• <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 ?

    二維材料MXene(Ti3C2Tx)的制備、性能及其在紡織領(lǐng)域中的應(yīng)用

    2022-03-29 02:05:18嚴(yán)小飛,方杰,朱晨凱,李家煒,祝成炎,戚棟明
    現(xiàn)代紡織技術(shù) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:制備性能應(yīng)用

    嚴(yán)小飛,方杰,朱晨凱,李家煒,祝成炎,戚棟明

    摘 要:為進(jìn)一步推動(dòng)MXene (Ti3C2Tx)在紡織領(lǐng)域中功能化和智能化方面的應(yīng)用,結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),著重介紹MXene的制備方法,包括HF腐蝕法、原位產(chǎn)生HF腐蝕法、熔融鹽法、電化學(xué)法、濃堿法等;詳細(xì)綜述了MXene在紡織領(lǐng)域的力學(xué)、電學(xué)、阻燃抑煙、儲(chǔ)能等方面的研究進(jìn)展;總結(jié)了MXene在以紡織油墨、纖維、涂層等為載體的智能織物和柔性傳感器等應(yīng)用中的優(yōu)異性能。最后指出了MXene在樹脂基體中分散性較差,在空氣中易被氧化和使用耐久性等不足及其未來發(fā)展方向。

    關(guān)鍵詞:二維材料;MXene;制備;性能;紡織材料;應(yīng)用

    中圖分類號(hào):TS102.6

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1009-265X(2022)02-0001-08

    Preparation and properties of two-dimensional material MXene (Ti3C2Tx)and Its application in textile field

    YAN Xiaofei1,2, FANG Jie1, ZHU Chenkai1,2, LI Jiawei1,ZHU Chengyan1, QI Dongmin1,2

    (1.College of Textile Science and Engineering (International Institute of Silk), Zhejiang Sci-TechUniversity, Hangzhou 310018, China;

    2.Research Institute of Keqiao District, Shaoxing, ZhejiangSci-Tech University, Shaoxing 312030, China)

    Abstract: To facilitate the functional and intelligent application of MXene (Ti3C2Tx)in textile realted field, relevant domestic and foreign literature were reviewed to specifically elaborate on the preparation methods of MXene, including HF corrosion method, in situ-generated HF corrosion method, molten salt method, electrochemical process, and concentrated alkali method; the research progress of MXene in textile fields related to mechanics, electricity, flame retardant smoke suppression, energy storage were summarized in detail; the outstanding performance of MXene in intelligent fabrics and flexible sensors based on textile inks, fibers, and coating were concluded. Finally, this paper indicated the inadequacies of MXene such as poor dispersity in the resin matrix, the susceptibility to oxidation in the air, poor durability of use, as well as its future direction of development.

    Key words: two-dimensional material; MXene; preparation; property; textile materials; application

    MXene屬于過渡金屬類二維材料[1],是由MAX(M為過渡金屬元素、A為Al或者Si、X為C或者N)通過化學(xué)或電化學(xué)方法腐蝕中間A層得到的表面含基團(tuán)的二維材料。MXene的命名一般為Mn+1XnTx,其中M是過渡金屬元素,X是C或者N元素,n表示數(shù)量,T是官能團(tuán)。MXene有多層和單層之分,多層MXene可通過超聲分散制得單層MXene。MXene具有比肩石墨烯的電性能和導(dǎo)熱性能[2],還有優(yōu)異的催化性能[3]、力學(xué)性能、熱穩(wěn)定性[4]、阻燃性能[5]、電磁屏蔽性能及導(dǎo)電性能[6-10]、導(dǎo)熱性能[11]和儲(chǔ)能性能[12]等,廣泛應(yīng)用于電極材料的制備[13]、能量?jī)?chǔ)存[14]、化學(xué)催化、新型無機(jī)復(fù)合材料以及聚合物基復(fù)合材料[15]。本文所指的MXene均指Ti3C2Tx。

    本文將重點(diǎn)論述MXene目前普遍使用的各類制備方法及優(yōu)缺點(diǎn),簡(jiǎn)述了MXene的性能及其在紡織領(lǐng)域的應(yīng)用,著重介紹了MXene在紡織油墨、織物和涂層中的研究進(jìn)展,并對(duì)MXene在紡織領(lǐng)域的未來發(fā)展進(jìn)行了展望。

    1 制備方法

    二維材料的制備一直是科研人員的研究重點(diǎn)方向之一,自MAX相被成功制備以來,科研人員一直致力于利用MAX相制備二維結(jié)構(gòu)材料,并進(jìn)行了許多嘗試。2011年,Michael 等[16]首次通過HF腐蝕法成功制備了MXene,之后的幾年,在HF腐蝕法的基礎(chǔ)上,科研人員又衍生出來多種方法制備MXene,其中包括原位產(chǎn)生HF腐蝕法、濃堿腐蝕法、熔融鹽法、電化學(xué)腐蝕法等多種方法。由于HF危險(xiǎn)性較大,F(xiàn)元素與二維材料表面結(jié)合太穩(wěn)定,現(xiàn)在MXene制備研究越來越趨向于無氟化和安全化。

    1.1 HF腐蝕法

    HF腐蝕法是利用HF腐蝕MAX相的A層,得到二維結(jié)構(gòu)的MXene。由于Ti—C鍵強(qiáng)度高于Ti—Al鍵,因而選擇性移除Ti3AlC2中的Al層更容易。在早期的嘗試中,科研人員利用酸性較高的無機(jī)酸,如鹽酸和硫酸等,但效果并不理想。2011年,Michael等[16]嘗試?yán)肏F腐蝕MAX相的A層,成功地制備出多層MXene,自此,HF腐蝕法成為制備MXene的主流方法。制備MXene的原料,HF水溶液的濃度、反應(yīng)溫度和反應(yīng)時(shí)間對(duì)MXene的制備會(huì)有很大的影響,例如Ti3AlC2在50%HF水溶液、室溫下反應(yīng)2 h即可制得多層MXene,再超聲分散得到單層MXene。

    以Ti3AlC2制備Ti3C2為例,其反應(yīng)方程式為:

    2Ti3AlC2 + 6HF = 2AlF3 + 3H2↑+ 2Ti3C2

    Ti3C2表面Ti與F和OH連接,使得二維材料表面含有大量的F、OH和O,反應(yīng)式如下:

