• <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 ?

    LA43M鎂鋰合金表面水熱合成Mg-Al LDH膜層的耐腐蝕及磨損性能

    2022-12-30 02:07:10張菊梅候安榮李嘉誠段鑫王博連朵朵張萌春
    表面技術(shù) 2022年11期
    關(guān)鍵詞:水熱耐蝕性基體

    張菊梅,候安榮,李嘉誠,段鑫,王博,連朵朵,張萌春

    LA43M鎂鋰合金表面水熱合成Mg-Al LDH膜層的耐腐蝕及磨損性能

    張菊梅1,候安榮1,李嘉誠1,段鑫1,王博2,連朵朵1,張萌春1

    (1.西安科技大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,西安 710054;2.國網(wǎng)陜西省電力公司電力科學(xué)研究院,西安 710054)

    提高鎂鋰合金的耐蝕和耐磨性,拓寬其應(yīng)用范圍。保持水熱溫度為90 ℃,改變水熱時間,采用原位水熱法在LA43M鎂鋰合金表面制備了Mg-Al 層狀雙金屬氫氧化物(LDH)膜層。利用掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜儀(EDS)、X射線衍射儀(XRD)分別表征了膜層的表面形貌、成分及物相。采用浸泡試驗、析氫試驗、動電位極化測試以及摩擦磨損試驗對膜層的耐蝕性、耐磨性進(jìn)行了評估。水熱反應(yīng)后,在合金表面形成了細(xì)小片狀結(jié)構(gòu),且隨著水熱時間的延長,尺寸變大,數(shù)量增加,分布越密集。經(jīng)XRD分析,得到了LDH特征衍射峰。浸泡及析氫試驗表明,LDH膜層的耐蝕性順序為LDH-30 h>LDH-18 h>LDH-12 h>LA43M基體。其中LA43M基體在浸泡8 d后,腐蝕嚴(yán)重,出現(xiàn)了明顯的腐蝕坑和裂紋;而LDH膜層試樣腐蝕程度較輕,只在部分區(qū)域出現(xiàn)點蝕和微裂紋。動電位極化測試表明,水熱30 h的膜層具有良好的耐蝕性。與基體相比,其自腐蝕電位提高了143.7 mV,腐蝕電流密度降低了約2個數(shù)量級。摩擦磨損試驗結(jié)果顯示,基體的摩擦因數(shù)最大,磨痕深而寬,而LDH膜層的摩擦因數(shù)均明顯小于基體,磨痕淺而窄。Mg-Al LDH膜層在提高鎂鋰合金基體耐蝕性的同時,也能使基體的耐磨性有所改善。

    鎂鋰合金;水熱法;LDH;耐蝕性;耐磨性

    鎂鋰合金是目前最輕的金屬結(jié)構(gòu)材料,因具有優(yōu)良的比強度、導(dǎo)電導(dǎo)熱性及電磁屏蔽性等眾多優(yōu)異特點,在航天航空、3C產(chǎn)品、國防軍工等諸多領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊[1]-[2]。然而,較差的耐蝕性,嚴(yán)重制約了鎂鋰合金的發(fā)展和應(yīng)用[3]-[4]。因此,采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)方法改善其耐蝕性至關(guān)重要。目前,改善鎂鋰合金耐蝕性的方法較多,但主要集中在表面處理方面。相對成熟的表面處理技術(shù)有電鍍、化學(xué)轉(zhuǎn)化膜、有機涂層等,采用這些方法雖然均能一定程度增強鎂鋰合金的耐蝕性,但都有局限性[5]-[6]。電鍍應(yīng)用范圍廣,但能耗較大;化學(xué)轉(zhuǎn)化膜操作簡單,但膜層保護(hù)性單一;有機涂層制備工藝簡單,但膜層較薄,耐蝕能力有限,無法為基體提供長久性的保護(hù)。因而開發(fā)一種綠色環(huán)保、耐蝕性能優(yōu)異的新型智能涂層迫在眉睫[7]。

