中值粒徑d50=54.5μm)來自中國寶武武鋼集團有限公司(原武漢鋼鐵集團),屬于轉(zhuǎn)爐鋼渣;鋼纖維產(chǎn)自上海真強纖維有限公司,長度8 mm,長徑比67。水泥為萬年青牌P·O 42.5硅酸鹽水泥;砂采用標準砂(ISO);減水劑采用實驗室自制聚羧酸減水劑,固含量為40%。

    采用激光粒度儀(Mastersizer 3000型,英國馬爾文儀器有限公司)測定試驗材料的中值粒徑,鐵尾礦與鋼渣用去離子水清洗3遍,分散介質(zhì)選用無水乙醇,超聲分散時間設(shè)置為1min;采用熒光光譜儀(AXIOSX,荷蘭帕納斯公司)測定試驗材料的化學(xué)組成,鐵尾礦與鋼渣在測定前60℃烘干24 h,測試方法為壓片法;采用高頻LCR數(shù)字電橋(UC2876,優(yōu)策電子科技有限公司)測定材料的電阻率,測試方法為二電極法;采用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3656B,中電科41所)測定復(fù)合材料的電磁參數(shù)并計算電磁波反射率,測試頻段為0.1~5 GHz,測試方法為同軸線傳輸反射法。

    試驗采用的鐵尾礦與鋼渣的化學(xué)成分分析與礦物組成分析結(jié)果分別見表1與圖1。在化學(xué)組成方面,鐵尾礦與鋼渣均以硅、鈣、鐵的氧化物為主要成分。在礦物組成方面,鐵尾礦中含有石英、方解石等,并存在磁鐵礦、赤鐵礦等磁性強弱不同的礦物成分,而鋼渣則含有石英、硅酸二鈣與一定量以FeO為基體的方鐵礦固溶體。

    圖1 鐵尾礦與鋼渣的礦物組成Fig.1 Mineral composition of iron tailings and steel slag

    表1 鐵尾礦與鋼渣的化學(xué)組成Table 1 The compositions of iron tailings and steel slag %

    1.2 試驗方法

    (1)電阻率測試。將2塊純銅電極片植入試塊內(nèi)部,2塊電極片的平均間距為L,同時測定其與試塊基體的接觸面積S,測試交流電頻率設(shè)置為1kHz,R為該測試交流電頻率下的電阻值,被測試樣齡期為28 d,以式(1)計算試樣電阻率。

    (2)試驗樣品制備。試樣采用外徑23.15±0.15 mm,內(nèi)徑 10.06±0.05 mm,長度 20±0.05 mm的不銹鋼模具成型。樣品預(yù)處理:采用無水乙醇對試樣進行超聲波清洗,清洗過程中,液體需要全浸泡,處理時長≥45 min;用高溫干燥箱對試樣進行烘干處理,烘干溫度為60℃,處理時長≥90 min;達到烘干時間后,放入干燥器具冷卻,冷卻后儲存時間不超過45 min,并于45 min內(nèi)完成樣品測試。

    (3)參照GB/T 17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法(IOS)》,以 m(水泥) ∶m(砂) ∶m(水)=2∶6∶1 制備水泥膠砂,鐵尾礦與鋼渣以40%復(fù)摻總量替代水泥,鋼纖維分別以0、0.25%、0.5%的體積分數(shù)摻入,編號分別記為A、B、C,配合比見表2,按照(2)中樣品成型要求,標準養(yǎng)護至28 d齡期,采用同軸線傳輸反射法測定其電磁參數(shù)。

    表2 膠凝材料配合比Table 2 Mixing ratio of cementitious materials

    (4)吸波性能計算:采用式(2)計算復(fù)合材料的電磁波損耗系數(shù)α,式(3)、式(4)計算復(fù)合材料的電磁波反射率RL。

    式中,ε′、ε″分別代表材料復(fù)介電常數(shù)的實部與虛部,μ′、μ″分別代表復(fù)磁導(dǎo)率的實部與虛部,f代表電磁波在自由空間中的頻率;Zin代表樣品與自由空間界面之間的輸入阻抗;Z0代表自由空間的阻抗;εr= ε′-jε″、 μr= μ′-jμ″分別代表復(fù)介電常數(shù)與復(fù)磁導(dǎo)率;c為光速;d為被測材料厚度。