    Ti3C2 + 2HF = Ti3C2F2+ H2↑

    Ti3C2 +2H2O = Ti3C2(OH)2 + H2↑

    兩步反應(yīng)同時(shí)進(jìn)行,所以通過這種方法制備的MXene表面都含有大量基團(tuán)。其中F居多,—OH較少。

    1.2 原位產(chǎn)生HF腐蝕法

    原位產(chǎn)生HF腐蝕法的原理還是利用HF腐蝕MAX相的A層,但不直接加入HF,利用LiF與高濃度的HCl通過復(fù)分解反應(yīng)產(chǎn)生HF腐蝕A層[17],或者是利用NH4HF2、NaHF2等產(chǎn)生HF腐蝕A層[18]。由于HF由于其強(qiáng)腐蝕性、生物毒性,在使用過程中存在嚴(yán)重安全隱患,采用反應(yīng)條件比較溫和的腐蝕劑,不直接加入HF在一定程度上降低了實(shí)驗(yàn)操作的危險(xiǎn)性。

    Feng等[18]用NaHF2、KHF2、NH4HF2刻蝕MAX相,同時(shí),由于離子插入到MXene的片層中間,使得片層間隙增大,得到具有較大層間隙的MXene。這相對(duì)HF腐蝕法來說,既安全又有效,制備得到的MXene質(zhì)量更好,在儲(chǔ)能和電性能方面具有更大優(yōu)勢(shì)。由于該方法不直接加入強(qiáng)腐蝕性的HF,安全性得大幅度提高,并且由于離子插層的原因,制備的MXene層間距更大。

    1.3 濃堿法

    濃堿法是利用濃堿與Al生成可溶性的偏鋁酸根而達(dá)到腐蝕MAX相中A層的效果。受高濃度NaOH提取鋁土礦中鋁單質(zhì)工藝的啟發(fā),Li等[19]利用高濃度的NaOH,在270 ℃下成功腐蝕了MAX相的Al層,得到了多層MXene。由于HF腐蝕Ti3AlC2先是Ti—Al鍵斷裂,再是Ti—C鍵斷裂,反應(yīng)過度會(huì)腐蝕MXene的二維結(jié)構(gòu),濃堿法則不會(huì)出現(xiàn)這種情況。該方法主要利用了Al元素的兩性特征,涉及的反應(yīng)方程式如下:

    Ti3AlC2 + OH-+ 5H2O = Ti3C2(OH)2 + Al(OH)4- + 5/2H2↑

    Ti3AlC2 + OH- + 5H2O = Ti3C2O2 + Al(OH)4-+ 7/2H2↑

    濃堿法由于反應(yīng)過程中不含有F元素,制得的MXene表面也不含F(xiàn),具有更好的表面反應(yīng)活性,在儲(chǔ)能、電學(xué)和聚合物基復(fù)合材料等的應(yīng)用中的性能得到很大程度上的改善。

    1.4 熔融鹽法

    熔融鹽法是以路易斯堿反應(yīng)為原理,利用熔融鹽中的陽離子奪取MAX相中的A層,使得A層被氧化除去,得到MXene片層結(jié)構(gòu)。該方法要將固體鹽加熱到熔融狀態(tài)才可進(jìn)行反應(yīng),所以對(duì)反應(yīng)溫度的要求很高。但在800 ℃以上,MXene會(huì)相變生成立體的晶狀結(jié)構(gòu)[20],所以該方法一般反應(yīng)溫度控制在800 ℃以下。以CuCl2腐蝕Ti3SiC2為例,其涉及的反應(yīng)方程式主要為:

    Ti3SiC2 + 3CuCl2 = Ti3C2Cl2+ SiCl4↑+ 3Cu

    其中,生成的銅單質(zhì)用過硫酸銨除去。

    1.5 電化學(xué)法

    電化學(xué)法的本質(zhì)是利用腐蝕MAX的A層的氧化還原反應(yīng),通過外接電壓達(dá)到腐蝕A層的效果。由于Ti3AlC2中Ti—Al鍵的鍵能要比Ti—C鍵鍵能弱,所以優(yōu)先腐蝕Ti—Al鍵。Ti—Al鍵全部腐蝕之后才會(huì)腐蝕Ti—C鍵,故電化學(xué)腐蝕法對(duì)反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)電壓和電解質(zhì)濃度的控制要求很嚴(yán)格,也會(huì)伴有Al、Ti共腐蝕的副反應(yīng),生成的Ti2C(OH)2xClyOz外表面覆有炭,會(huì)阻礙反應(yīng)的進(jìn)一步進(jìn)行。電化學(xué)法需要加入電解質(zhì)促進(jìn)反應(yīng)發(fā)生,生成的MXene表面也會(huì)帶有一些電解質(zhì)中的基團(tuán),可以利用電解質(zhì)引入一些所需的功能性基團(tuán)。反應(yīng)電壓一般也都很小,基本在1 V以下,具體電壓和電解質(zhì)濃度根據(jù)MAX相的不同也不同。以HCl為電解質(zhì)通過電化學(xué)法腐蝕Ti2AlC制備MXene為例,主要的反應(yīng)方程式如下:

    Ti2AlC + yCl- + (2x+z)H2O → Ti2C(OH)2xClyOz + Al3+ + (x+z)H2↑+ (y+3)e-

    電化學(xué)腐蝕法以外加電流刻蝕MAX相,避免了HF的使用,反應(yīng)條件溫和,是制備MXene的一種理想方法。但是由于前期研究的不足,該方法還存在很多缺點(diǎn),目前,制備MXene常采用HF腐蝕法和原位產(chǎn)生HF腐蝕法。

    2 MXene的性能

    2.1 力學(xué)性能

    由于MXene本身具有優(yōu)異的力學(xué)性能,其二維結(jié)構(gòu)能與樹脂充分接觸,且其表面還含有大量的OH和O,與樹脂基體形成更加牢固的化學(xué)鍵。故MXene作為填充劑能很好地增強(qiáng)復(fù)合材料的力學(xué)性能。

    Seyedin等[21]通過濕法紡絲工藝將導(dǎo)電性高的MXene納米材料分散到可拉伸聚合物纖維中,成功制備了高導(dǎo)電性和可拉伸纖維MXene/PU復(fù)合纖維,并分析了的纖維自旋性和形態(tài)、機(jī)械和電氣特性的影響。結(jié)果表明,MXene/PU纖維具有足夠的機(jī)械性能,拉伸釋放變形1000次以上穩(wěn)定性良好。Taloub等[22]以氨丙基三乙氧基硅烷作為連接劑將MXene接枝在聚酰亞胺(PIPD)纖維表面,研究了MXene納米片材對(duì)PIPD纖維的力學(xué)性能、紫外老化性能和耐水熱老化性能的影響。該研究發(fā)現(xiàn),與未經(jīng)處理的PIPD纖維相比,接枝了MXene的PIPD纖維的界面剪切應(yīng)力值有明顯增加,增幅高達(dá)61.54%。同時(shí),抗紫外數(shù)值與抗老化數(shù)值分別增加了33%和25%。由此可知,MXene對(duì)纖維的力學(xué)性能增強(qiáng)效果顯著,最難得的是MXene在增強(qiáng)其力學(xué)性能的同時(shí),其他性能也有很大提升。