    層狀雙金屬氫氧化物(Layered Double Hydroxide,LDH)是一種新型的二維無機納米材料[8]。其通式可表示為[M2+1–xM3+(OH)2]+[A–]/n·H2O,其中陽離子M2+和M3+分別代表二價和三價金屬陽離子,A代表層間陰離子[9]-[10]。因具有離子可交換性、層板間距可調(diào)性、記憶效應(yīng)等獨特性能,LDH在醫(yī)藥、催化、材料等領(lǐng)域被廣泛研究[11]-[12]。近年來,LDH的獨特性能在腐蝕防護(hù)領(lǐng)域顯示出廣闊的應(yīng)用前景,并吸引了眾多研究者的目光[13]。Zhang等[14]采用共沉淀法和水熱法在AZ31鎂合金表面成功制備了致密均勻的Mg-Al LDH涂層,顯著提高了鎂合金基體的耐蝕性。Wu等[15]通過原位水熱法在陽極氧化后的鎂合金表面制備了Mg-Al LDH涂層,并發(fā)現(xiàn)水熱溶液的pH對膜層的致密度有很大的影響。Wang等[16]采用緩蝕劑對Mg-Al LDH膜層進(jìn)行了修飾,在AZ31鎂合金表面獲得了超疏水特性的復(fù)合膜層,從而具有優(yōu)異的耐蝕性能。此外,水熱溫度和成膜時間對LDH膜層的微觀結(jié)構(gòu)和耐蝕性也有影響[17]-[18]。

    綜上所述,鎂合金表面LDH膜層制備和耐蝕性的相關(guān)研究已經(jīng)開展起來,但有關(guān)LA43M鎂鋰合金表面原位制備LDH膜層及其耐蝕耐磨性研究鮮有報道。因此,本文采用原位水熱法在LA43M鎂鋰合金表面制備了Mg-Al LDH膜層,考察了水熱時間對Mg-Al LDH膜層形貌結(jié)構(gòu)、耐蝕性以及耐磨性的影響,并探討了LDH膜層的形成機理及耐蝕機理,對鎂鋰合金的廣泛應(yīng)用具有重要的指導(dǎo)意義。

    1 試驗

    1.1 材料

    本試驗以LA43M鎂鋰合金作為基體材料,其化學(xué)成分如表1所示。試樣尺寸為25 mm×25 mm×3 mm。依次使用牌號為240#、600#、1000#、1200#、2000#、3000#、5000#的金相砂紙打磨基材表面,除去表面的氧化皮和毛刺。打磨光滑后用酒精和去離子水將其表面清洗干凈,低溫吹干待用。

    表1 LA43M鎂鋰合金的化學(xué)成分

    Tab.1 Chemical composition of LA43M magnesium-lithium alloy wt.%

    1.2 LDH膜層制備

    室溫下,配制0.05 mol/L Al(NO)3·9H2O溶于40 mL去離子水中,同時配制0.01 mol/L NaOH來調(diào)節(jié)溶液pH,使其穩(wěn)定在12左右。配制好的混合溶液用超聲波震蕩5 min,然后將處理好的試樣和配制好的混合溶液轉(zhuǎn)移到水熱反應(yīng)釜中,并放于恒溫鼓風(fēng)干燥箱中。在保持水熱溫度為90 ℃的情況下,分別設(shè)置時間參數(shù)為12、18、30 h進(jìn)行LDH膜層的制備。水熱制備過程結(jié)束后,待冷卻至室溫后取出試樣,用去離子水清洗干凈。

    1.3 表征與測試

    采用TESCAN7718型掃描電鏡分別對所制備Mg-Al LDH膜層的表面、截面形貌以及腐蝕后的形貌進(jìn)行表征,并使用配備的EDS對LDH膜層試樣進(jìn)行點掃描、面掃描,分析其元素組成。采用D8AD-VANCE型X射線衍射儀分別對LA43M基體和LDH膜層進(jìn)行XRD物相分析。其中X衍射時,靶材為銅靶,掃描角度為10°~80°,加速電壓為40 kV,掃描速度為3.75(°)/min。