    2 試驗結(jié)果

    2.1 電阻率試驗結(jié)果

    良好的導(dǎo)電性能是設(shè)計吸波功能材料的最基本條件,其能夠?qū)⑼獠看艌鲛D(zhuǎn)化為相應(yīng)的內(nèi)部電流,感應(yīng)電流產(chǎn)生與外界磁場方向相反的感應(yīng)磁場,進而與外部磁場相抵消,從而實現(xiàn)吸波功能。圖2為不同鋼纖維摻量條件下復(fù)合材料的28 d電阻率。從圖2可以看出,復(fù)合材料的電阻率隨著鋼纖維摻量、鐵尾礦與鋼渣摻量的增大而減小。采用I組配合比的材料電阻率小,導(dǎo)電性最佳,其中B-Ⅰ組為4.472Ω·m、C-Ⅰ組為3.012Ω·m。試驗結(jié)果表明,鋼纖維在水泥基材料內(nèi)部能夠形成良好的導(dǎo)電通路,提高材料導(dǎo)電性能,而鐵尾礦與鋼渣由磁鐵礦、赤鐵礦等多種磁性礦物相組成,起到導(dǎo)電填充料的功效,能夠橋接部分未充分搭接的導(dǎo)電骨架,進而降低整體電阻率。

    圖2 不同鋼纖維摻量條件下復(fù)合材料的28 d電阻率Fig.2 28 d resistivity of composite material with different steel fiber content

    2.2 電磁參數(shù)分析

    電磁參數(shù)中復(fù)介電常數(shù)的實部與虛部分別代表著材料對電場能量的儲存能力與損耗能力,復(fù)磁導(dǎo)率的實部與虛部分別代表材料對磁場能量的儲存能力與損耗能力[12],并與吸波性能有著極為密切的關(guān)聯(lián)。為探明復(fù)合體系中鐵尾礦與鋼渣的作用,本節(jié)主要討論鐵尾礦與鋼渣的用量對材料電磁參數(shù)的影響(即A組)。圖3、圖4分別表示復(fù)合材料復(fù)介電常數(shù)實部、虛部與頻率的關(guān)系。

    圖3 不同復(fù)摻體系的復(fù)介電常數(shù)實部Fig.3 Real part complex permittivity of different compound system

    圖4 不同復(fù)摻體系的復(fù)介電常數(shù)虛部Fig.4 Imaginary part complex permittivity of different compound system

    由圖3可知,隨著鐵尾礦摻量的增大,復(fù)介電常數(shù)實部在超過3 GHz后表現(xiàn)出明顯的頻散特性,即鐵尾礦強化了材料內(nèi)部偶極子的極化滯后特性[13]。由圖4可知,空白組復(fù)介電常數(shù)虛部幾乎為0,即代表沒有任何導(dǎo)電能力,鐵尾礦與鋼渣引入后,復(fù)介電常數(shù)虛部增大,且在高頻區(qū)域存在一定數(shù)量的共振峰。這是由于復(fù)合體系中磁性礦物相組分具有電導(dǎo)能力與介電損耗能力,并可以使用“自由電子理論”[14]進行解釋,即理解為式(5):

    電阻率越低,復(fù)介電常數(shù)虛部越高;另外,共振峰產(chǎn)生的原因可以歸結(jié)為絕緣基質(zhì)中具有電導(dǎo)能力微粒的電子發(fā)生電子遷移和電子躍遷的行為,并在共振時產(chǎn)生的偶極弛豫現(xiàn)象[15]。