    2.2 電性能

    織物上的涂層、油墨以及纖維中添加MXene都能有效的提高織物的電性能。MXene不僅具有較高的介電常數(shù),還具有良好的導(dǎo)熱性,在樹脂基體中能及時(shí)地散熱,避免出現(xiàn)局部溫度過高的情況??捎行Ы鉀Q其在電場(chǎng)中由于電損耗而產(chǎn)生放熱的問題。

    Chen等[23]充分利用了MXene的介電性能和導(dǎo)熱性能,將其填充到環(huán)氧樹脂中,有效的提高了環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的介電性能和導(dǎo)熱性能。MXene本身具有優(yōu)異的介電性能,其表面活性基團(tuán)較多,與其他導(dǎo)電性能優(yōu)異的材料協(xié)同使用時(shí)能達(dá)到更好的效果。Song等[24]通過靜電吸附作用將MXene吸附在蜂窩狀的氧化石墨烯上,并與環(huán)氧樹脂混合而制得復(fù)合材料,大大提高了復(fù)合材料的電磁干擾屏蔽性能。

    2.3 阻燃及抑煙性能

    MXene是一種理想的阻燃劑,將MXene作為阻燃劑摻入復(fù)合材料中可大大提高材料的阻燃的效果。由于MXene在樹脂燃燒時(shí)會(huì)產(chǎn)生多層致密的炭層,會(huì)阻礙燃燒的進(jìn)行,其本體由于具有良好的導(dǎo)熱性,從而起到冷凝相的作用。同時(shí),MXene表面的Ti在樹脂燃燒時(shí)會(huì)氧化生成TiO2,起到催化劑的作用,將CO和CO2催化分解,達(dá)到抑制有害氣體的作用。由于MXene在高分子材料中的阻燃性能表現(xiàn)優(yōu)異,其阻燃抑煙機(jī)理以及阻燃性能也是近期研究的一大重點(diǎn)。

    Pan等[25]將MXene摻入PVA薄膜中燃燒時(shí),使材料的熱分解延遲、重量損失率降低、總放熱量和放熱率也在很大程度上得以降低。同時(shí),MXene與PVA的界面相互作用,使其抗張強(qiáng)度和斷裂伸長率也得到了很大的提高。進(jìn)而證明MXene是一種性能優(yōu)異的阻燃填充劑。MXene與膨脹型阻燃劑的協(xié)同阻燃效果會(huì)比單一阻燃劑的阻燃效果更加明顯。Huang等[26]研究MXene與膨脹性阻燃劑協(xié)同阻燃PLA,發(fā)現(xiàn)當(dāng)添加阻燃劑總質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12%時(shí),11%膨脹性阻燃劑與1%MXene的協(xié)同阻燃效果最好,極限氧指數(shù)達(dá)到34.5%,而膨脹性阻燃劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為12%時(shí)極限氧指數(shù)為30%。

    2.4 儲(chǔ)能性能

    MXene具有優(yōu)異的儲(chǔ)存鋰離子的能力[27-28],被用作鋰電池的電極材料。MXene在紡織材料中主要應(yīng)用于柔性電容器的制備上,從而克服了傳統(tǒng)電容器低柔性和低循環(huán)不穩(wěn)定性等缺點(diǎn)。

    Qin等[29]采用一種新型的原位電化學(xué)聚合工藝將MXene摻雜在導(dǎo)電聚合物薄膜中,實(shí)現(xiàn)了薄膜類固體電容器制備,該電容器具有優(yōu)異的充電速率、出色的循環(huán)穩(wěn)定性和超高能量密度。Wu等[30]將MXene與PDT鏈以化學(xué)鍵的方式結(jié)合,形成柔性薄膜。該研究表明,該薄膜制成的超級(jí)電容器具有良好的充電循環(huán)性能以及靈活性。在動(dòng)態(tài)彎曲狀態(tài)下還能保持優(yōu)異的電化學(xué)性能的穩(wěn)定,克服了傳統(tǒng)電容器的不足。MXene制備的高性能的柔性電容器使此類電容器在可穿戴傳感器以及便攜電子設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用極大拓寬。

    3 MXene在紡織領(lǐng)域中的應(yīng)用

    MXene具有多功能性并與聚合物的良好結(jié)合力讓其在紡織領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多。MXene能應(yīng)用于纖維、涂層、油墨中賦予紡織品多種功能,諸如導(dǎo)電性能、阻燃性能、電磁屏蔽性能和力學(xué)性能等,而這些正是常規(guī)紡織品所欠缺的。MXene的結(jié)構(gòu)及其在織物中的各種應(yīng)用場(chǎng)景如圖1所示[31]。

    3.1 MXene在紡織油墨中的應(yīng)用

    導(dǎo)電油墨對(duì)低成本制造高靈敏的電子器件以及智能織物的印刷是必不可缺的,由于MXene在水溶液中具有良好的分散性以及自身優(yōu)異的導(dǎo)電性,正是高品質(zhì)導(dǎo)電油墨所必需的。圖2是MXene油墨

    在織物上印刷的過程[32]。

    Zhang等[33]利用MXene的電子儲(chǔ)存能力和導(dǎo)電能力制備了一種無添加劑的油墨,用于電子元器件的擠墨印刷和噴墨印刷。該研究發(fā)現(xiàn),MXene印刷微型超級(jí)電容器的體積電容和能量密度比現(xiàn)有常

    規(guī)的噴墨/擠壓印刷活性材料大幾個(gè)數(shù)量級(jí)。除了單純的以MXene作為原料制備導(dǎo)電墨水之外,MXene改性墨水的研究也是研究熱點(diǎn)。Cao等[34]基于分層組裝的策略將氧化納米氧化纖維素與MXene混合制備了一種具有良好流變性的混合油墨,該油墨適用于各類復(fù)雜結(jié)構(gòu)印刷。在智能紡織品的印刷中,該油墨對(duì)光、電、機(jī)械等表現(xiàn)出良好的響應(yīng)行為,并有望在柔性傳感設(shè)備以及可穿戴加熱設(shè)備中得到應(yīng)用。

    3.2 MXene在織物中的應(yīng)用

    MXene賦予織物良好的導(dǎo)電性、電磁屏蔽性能、阻燃性能等特性,廣泛應(yīng)用于柔性傳感器以及智能織物的制備。目前,MXene主要依靠形成化學(xué)鍵、靜電效應(yīng)以及MXene的親水性作用于織物表面。當(dāng)MXene填充在纖維中時(shí),MXene在纖維基體中形成導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),從而讓纖維具有導(dǎo)電性,當(dāng)纖維在拉伸或收縮時(shí),導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)發(fā)生變化,電導(dǎo)率也隨之改變。該技術(shù)應(yīng)用在智能織物上,通過檢測(cè)電導(dǎo)率的變化達(dá)到監(jiān)測(cè)運(yùn)動(dòng)狀況的目的。MXene不僅僅

    應(yīng)用于服裝,在電子產(chǎn)品[35]以及智能織物領(lǐng)域[36-37]也有廣泛應(yīng)用,圖3展示了MXene改性纖維制成的多功能織物[38]。

    Seyedin等[39]提出了一種多功能溶劑交換的方法,實(shí)現(xiàn)了MXene在織物中的穩(wěn)定分散,為基于MXene的新型宏觀組件和器件的溶劑化加工提供了一條通用的途徑。李一飛等[40]用Ti3C2Tx棉織物進(jìn)行功能整理,制得了兼顧屏蔽紫外線功能的導(dǎo)電織物。結(jié)果表明,以質(zhì)量濃度為8 g/L的Ti3C2Tx對(duì)棉織物重復(fù)四次整理后,其表明電阻最低值可達(dá)0.602 kΩ。

    Wang等[41]在棉織物上構(gòu)建了MXene/Ni鏈/ZnO陣列雜化納米結(jié)構(gòu),如圖4所示。該研究發(fā)現(xiàn)該織物具有優(yōu)異的微波吸收性能和疏水性能,并且MXene與織物結(jié)合牢固,在惡劣條件下使用依舊能保持良好的疏水性能。Wang等[42]用二維納米片MXene和零維硅納米顆粒改性棉纖維,制得一種防水、靈敏度高、可穿戴的多模傳感器棉織物傳感器。由于硅的疏水性能和MXene的導(dǎo)電性能,該織物傳感器在腐蝕、潮濕等惡劣環(huán)境中能保持其電導(dǎo)率。Shayan等[43]以MXene為原料,通過石墨烯液晶輔助紡絲法將MXene制成具有優(yōu)異的導(dǎo)電性、體積電容、力學(xué)強(qiáng)度和柔韌性的新型纖維,以該纖維為原料編制柔性超級(jí)電容器,在小型化電子器件及智能服裝上有廣闊的應(yīng)用前景。近期,Shayan等[21]又將MXene集成到聚氨酯上制成高伸長率的導(dǎo)電織物,使得MXene在纖維以及智能織物上應(yīng)用更加廣泛。

    3.3 MXene在涂層中的應(yīng)用

    織物中涂層的作用主要是提升織物材料的手感、提升織物的力學(xué)性能以及賦予織物一些特殊的性能,在特殊性能上,主要有防水、阻燃、抗菌以及電磁屏蔽等。MXene目前主要應(yīng)用在智能織物以及柔性傳感器的涂層上,故其主要賦予織物電磁屏蔽以及導(dǎo)電性。MXene作為織物的涂層大致上分為兩種方式,一種是單純的利用MXene與織物形成化

    學(xué)鍵、氫鍵或者靜電效應(yīng)達(dá)到涂覆織物的目的,另一種是MXene改性原來的聚合物涂層或者與別的無機(jī)納米粒子協(xié)同作用涂敷在織物上。

    Yan等[44]利用浸漬干燥的方法將MXene涂敷在織物表面制備高比電容的紡織柔性電極,其效果好于碳納米管和活性碳電極,如圖5所示。該研究發(fā)現(xiàn),以電化學(xué)法將聚吡咯沉積在涂覆有MXene的織物表面,避免了MXene被氧化而降低其導(dǎo)電性能,

    實(shí)現(xiàn)了該紡織柔性電極的耐用性。Wang等[45]則以自組裝的方法在棉織物表面構(gòu)建MXene/CNTs涂層,賦予其光吸收性能、光熱轉(zhuǎn)換性能和水分傳輸性能,提高了該復(fù)合織物在太陽光下的除污效果。該研究發(fā)現(xiàn),MXene/CNTs涂層能使污水中的有機(jī)和無機(jī)污染物的濃度大大降低。Raagulan等[46]利用MXene和石墨烯相似的薄層結(jié)構(gòu)以及低密度和柔性的特點(diǎn),將兩者在PDVF中分散以簡(jiǎn)單的噴涂方式粘附在織物上,該涂層表現(xiàn)出優(yōu)異的疏水性、熱穩(wěn)定性、電磁屏蔽效果。

    4 結(jié)語

    MXene 作為二維功能材料,在紡織領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。其制備工藝優(yōu)化及應(yīng)用場(chǎng)景的拓展研究將成為紡織前沿科技未來發(fā)展的重要方向之一。其主要研究?jī)?nèi)容總結(jié)如下:

    a)作為二維納米材料的新成員,MXene以其優(yōu)異的性能和特殊的化學(xué)性質(zhì)被廣泛關(guān)注。MXene最早由HF刻蝕MAX相中的A層而制得,隨后又衍生出原位產(chǎn)生HF腐蝕法、濃堿腐蝕法、熔融鹽法、電化學(xué)腐蝕法等多種制備方法。

    b)在紡織領(lǐng)域,MXene改性的織物、油墨、涂層等組分具有優(yōu)異的力學(xué)性能、電性能、阻燃性能、儲(chǔ)能性能等,在智能織物、柔性傳感器、柔性電容器等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

    c)MXene可顯著提高織物的力學(xué)性能的同時(shí)賦予織物多功能性,是未來高性能復(fù)合纖維的理想改性劑之一。MXene改性的織物強(qiáng)度高、導(dǎo)電性好、阻燃性強(qiáng),為未來智能織物提供了具有巨大潛力的原料。

    在未來發(fā)展中,MXene在紡織領(lǐng)域的發(fā)展仍有很大挑戰(zhàn)。首先是MXene無氟安全化的大批量生產(chǎn)仍是難點(diǎn),它決定了MXene能否實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。其次,MXene在高分子材料中難以充分均勻分散是MXene功能材料制備的一大難點(diǎn)和研究熱點(diǎn)。

    參考文獻(xiàn):

    [1]NAGUIB M, MOCHALIN V N, BARSOUM M W, et al. MXenes: A new family of two-dimensional materials[J]. Advanced Materials, 2014, 26(7):992-1005.