    圖5、圖6分別表示復(fù)合材料復(fù)磁導(dǎo)率實部、虛部與頻率的關(guān)系。

    由圖5、圖6可知:空白組的復(fù)磁導(dǎo)率實部、虛部大致為1、0。鋼渣摻量更高的A-Ⅰ組,復(fù)磁導(dǎo)率實部、虛部幾乎都高于A-Ⅱ、A-Ⅲ組,表明在該配合比條件下,材料對磁場能量的儲存能力與損耗能力較其他試驗組更具優(yōu)勢,這可以歸結(jié)于鐵尾礦與鋼渣中含有的磁性礦物相組分在外加電場能量與磁場能量的作用下產(chǎn)生磁化[16],從而對復(fù)磁導(dǎo)率產(chǎn)生影響。值得注意的是,鐵尾礦摻量更大的A-Ⅱ、A-Ⅲ組在超過4.4 GHz后,復(fù)磁導(dǎo)率有一定的突變性變化(實部減小、虛部增大),這種現(xiàn)象將會提升材料在該范圍內(nèi)對電磁波的作用效果,強化電磁衰減特性。

    圖5 不同復(fù)摻體系的復(fù)磁導(dǎo)率實部Fig.5 Real part complex permeability of different compound system

    圖6 不同復(fù)摻體系的復(fù)磁導(dǎo)率虛部Fig.6 Imaginary part complex permeability of different com pound system

    2.3 損耗系數(shù)分析

    損耗系數(shù)越高代表著材料對電磁波的損耗能力越好,即電磁波在材料內(nèi)部傳輸過程中容易被大部分損耗,其余未在材料內(nèi)部消耗的電磁波最后將透射出材料內(nèi)部。圖7、圖8、圖9分別表示的是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組在不同鋼纖維摻量下復(fù)合材料的損耗系數(shù)。

    由圖7、圖8、圖9可知,空白組的損耗系數(shù)幾乎為0,但添加鐵尾礦與鋼渣能夠引起幾個較為微弱的損耗峰值,特別地,鋼纖維能夠顯著提升材料的損耗系數(shù),且損耗峰值與影響范圍隨其使用量增大而增大。另外,Ⅰ試驗組的整體損耗系數(shù)在損耗峰值與影響范圍上均優(yōu)于其他試驗組,表明其對電磁波具有更好的衰減能力。這主要是由于鋼纖維具有良好的導(dǎo)電性與鐵磁性,使材料內(nèi)部形成導(dǎo)電通路,而鐵尾礦與鋼渣的摻入能提升復(fù)合材料的導(dǎo)電性能,同時引入了一定數(shù)量的金屬氧化物及磁性礦物組分,提升了材料的介電損耗及磁損耗,使電磁波在內(nèi)部傳輸過程中通過內(nèi)部載流電子與電磁波相互作用、介電極化與弛豫現(xiàn)象,將電磁波轉(zhuǎn)化成為熱能而損耗[17]。

    圖7 不同鋼纖維摻量下Ⅰ組的電磁波損耗系數(shù)Fig.7 Electromagnetic wave loss coefficient with different steel fiber content in group Ⅰ

    圖8 不同鋼纖維摻量下Ⅱ組的電磁波損耗系數(shù)Fig.8 Electromagnetic wave loss coefficient with different steel fiber content in group Ⅱ

    圖9 不同鋼纖維摻量下Ⅲ組的電磁波損耗系數(shù)Fig.9 Electromagnetic wave loss coefficient with different steel fiber content in group Ⅲ

    2.4 電磁波反射率分析

    制備厚度為20 mm的水泥基材料試塊在0.1~5 GHz頻段內(nèi)測定材料的電磁波反射率。圖10、圖11、圖12分別表示的是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組在鋼纖維不同摻量下復(fù)合材料的電磁波反射率。

    圖10 不同鋼纖維摻量下Ⅰ組的反射率Fig.10 Reflection loss with different steel fiber content in group Ⅰ

    圖11 不同鋼纖維摻量下Ⅱ組的反射率Fig.11 Reflection loss with different steel fiber content in group Ⅱ