    [2]SHARMA G, MUTHUSWAMY E, NAGUIB M, et al. Calorimetric study of alkali metal Ion (K+, Na+, Li+)exchange in a clay-like MXene[J]. Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121(28):15145-15153.

    [3]丁小惠,李春虎,王文泰,等.磁性光催化劑TiO2/Ti3C2/Fe3O4的制備及光催化Fenton降解苯胺[J].中國海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2019,49(12):67-74.

    DING Xiaohui, LI Chunhu, WANG Wentai, et al. Preparation of TiO2/Ti3C2/Fe3O4 magnetic photocatalytst and the photocatalytic degradation of aniline[J]. Periodical of Ocean University of China, 2019, 49(12): 67-74.

    [4]SHARMA G, NAGUIB M, FENG D, et al. Calorimetric determination of thermodynamic stability of MAX and MXene phases[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2016, 120(49):28131-28137.

    [5]SHI Y, LIU C, DUAN Z, et al. Interface engineering of MXene towards super-tough and strong polymer nanocomposites with high ductility and excellent fire safety[J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 399: 125829.

    [6]秦文峰,符佳偉,劉國春,等.Ti3C2Tx MXene負(fù)載玻璃纖維材料制備與電磁屏蔽性能[J].稀有金屬材料與工程,2020,49(11):3896-3901.

    QIN Wenfeng, FU Jiawei, LIU Guochun, et al. Preparation and electromagnetic shielding properties of Ti3C2Tx MXene/glass fiber composites[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2020, 49(11): 3896-3901.

    [7]BOOTA M, GOGOTSI Y. MXene-conducting polymer asymmetric pseudocapacitors[J]. Advanced Energy Materials, 2019, 9(7): 1802917.

    [8]MAYERBERGER E A, URBANEK O, MCDANIEL R M, et al. Preparation and characterization of polymer-Ti3C2Tx (MXene)composite nanofibers produced via electrospinning[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2017, 134(37): 45295.

    [9]GUND G S, PARK J H, HARPALSINH R, et al. MXene/polymer hybrid materials for flexible ac-filtering electrochemical capacitors[J]. Joule, 2019, 3(1):164-176.

    [10]NAGUIB M, SAITO T, LAI S, et al. Ti3C2Tx(MXene)-polyacrylamide nanocomposite films[J]. RSC Advances, 2016, 6(76):72069-72073.

    [11]GAO L, LI C, HUANG W, et al. MXene/polymer membranes: Synthesis, properties, and emerging applications[J]. Chemistry of Materials, 2020, 32(5):1703-1747.

    [12]YAN J, REN C E, HATTER C, et al. Flexible MXene/graphene films for ultrafast supercapacitors with outstanding volumetric capacitance[J]. Advanced Functional Materials, 2017, 27(30): 1701264.

    [13]NAGUIB M, HALIM J, LU J, et al. New two-dimensional niobium and vanadium carbides as promising materials for Li-ion batteries[J]. Journal of the American Chemical Society, 2013, 135(43):15966-15969.

    [14]ANASORI B, LUKATSKAYA M R, GOGOTSI Y. 2D metal carbides and nitrides (MXenes)for energy storage[J]. Nature Reviews Materials, 2017, 2: 16098.

    [15]康瑞洋,張振宇,郭梁超,等.Ti3C2 MXene填充環(huán)氧樹脂復(fù)合材料摩擦學(xué)性能研究[J].硬質(zhì)合金,2019,36(3):213-220.

    KANG Ruiyang, ZHANG Zhenyu, GUO Liangchao, et al. Study on the tribological property of epoxy composites filled with Ti3C2 MXene[J]. Cemented Carbide, 2019, 36(3): 213-220.

    [16]MICHAEL N, MURAT K, VOLKER P, et al. Two-dimensional nanocrystals produced by exfoliation of Ti3AlC2[J]. Advanced Materials, 2011, 23(37):4248-4253.

    [17]GHIDIU M, LUKATSKAYA M R, ZHAO M Q, et al. Conductive two-dimensional titanium carbide 'clay' with high volumetric capacitance[J]. Nature, 2014, 516(7529):78-81.

    [18]FENG A, YU Y, WANG Y, et al. Two-dimensional MXene Ti3C2 produced by exfoliation of Ti3AlC2[J]. Materials & Design, 2017, 114:161-166.

    [19]LI T, YAO L, LIU Q, et al. Fluorine-free synthesis of high-purity Ti3C2Tx (T=OH, O)via alkali treatment[J]. Angewandte Chemie, 2018, 130(21):6223-6227.

    [20]NAGUIB M, PRESSER V, TALLMAN D, et al. On the topotactic transformation of Ti2AlC into a Ti-C-O-F cubic phase by heating in molten lithium fluoride in air[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2011, 94(12):4556-4561.

    [21]SEYEDIN S, UZUN S, LEVITT A, et al. MXene composite and coaxial fibers with high stretchability and conductivity for wearable strain sensing textiles[J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(12): 1910504.

    [22]TALOUB N, HENNICHE A, LIU L, et al. Improving the mechanical properties, UV and hydrothermal aging resistance of PIPD fiber using MXene (Ti3C2(OH)2)nanosheets[J]. Composites Part B: Engineering, 2019, 163:260-271.

    [23]CHEN L, CAO Y, GUO X, et al. Simultaneously improved thermal and dielectric performance of epoxy composites containing Ti3C2Tx platelet fillers[J]. Polymers, 2020, 12(7): 1608.

    [24]SONG P, QIU H, WANG L, et al. Honeycomb structural rGO-MXene/epoxy nanocomposites for superior electromagnetic interference shielding performance[J]. Sustainable Materials and Technologies, 2020,24:e00153.

    [25]PAN Y, FU L, ZHOU Q, et al. Flammability, thermal stability and mechanical properties of polyvinyl alcohol nanocomposites reinforced with delaminated Ti3C2Tx (MXene)[J]. Polymer Composites, 2020, 41(1):210-218.

    [26]HUANG H, DONG D, LI W, et al. Synergistic effect of MXene on the flame retardancy and thermal degradation of intumescent flame retardant biodegradable poly (lactic acid)composites[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2020, 28(7):1981-1993.

    [27]MASHTALIR O, LUKATSKAYA M R, ZHAO M Q, et al. Amine-assisted delamination of Nb2C MXene for Li-Ion energy storage devices[J]. Advanced Materials, 2015, 27(23):3501-3506.