    圖12 不同鋼纖維摻量下Ⅲ組的反射率Fig.12 Reflection loss with different steel fiber content in group Ⅲ

    由圖10可知,空白組與A-Ⅰ組僅在頻率4~4.5 GHz后略顯吸波性能,這種情況通常認為是基體內(nèi)部存在的微孔及微裂紋與摻合料中存在的Fe2O3等物質(zhì)的本征損耗。鋼纖維摻入后,B-Ⅰ組與C-Ⅰ組在1.9 GHz與3.7 GHz處產(chǎn)生了2個明顯的電磁波吸收峰,最小值分別為-34.332與-46.569 dB,并在有效帶寬(低于-10 dB)方面分別占總測試頻段的9.7%與17.4%。水泥基復(fù)合材料屬于多元復(fù)相混合體系,電磁波在該體系中的傳輸與損耗機理通常以“有效介質(zhì)理論”進行解釋,即材料的吸波性能必然受到組成材料的各項組分的影響。鋼纖維吸波劑能夠增強材料“極化摩擦效應(yīng)”與“磁化摩擦效應(yīng)”[18],并在水泥基材料內(nèi)部產(chǎn)生介質(zhì)的電子極化、分子極化與界面極化作用,使電磁波不斷衰減;另外,含有磁性礦物相成分的鐵尾礦與鋼渣增強了入射電磁波在水泥基材料內(nèi)部的多重反射及散射損耗,也為吸波性能的提升創(chuàng)造了有利條件。

    由圖11、圖12可知,在0.1~5 GHz范圍內(nèi),Ⅱ組與Ⅲ組的電磁波反射率同樣隨著鋼纖維使用量的增大而降低,但最小值分別為-21.862與-19.013 dB,有效帶寬極低。通過觀察能夠發(fā)現(xiàn)1.9 GHz附近的反射率最小值低于Ⅰ組,且吸波頻段有向高于5 GHz的C頻段(4~8 GHz)移動的趨勢。結(jié)合2.1節(jié)電阻率與2.3節(jié)損耗系數(shù)的分析結(jié)果可知,鐵尾礦提升電導(dǎo)率的能力弱于鋼渣,而提升材料磁導(dǎo)率的能力優(yōu)于鋼渣,即分別能夠在材料對電場能量的損耗能力與磁場能力的損耗能力方面產(chǎn)生不同的作用效果。因此,鐵尾礦中的磁性組分含量高于鋼渣,具有更高的磁導(dǎo)率,對更高頻段電磁波的電磁相互作用更劇烈[19];另外,鐵尾礦的整體顆粒粒度更細,材料密實程度提升,這種微結(jié)構(gòu)特征在一定程度上弱化了電磁波在基體內(nèi)部的多重反射次數(shù),引起整體吸波峰值向右偏移。

    2.5 試樣厚度對電磁波反射率的影響

    依據(jù)傳輸線理論,材料厚度d與材料電磁參數(shù)之間存在如下關(guān)系:

    而電磁參數(shù)又決定著吸波性能的強弱,可見匹配厚度與材料吸波性能密切相關(guān)。圖13為單層板吸波體界面反射示意模型,可以通過調(diào)控水泥基材料的厚度d,增加入射波在材料內(nèi)部反射次數(shù)與干涉損耗效率[20],從而達到高效吸收電磁波的要求。

    圖13 單層板反射模型示意Fig.13 The reflect model of single-layer plate

    選取在0.1~5 GHz范圍內(nèi)電磁波吸收性能最好的Ⅰ試驗組為研究對象,分別制備厚度為15、20、25 mm的水泥基材料研究材料厚度對吸波性能的影響。通過圖14、圖15可以發(fā)現(xiàn),厚度與電磁波反射率大小并非完全呈正比關(guān)系,在20 mm厚度條件下,B-Ⅰ組的損耗峰值最低達到-34.332 dB,有效帶寬為0.477 GHz,高于其他厚度值;其次,在C-Ⅰ組中,15 mm厚度的總體吸波性能最佳,其損耗峰值在3.97 GHz時最低達到-46.863 dB,且-10 dB以下有效帶寬共計0.94 GHz,占總測試頻段的18.8%。據(jù)此,適量增加鋼纖維吸波劑的使用量可以降低與之匹配水泥基材料的最小厚度,實現(xiàn)吸波材料“薄、輕、強、寬”的制備目的。