    [28]XIONG D, LI X, BAI Z, LU S. Recent advances in layered Ti3C2Tx MXene for electrochemical energy storage[J]. Small, 2018, 14(17): 1703419.

    [29]QIN L, TAO Q, LIU X, et al. Polymer-MXene composite films formed by MXene-facilitated electro-chemical polymerization for flexible solid-state microsu-percapacitors[J]. Nano Energy, 2019, 60:734-742.

    [30]WU X, HUANG B, LV R, et al. Highly flexible and low capacitance loss supercapacitor electrode based on hybridizing decentralized conjugated polymer chains with MXene[J]. Chemical Engineering Journal, 2019, 378:122246.

    [31]ABBAS A M, BAPAN A, SAMRAT M. Recent advances in 2D MXene integrated smart-textile interfaces for multifunctional applications[J]. Chemistry of Materials, 2020, 32(24): 10296-10320.

    [32]UZUN S, SCHELLING M, HANTANASIRISAKUL K, et al. Additive-free aqueous MXene inks for thermal inkjet printing on textiles[J]. Small, 2021, 17(1): 2006376.

    [33]ZHANG C J, MCKEON L, KREMER M P, et al. Additive-free MXene inks and direct printing of micro-supercapacitors[J]. Nature Communications, 2019, 10: 1795.

    [34]CAO W T, MA C, MAO D S, et al. MXene-reinforced cellulose nanofibril inks for 3D-printed smart fibres and textiles[J]. Advanced Functional Materials, 2019, 29(51): 1905898.

    [35]KAUSHIK V, LEE J, HONG J, et al. Textile-based electronic components for energy applications: Principles, problems, and perspective[J]. Nanomaterials, 2015, 5(3):1493-1531.

    [36]ISMAR E, BAHADIR S K, KALAOGLU F, et al. Futuristic clothes: Electronic textiles and wearable tech-nologies[J]. Global Challenges, 2020, 4(7):1900092.

    [37]LIU R, LI J, LI M, et al. MXene-coated air-permeable pressure-sensing fabric for smart wear[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(41):46446-46454.

    [38]LEVITT A, ZHANG J Z, DION G, et al. MXene-based fibers, yarns, and fabrics for wearable energy storage devices[J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(47): 2000739.

    [39]SEYEDIN S, ZHANG J, USMAN K, et al. Facile solution processing of stable MXene dispersions towards conductive composite fibers[J]. Global Challenges, 2019, 3(10):1900037.

    [40]李一飛,鄭敏,常朱寧子,等.二維過渡金屬碳化物(Ti3C2Tx)對(duì)棉針織物的功能整理及其性能分析[J].紡織學(xué)報(bào),2021,42(6):120-127.

    LI Yifei, ZHENG Min, CHANGZHU Ningzi, et al.Cotton knitted fabrics treated with two-dimensional transi-tional metal carbide Ti3C2Tx and property analysis[J]. Journal of Textile Research, 2021, 42(6): 120-127.

    [41]WANG S, LI D, ZHOU Y, et al. Hierarchical Ti3C2TxMXene/Ni chain/ZnO array hybrid nanostructures on cotton fabric for durable self-cleaning and enhanced microwave absorption[J]. ACS Nano, 2020, 14(7):8634-8645.

    [42]WANG S, DU X, LUO Y, et al. Hierarchical design of waterproof, highly sensitive, and wearable sensing electronics based on MXene-reinforced durable cotton fabrics[J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 408: 127363.

    [43]SEYEDIN S, YANZA E, RAZAL J M. Knittable energy storing fiber with high volumetric performance made from predominantly MXene nanosheets[J]. Journal of Materials Chemistry A,2017, 5(46): 24076-24082.

    [44]YAN J, MA Y, ZHANG C, et al. Polypyrrole-MXene coated textile-based flexible energy storage device[J]. RSC Advances, 2018, 8(69): 39742-39748.

    [45]WANG Y, QI Q, FAN J, et al. Simple and robust MXene/carbon nanotubes/cotton fabrics for textile wastewater purification via solar-driven interfacial water evaporation[J]. Separation and Purification Technology 2021, 254: 117615.

    [46]RAAGULAN K, BRAVEENTH R, JANG H J, et al. Electromagnetic shielding by MXene-graphene-PVDF composite with hydrophobic, lightweight and flexible graphene coated fabric[J]. Materials, 2018, 11(10): 1803.