    圖14 不同匹配厚度下B-Ⅰ組的反射率Fig.14 Reflection loss with different matching thickness in group B-Ⅰ

    圖15 不同匹配厚度下C-Ⅰ組的反射率Fig.15 Reflection loss with different matching thickness in group C-Ⅰ

    3 結(jié) 論

    (1)材料的電阻率會顯著影響材料對電磁波的介電損耗與磁損耗能力,以10%鐵尾礦與30%鋼渣制備的復(fù)合材料在鋼纖維體積分數(shù)為0.25%、0.5%的條件下,28 d電阻率分別降低至4.472Ω·m、3.012Ω·m。

    (2)鐵尾礦與鋼渣中含有的金屬礦物相組分與磁性組分能對材料復(fù)介電常數(shù)與復(fù)磁導(dǎo)率產(chǎn)生影響。在0.1~5 GHz的低頻范圍內(nèi),鋼渣對復(fù)合材料體系電磁波損耗系數(shù)的影響優(yōu)于鐵尾礦,但隨著鐵尾礦使用量的增大,復(fù)合材料的電磁波損耗能力向更高頻段偏移。實際工程應(yīng)用中,可以適當(dāng)調(diào)控摻料的使用比例,制備符合現(xiàn)場電磁環(huán)境的吸波材料。

    (3)通過反射率試驗發(fā)現(xiàn),在20 mm厚度條件下,所制備復(fù)合材料的電磁波反射損失最小值為-46.569 dB,有效帶寬占17.4%。增加鋼纖維吸波劑的使用量能夠降低與之匹配復(fù)合水泥基材料的最小厚度,10%鐵尾礦、30%鋼渣與0.5%鋼纖維制備的復(fù)合材料體系在15 mm厚度時達到最優(yōu)吸波性能,其損耗峰值在3.97 GHz時最高達到-46.863 dB,有效帶寬占18.8%。該結(jié)果符合現(xiàn)代吸波材料“薄、輕、強、寬”的制備目的。

    猜你喜歡
    吸波鋼渣鋼纖維
    雙摻鋼渣混凝土的工作性能研究
    安徽建筑(2023年11期)2023-11-16 13:21:14
    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
    攀鋼鋼渣生產(chǎn)管理實踐
    四川冶金(2018年1期)2018-09-25 02:39:28
    早強鋼纖維水泥混凝土在S20道路養(yǎng)護中的應(yīng)用
    上海公路(2017年2期)2017-03-12 06:23:31
    CoFe2O4/空心微球復(fù)合體的制備與吸波性能
    銹蝕后鋼纖維和鋼纖維混凝土的力學(xué)性能
    單向分布鋼纖維增強水泥基復(fù)合材料(Ⅱ):制備及鋼纖維增強作用
    鋼纖維高強混凝土墻基于CONWEP的爆炸響應(yīng)
    天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产97色在线日韩免费| 久久 成人 亚洲| 水蜜桃什么品种好| 国产成人精品一,二区| 91精品三级在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 制服人妻中文乱码| www日本在线高清视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品一区二区在线观看99| 永久免费av网站大全| 日本vs欧美在线观看视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 人妻系列 视频| 在线观看免费视频网站a站| 人体艺术视频欧美日本| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在现免费观看毛片| 国产淫语在线视频| 久久99一区二区三区| 亚洲av男天堂| 国产精品久久久久成人av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 久久久久久久久久久免费av| 99香蕉大伊视频| 我的亚洲天堂| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲在久久综合| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品免费大片| 麻豆乱淫一区二区| 99re6热这里在线精品视频| 视频在线观看一区二区三区| 我的亚洲天堂| 老熟女久久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 观看av在线不卡| 日本av手机在线免费观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美bdsm另类| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产乱人偷精品视频| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久久视频综合| 国产麻豆69| 老鸭窝网址在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 永久网站在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av男天堂| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 青草久久国产| 国产成人免费观看mmmm| 午夜久久久在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲av日韩在线播放| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 中文天堂在线官网| 国产精品三级大全| 另类精品久久| 久久久国产精品麻豆| 国产国语露脸激情在线看| 久久 成人 亚洲| 丝瓜视频免费看黄片| 波野结衣二区三区在线| 国产男人的电影天堂91| 性色av一级| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 又黄又粗又硬又大视频| 一个人免费看片子| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品一区二区在线不卡| 成人二区视频| 国产熟女欧美一区二区| 多毛熟女@视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 十八禁网站网址无遮挡| 99热网站在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 黄片小视频在线播放| 亚洲天堂av无毛| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日日啪夜夜爽| 永久免费av网站大全| 伦理电影免费视频| 欧美日韩av久久| 蜜桃在线观看..| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久 成人 亚洲| 亚洲少妇的诱惑av| 满18在线观看网站| 青春草亚洲视频在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费在线观看完整版高清| 免费高清在线观看视频在线观看| 99久久综合免费| 在线观看人妻少妇| 一级,二级,三级黄色视频| 精品第一国产精品| 免费看av在线观看网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩大片免费观看网站| 久久久久视频综合| 日韩av免费高清视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产av精品麻豆| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美最新免费一区二区三区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日本av免费视频播放| 色吧在线观看| 久久久久精品性色| 女性生殖器流出的白浆| 国产男女内射视频| 亚洲成人一二三区av| 岛国毛片在线播放| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产欧美日韩一区二区三区在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲欧洲日产国产| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲成人av在线免费| 久久精品亚洲av国产电影网| 女人精品久久久久毛片| 黄色配什么色好看| 另类亚洲欧美激情| 捣出白浆h1v1| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| av网站免费在线观看视频| 中文欧美无线码| 色婷婷av一区二区三区视频| 高清av免费在线| 黑人猛操日本美女一级片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品少妇久久久久久888优播| 一二三四中文在线观看免费高清| 下体分泌物呈黄色| 国产深夜福利视频在线观看| 久久免费观看电影| 91在线精品国自产拍蜜月| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 观看美女的网站| 婷婷成人精品国产| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 久久久国产一区二区| 69精品国产乱码久久久| av免费在线看不卡| 亚洲国产精品一区三区| 黄色毛片三级朝国网站| av卡一久久| 九色亚洲精品在线播放| 婷婷成人精品国产| 97在线人人人人妻| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品av久久久久免费| 视频在线观看一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品一二三| 日韩中字成人| 一级黄片播放器| 女人久久www免费人成看片| 最近最新中文字幕免费大全7| 黄色视频在线播放观看不卡| 在线天堂中文资源库| 久久久久视频综合| 成年av动漫网址| 欧美精品一区二区大全| 丝袜美足系列| 18禁国产床啪视频网站| 国产男人的电影天堂91| 韩国精品一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 中文欧美无线码| 国产在视频线精品| 在线精品无人区一区二区三| 午夜激情久久久久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品偷伦视频观看了| 