    猜你喜歡
    制備性能應(yīng)用
    提供將近80 Gbps的帶寬性能 DisplayPort 2.0正式發(fā)布
    金紅寶石玻璃的制備歷史與研究進(jìn)展趙毅 劉玉林
    氧化銦錫納米粒子的低溫溶劑熱法制備和上轉(zhuǎn)換發(fā)光分析
    異種去細(xì)胞肌腱的制備及其生物相容性的實(shí)驗(yàn)研究
    GM(1,1)白化微分優(yōu)化方程預(yù)測(cè)模型建模過程應(yīng)用分析
    科技視界(2016年20期)2016-09-29 12:03:12
    煤礦井下坑道鉆機(jī)人機(jī)工程學(xué)應(yīng)用分析
    科技視界(2016年20期)2016-09-29 11:47:01
    氣體分離提純應(yīng)用變壓吸附技術(shù)的分析
    科技視界(2016年20期)2016-09-29 11:02:20
    會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)的比較研究
    上轉(zhuǎn)換熒光納米探針的制備及其在染料檢測(cè)上的應(yīng)用
    科技視界(2016年11期)2016-05-23 17:26:19
    Al-Se雙元置換的基于LGPS的thio-LISICON的制備與性能表征
    大香蕉久久网| 一本色道久久久久久精品综合| 午夜久久久在线观看| 丰满少妇做爰视频| 高清毛片免费看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产黄频视频在线观看| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产美女午夜福利| 一级毛片aaaaaa免费看小| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产精品偷伦视频观看了| 国产永久视频网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产片特级美女逼逼视频| 美女内射精品一级片tv| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产高清国产精品国产三级| av国产精品久久久久影院| 久久99蜜桃精品久久| 日韩伦理黄色片| 亚洲自偷自拍三级| 国产亚洲最大av| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲四区av| 久久精品夜色国产| a级毛色黄片| 嘟嘟电影网在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久女婷五月综合色啪小说| av免费在线看不卡| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 夫妻性生交免费视频一级片| 大码成人一级视频| 久久精品夜色国产| 欧美激情国产日韩精品一区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 五月开心婷婷网| 免费观看a级毛片全部| 丰满迷人的少妇在线观看| 少妇 在线观看| 两个人免费观看高清视频 | 国产成人91sexporn| 在线观看免费高清a一片| 香蕉精品网在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 大话2 男鬼变身卡| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 日韩一区二区三区影片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲精品,欧美精品| 欧美性感艳星| 在线观看www视频免费| 熟女人妻精品中文字幕| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 综合色丁香网| 中文字幕免费在线视频6| 欧美人与善性xxx| 久久99蜜桃精品久久| 18禁在线播放成人免费| 特大巨黑吊av在线直播| 五月开心婷婷网| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 91在线精品国自产拍蜜月| 美女视频免费永久观看网站| 久久久国产精品麻豆| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 老司机亚洲免费影院| 老女人水多毛片| 最近中文字幕2019免费版| 国产一区二区在线观看av| 亚洲成人手机| 黄色毛片三级朝国网站 | 国产亚洲91精品色在线| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美+日韩+精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 99久久综合免费| 十八禁高潮呻吟视频 | 久久久久国产精品人妻一区二区| 免费少妇av软件| 97在线人人人人妻| 夜夜爽夜夜爽视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久99蜜桃精品久久| 99久久中文字幕三级久久日本| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品卡一卡二卡四卡免费| 狂野欧美激情性bbbbbb| 99久久人妻综合| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产一区二区三区av在线| 精品少妇久久久久久888优播| 超碰97精品在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日本欧美国产在线视频| 国产精品不卡视频一区二区| 只有这里有精品99| 精品国产国语对白av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 97精品久久久久久久久久精品| 中文资源天堂在线| 日本wwww免费看| 午夜91福利影院| 亚洲av成人精品一区久久| 国产成人精品无人区| 欧美另类一区| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲欧洲日产国产| 极品教师在线视频| 高清午夜精品一区二区三区| av一本久久久久| 成人二区视频| av.在线天堂| 亚洲内射少妇av| 国产精品一区www在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 蜜臀久久99精品久久宅男| 视频中文字幕在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 寂寞人妻少妇视频99o| 免费av中文字幕在线| 人妻系列 视频| 一个人看视频在线观看www免费| 少妇丰满av| 午夜福利影视在线免费观看| 日韩成人伦理影院| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| av女优亚洲男人天堂| kizo精华| 亚洲伊人久久精品综合| 一本一本综合久久| 亚洲在久久综合| 少妇人妻 视频| 国产精品福利在线免费观看| 国产午夜精品一二区理论片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| av又黄又爽大尺度在线免费看| 丰满少妇做爰视频| 在线观看人妻少妇| 日本免费在线观看一区| 少妇人妻久久综合中文| 久久6这里有精品| 午夜精品国产一区二区电影| 伊人久久精品亚洲午夜| 日本色播在线视频| 久久6这里有精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲精品一二三| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 一级片'在线观看视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲,欧美,日韩| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国内精品宾馆在线| 丁香六月天网| 国产男女超爽视频在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费人成在线观看视频色| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲伊人久久精品综合| 久久99热6这里只有精品| 国产精品一区二区在线观看99| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 美女中出高潮动态图| 中文欧美无线码| 日韩免费高清中文字幕av| 国产午夜精品一二区理论片| 又大又黄又爽视频免费| 日韩一区二区三区影片| 大话2 男鬼变身卡| 久久99热这里只频精品6学生| 少妇精品久久久久久久| 日本色播在线视频| 人妻少妇偷人精品九色| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 麻豆成人午夜福利视频| www.av在线官网国产| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 少妇熟女欧美另类| 国产高清不卡午夜福利| 久久久久久久精品精品| 久热这里只有精品99| 最新中文字幕久久久久| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲国产日韩一区二区| 国产视频首页在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 久久久久精品久久久久真实原创| 午夜老司机福利剧场| 乱人伦中国视频| 免费av不卡在线播放| 成人黄色视频免费在线看| 一级二级三级毛片免费看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 欧美97在线视频| 欧美精品一区二区大全| 一本色道久久久久久精品综合| 日韩欧美精品免费久久| 涩涩av久久男人的天堂| 精品国产露脸久久av麻豆| 一区二区av电影网| 久久6这里有精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产又色又爽无遮挡免| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久97久久精品| 中文字幕免费在线视频6| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 边亲边吃奶的免费视频| 国产精品人妻久久久影院| 最近手机中文字幕大全| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品一区二区在线观看99| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 午夜免费鲁丝| 中文字幕亚洲精品专区| 三级经典国产精品| 日日撸夜夜添| 春色校园在线视频观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 男女啪啪激烈高潮av片| 插阴视频在线观看视频| 精品酒店卫生间| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲国产精品国产精品| 日本色播在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 在线看a的网站| 青青草视频在线视频观看| 一个人免费看片子| 精品国产一区二区久久| 国产精品伦人一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 99久久精品国产国产毛片| 久久久久国产网址| 9色porny在线观看| 免费看不卡的av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 一级av片app| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产免费视频播放在线视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久综合国产亚洲精品| 久久久国产欧美日韩av| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲怡红院男人天堂| 精品少妇内射三级| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲无线观看免费| 观看av在线不卡| 精品少妇内射三级| av在线老鸭窝| 国产永久视频网站| 久久影院123| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 色婷婷av一区二区三区视频| 国内精品宾馆在线| 两个人免费观看高清视频 | 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品.