性色avwww在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品一二三区在线看| 国产精品一区二区在线观看99| 多毛熟女@视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲人成电影观看| av女优亚洲男人天堂| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩三级伦理在线观看| 久久久久久人妻| 亚洲精品aⅴ在线观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日本色播在线视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲经典国产精华液单| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 人妻系列 视频| 欧美激情高清一区二区三区 | 激情视频va一区二区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 欧美少妇被猛烈插入视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日韩av在线免费看完整版不卡| 午夜福利视频精品| 久久精品国产亚洲av涩爱| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 在线看a的网站| 日本av手机在线免费观看| 国产色婷婷99| 七月丁香在线播放| 自线自在国产av| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲男人天堂网一区| 国产精品成人在线| 中国三级夫妇交换| 国产探花极品一区二区| 久久免费观看电影| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 91aial.com中文字幕在线观看| 777米奇影视久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美日韩av久久| 午夜影院在线不卡| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲精品视频女| 爱豆传媒免费全集在线观看| 一级毛片我不卡| 精品亚洲成国产av| 国产有黄有色有爽视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜福利一区二区在线看| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲av中文av极速乱| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 熟女av电影| 一级片'在线观看视频| 国产在线一区二区三区精| 欧美日韩成人在线一区二区| 少妇人妻精品综合一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美国产精品va在线观看不卡| 黄色配什么色好看| 国产高清国产精品国产三级| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 麻豆乱淫一区二区| 午夜日本视频在线| a 毛片基地| 午夜福利在线免费观看网站| 国产成人a∨麻豆精品| a级片在线免费高清观看视频| 一本色道久久久久久精品综合| 国产一级毛片在线| 超色免费av| 男人爽女人下面视频在线观看| 黄色一级大片看看| 日本av手机在线免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品 欧美亚洲| videos熟女内射| 欧美日韩一级在线毛片| 另类精品久久| 香蕉国产在线看| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩一本色道免费dvd| av不卡在线播放| 欧美最新免费一区二区三区| 精品少妇内射三级| 国产成人精品在线电影| 午夜福利视频精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产人伦9x9x在线观看 | 久久热在线av| 久久亚洲国产成人精品v| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 免费高清在线观看日韩| 一级片免费观看大全| 午夜激情久久久久久久| 曰老女人黄片| 久久久精品免费免费高清| 国产欧美亚洲国产| 成年女人毛片免费观看观看9 | 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久久精品免费免费高清| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美精品一区二区大全| 午夜激情av网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 9191精品国产免费久久| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产人伦9x9x在线观看 | 久久影院123| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久精品94久久精品| 18+在线观看网站| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 午夜影院在线不卡| 午夜激情久久久久久久| 在线观看免费视频网站a站| 精品午夜福利在线看| 久久久a久久爽久久v久久| 精品国产一区二区久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲内射少妇av| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品人妻久久久影院| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美成人午夜精品| 久久99蜜桃精品久久| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品,欧美精品| 最近的中文字幕免费完整| av网站免费在线观看视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久久国产一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 精品午夜福利在线看| 午夜影院在线不卡| 国产激情久久老熟女| 男女无遮挡免费网站观看| 七月丁香在线播放| 日本欧美视频一区| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久精品免费免费高清| 夫妻午夜视频| 秋霞伦理黄片| 久久ye,这里只有精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 成人影院久久| 欧美激情 高清一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 国产探花极品一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 国产av精品麻豆| 午夜老司机福利剧场| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲第一区二区三区不卡| 超碰成人久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品一二三区在线看| 国产精品成人在线| 三上悠亚av全集在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲国产欧美在线一区| 成年女人在线观看亚洲视频| 成人影院久久| 亚洲精品美女久久av网站| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲中文av在线| 大片免费播放器 马上看| 免费高清在线观看日韩| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 最近2019中文字幕mv第一页| freevideosex欧美| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美精品一区二区免费开放| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲av男天堂| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品一区二区在线不卡| 国产一区二区三区综合在线观看| 丝袜美足系列| 久久人妻熟女aⅴ| 成年人午夜在线观看视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 韩国av在线不卡| 一区二区三区精品91| 青春草国产在线视频| 久久99精品国语久久久| 久久久精品区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 男人舔女人的私密视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 一个人免费看片子| 国产精品 欧美亚洲| 熟女av电影| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| a级毛片黄视频| 亚洲av中文av极速乱| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美bdsm另类| tube8黄色片| 国产精品三级大全| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 久久人人97超碰香蕉20202| av片东京热男人的天堂| 日韩电影二区| 久久久久人妻精品一区果冻| 边亲边吃奶的免费视频| 春色校园在线视频观看| 免费高清在线观看日韩| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 免费观看无遮挡的男女| 不卡视频在线观看欧美| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 精品少妇内射三级| 成年女人在线观看亚洲视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 一本久久精品| 蜜桃在线观看..| 大片电影免费在线观看免费| 十八禁高潮呻吟视频| 成人国产麻豆网| 丝袜在线中文字幕| 这个男人来自地球电影免费观看 | 只有这里有精品99| 看免费av毛片| 秋霞伦理黄片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 又大又黄又爽视频免费| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久99一区二区三区| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲成色77777| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲男人天堂网一区| 欧美少妇被猛烈插入视频| av在线老鸭窝| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲国产精品999| 久久精品国产亚洲av涩爱| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品少妇久久久久久888优播| 1024香蕉在线观看| 久久久精品94久久精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女国产视频网站| 高清视频免费观看一区二区| 久久综合国产亚洲精品| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲色图综合在线观看| 国产在线免费精品| 我要看黄色一级片免费的| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲三区欧美一区| 香蕉国产在线看| 欧美 日韩 精品 国产| 成人国产麻豆网| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品久久久av美女十八| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品乱久久久久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品国产av在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品.久久久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久久精品区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 色婷婷av一区二区三区视频| 午夜福利视频在线观看免费| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av国产久精品久网站免费入址| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品一区蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 日韩在线高清观看一区二区三区| 一二三四中文在线观看免费高清| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久久久国产精品人妻一区二区| 成人国产麻豆网| 男女无遮挡免费网站观看| 久久热在线av| 黑丝袜美女国产一区| 下体分泌物呈黄色| 这个男人来自地球电影免费观看 | 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 电影成人av| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久a久久爽久久v久久| 日本av免费视频播放| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 欧美日韩精品成人综合77777| 一级a爱视频在线免费观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 男男h啪啪无遮挡| 1024香蕉在线观看| 一级毛片电影观看| 美女午夜性视频免费| 99热网站在线观看| 国产在线一区二区三区精| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲国产色片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 制服人妻中文乱码| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲内射少妇av| 伊人久久国产一区二区| 亚洲内射少妇av| 伦理电影大哥的女人| 亚洲国产精品成人久久小说| 69精品国产乱码久久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 我的亚洲天堂| 久久人妻熟女aⅴ| 成人二区视频| 精品久久蜜臀av无| 成年人免费黄色播放视频| 老司机亚洲免费影院| 一区在线观看完整版| 国产成人精品一,二区| 人人澡人人妻人| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 99国产精品免费福利视频| 高清欧美精品videossex| 国产精品偷伦视频观看了| videos熟女内射| 中国国产av一级| 熟女电影av网| 在线观看www视频免费| 在线观看三级黄色| 国产探花极品一区二区| 亚洲四区av| 五月伊人婷婷丁香| 秋霞伦理黄片| 精品少妇内射三级| 亚洲av中文av极速乱| 在线观看人妻少妇| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 妹子高潮喷水视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 不卡视频在线观看欧美| av女优亚洲男人天堂| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 韩国高清视频一区二区三区| av免费在线看不卡| 在线精品无人区一区二区三| 丝袜脚勾引网站| 少妇人妻 视频| 久久久欧美国产精品| 一本久久精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜福利乱码中文字幕| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产黄频视频在线观看| 美女中出高潮动态图| 亚洲 欧美一区二区三区| 男女啪啪激烈高潮av片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久久久久久免费视频了| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 男女边吃奶边做爰视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 热re99久久精品国产66热6| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产在线免费精品| 国产乱来视频区| 中文字幕色久视频| 国产一区二区激情短视频 | 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲欧美成人精品一区二区| 在现免费观看毛片| 亚洲国产av影院在线观看| 国产成人一区二区在线|