久久久| 精品午夜福利在线看| 韩国av在线不卡| 伦理电影大哥的女人| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日韩三级伦理在线观看| 国产在视频线精品| 国产精品一二三区在线看| 免费看日本二区| 国产高清不卡午夜福利| 国产高清国产精品国产三级| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 伦理电影大哥的女人| 午夜久久久在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 午夜av观看不卡| 高清欧美精品videossex| 亚洲人成网站在线观看播放| 视频区图区小说| 最近2019中文字幕mv第一页| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产视频首页在线观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 欧美日韩精品成人综合77777| 国产片特级美女逼逼视频| 国产在线免费精品| 午夜激情久久久久久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美三级亚洲精品| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久久久久国产电影| 看十八女毛片水多多多| 亚州av有码| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品.久久久| 亚洲av福利一区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产男女超爽视频在线观看| 久久久国产一区二区| 婷婷色av中文字幕| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲精品国产色婷婷电影| 三上悠亚av全集在线观看 | 国产在视频线精品| 18+在线观看网站| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 成人二区视频| 一区在线观看完整版| 日本黄色片子视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 嘟嘟电影网在线观看| 日本与韩国留学比较| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产免费一级a男人的天堂| 99久久精品国产国产毛片| 精品国产露脸久久av麻豆| 午夜福利视频精品| 女人久久www免费人成看片| 综合色丁香网| 成年人免费黄色播放视频 | 少妇精品久久久久久久| 五月玫瑰六月丁香| 精品一区二区三卡| 精品午夜福利在线看| tube8黄色片| 少妇被粗大猛烈的视频| 自线自在国产av| 男女边摸边吃奶| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲性久久影院| 一级毛片 在线播放| 国产一级毛片在线| 最黄视频免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产极品天堂在线| 性色av一级| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一本大道久久a久久精品| 国产免费又黄又爽又色| 91成人精品电影| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品久久久噜噜| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 丰满乱子伦码专区| 亚洲精品一区蜜桃| 一区二区三区精品91| av国产久精品久网站免费入址| 人妻一区二区av| 亚州av有码| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲欧美日韩东京热| 久久久久久久久大av| 亚洲人与动物交配视频| av视频免费观看在线观看| a级毛片在线看网站| av天堂久久9| 亚洲人成网站在线播| 国产av码专区亚洲av| 亚洲国产精品专区欧美| 国产亚洲精品久久久com| 十八禁高潮呻吟视频 | 丰满少妇做爰视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久韩国三级中文字幕| 成人午夜精彩视频在线观看| 观看av在线不卡| 我要看黄色一级片免费的| 午夜免费观看性视频| 人人妻人人澡人人看| 亚洲综合精品二区| 人人妻人人看人人澡| 草草在线视频免费看| av女优亚洲男人天堂| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩伦理黄色片| 六月丁香七月| 中文字幕久久专区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲性久久影院| 一级毛片 在线播放| 青春草国产在线视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲美女视频黄频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 各种免费的搞黄视频| 久久99热6这里只有精品| 精品国产露脸久久av麻豆| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 天堂8中文在线网| 日日啪夜夜爽| 一级,二级,三级黄色视频| 热re99久久国产66热| 欧美97在线视频| 美女主播在线视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲av中文av极速乱| av卡一久久| 国产成人freesex在线| 国产亚洲91精品色在线| 免费观看a级毛片全部| 男男h啪啪无遮挡| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 又大又黄又爽视频免费| 老司机亚洲免费影院| 精品酒店卫生间| 国产成人精品婷婷| 国产精品伦人一区二区| 日本黄大片高清| 一区二区三区免费毛片| 久热这里只有精品99| 欧美三级亚洲精品| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久6这里有精品| 插阴视频在线观看视频| 精品视频人人做人人爽| 精品久久久久久久久亚洲| 成年人午夜在线观看视频| av有码第一页| 日韩强制内射视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成人黄色视频免费在线看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 免费观看av网站的网址| 男男h啪啪无遮挡| 欧美高清成人免费视频www| 精品午夜福利在线看| 晚上一个人看的免费电影| 只有这里有精品99| 亚洲欧美一区二区三区国产| 寂寞人妻少妇视频99o| 性色avwww在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 久久99热这里只频精品6学生| 久久亚洲国产成人精品v| 夫妻午夜视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 一本色道久久久久久精品综合| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日本vs欧美在线观看视频 | 搡老乐熟女国产| 黄色配什么色好看| 久久国内精品自在自线图片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 中国三级夫妇交换| 97超碰精品成人国产| 免费观看性生交大片5| 国产熟女欧美一区二区| 国产中年淑女户外野战色| 精华霜和精华液先用哪个| 老女人水多毛片| av一本久久久久| 国产欧美亚洲国产| 一本一本综合久久| av播播在线观看一区| 日日啪夜夜爽| 精品一区在线观看国产| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品偷伦视频观看了| 国产在线一区二区三区精| 少妇的逼好多水| 99国产精品免费福利视频| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 成年人午夜在线观看视频| 国产黄频视频在线观看| av在线app专区| 久久久精品94久久精品| 看十八女毛片水多多多| a 毛片基地| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 免费大片18禁| 插逼视频在线观看| 一级黄片播放器| 精品国产一区二区久久| 国产av一区二区精品久久| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产精品一区二区性色av| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 女人精品久久久久毛片| 国产精品不卡视频一区二区| 丰满少妇做爰视频| 免费高清在线观看视频在线观看| av黄色大香蕉| 久久午夜综合久久蜜桃| 人体艺术视频欧美日本| 久久精品国产亚洲网站| 国产成人免费观看mmmm| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲高清免费不卡视频| 日韩av不卡免费在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 成人漫画全彩无遮挡| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久久久久久精品精品| 大话2 男鬼变身卡| 人妻系列 视频| 69精品国产乱码久久久| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲综合色惰| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 免费看av在线观看网站| 国产av码专区亚洲av| 成年人午夜在线观看视频| 三级国产精品欧美在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲图色成人| 七月丁香在线播放| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 青春草亚洲视频在线观看| av有码第一页| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线看a的网站| 性色avwww在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 99热这里只有是精品在线观看| 日韩伦理黄色片| 又爽又黄a免费视频| 高清av免费在线| 午夜福利,免费看| 亚洲成人手机| 制服丝袜香蕉在线| 日韩一区二区三区影片| 最黄视频免费看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 色哟哟·www| 99re6热这里在线精品视频| av国产精品久久久久影院| 黄色日韩在线| 国产精品久久久久成人av| 制服丝袜香蕉在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产黄频视频在线观看| 自线自在国产av| 亚洲av福利一区| 赤兔流量卡办理| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲中文av在线| 婷婷色综合www| 91久久精品电影网| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲av中文av极速乱| 超碰97精品在线观看| 美女主播在线视频| 久久精品国产a三级三级三级| 爱豆传媒免费全集在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 人人澡人人妻人| 波野结衣二区三区在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 另类精品久久| 亚洲国产av新网站| 成人综合一区亚洲| 在线观看国产h片| 大香蕉久久网| 国内精品宾馆在线| 国产极品天堂在线| 成年av动漫网址| 久久久久久伊人网av| 秋霞伦理黄片| 视频中文字幕在线观看| 久久久国产精品麻豆| 大香蕉97超碰在线| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美 日韩 精品 国产| 十分钟在线观看高清视频www | 日韩av在线免费看完整版不卡| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 男女啪啪激烈高潮av片| 丝袜喷水一区| 一二三四中文在线观看免费高清| a级毛片在线看网站| 日本91视频免费播放| 久久99热这里只频精品6学生| 久久久亚洲精品成人影院| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品,欧美精品|