    分別采用失重法和析氫法表征膜層在3.5% NaCl溶液中的失重速率和析氫速率。失重測試開始時,先將試樣懸掛在裝有3.5% NaCl溶液的燒杯中,調(diào)整懸掛位置,避免試樣與燒杯接觸。為減小試驗誤差,不同參數(shù)的試樣設(shè)置3個平行對照。試驗時,每隔24 h,取出燒杯中的試樣,用去離子水將表面的腐蝕產(chǎn)物沖洗干凈,吹干表面水分后使用精度為0.000 1 g的分析天平進(jìn)行稱量。試樣的失重速率計算公式為:

    式中:m表示試樣的失重速率,mg/(cm2·h);0為浸泡前的初始質(zhì)量,mg;為試樣浸泡一段時間后的質(zhì)量,mg;為試樣的表面積,cm2;為腐蝕時間,h。

    對基體和LDH膜層試樣做析氫測試,先計算試樣的表面積,然后將樣品放入盛有3.5% NaCl溶液的燒杯中,并連接好倒置漏斗和滴定管,記錄滴定管初始刻度并開始計時,每間隔24 h 記錄1次,累計8 d。試樣的析氫速率計算公式為:

    式中:表示試樣的析氫速率,mL/(cm2·h);Δ為析出氣體體積,mL;為試樣的有效表面積,cm2;為腐蝕時間,h。

    動電位極化曲線測試使用Parstat4000型電化學(xué)工作站,通過三電極體系測試,其中LDH膜層試樣為工作電極,暴露面積為1 cm2,Pt電極為對電極,Ag-AgCl電極為參比電極。整個測試過程均在室溫下3.5% NaCl溶液中進(jìn)行。測試時,先將待測試樣置于三電極體系中,待開路電位穩(wěn)定后開始測試,電位掃描范圍為?2~2 V,掃描速度為1 mV/s。

    采用MFT-R4000高速往復(fù)摩擦磨損試驗機對試樣進(jìn)行摩擦性能分析,摩擦副采用直徑為4 mm的GCr15 小球,對磨材料為LA43M基體和LDH膜層試樣,其中摩擦載荷為5 N,往復(fù)距離為5 mm,往復(fù)頻率為2 Hz,摩擦?xí)r間為10 min。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 膜層的微觀結(jié)構(gòu)及成分分析

    圖1為不同水熱時間下制備的Mg-Al LDH膜層的表面及截面形貌。由表面形貌可知,12 h時表面比較光滑,但低洼處已有細(xì)小的物質(zhì)出現(xiàn),可能是由于水熱時間較短,LDH正處在緩慢生長過程中。而18 h所制備的膜層表面則密集分布著大量細(xì)小且彼此交錯的納米薄片,它們均勻且垂直排列在基體上。之后隨著水熱時間的延長,納米薄片生長得越來越致密,尺寸也明顯變大,30 h時納米片已經(jīng)彼此交聯(lián)形成了一個整體,將基體完全覆蓋。從截面形貌可知,各膜層與基體之間均無明顯的界面或間隙存在,且膜層的截面均勻致密,這表明LDH膜層與基體之間結(jié)合良好。此外,還發(fā)現(xiàn)12、18、30 h下所制備的膜層厚度逐漸增加,其中水熱30 h下的膜層厚度最大。由此說明通過水熱法可在LA43M鎂鋰合金表面構(gòu)筑起一道完整的保護(hù)屏障,且在保持水熱溫度一定的情況下,延長水熱時間,有利于LDH膜層的生長。

    為進(jìn)一步明確所制備 Mg-Al LDH膜層的微觀組成,利用SEM附帶的能譜儀對18 h所制備的膜層成分及分布進(jìn)行了點掃描、面掃描分析,掃描結(jié)果如圖2所示。由圖2b點掃描能譜圖可知該膜層由Mg、Al、O、N元素組成,其中Mg、Al元素主要來自LDH膜層,N、O元素來自Al(NO)3溶液。進(jìn)一步觀察EDS面掃描圖像發(fā)現(xiàn),Mg、Al、O元素亮點密集,且亮點在整個膜層表面均勻分布,而N元素分布相對較分散(圖2f),同時結(jié)合圖1中Mg-Al LDH膜層的形貌變化發(fā)現(xiàn),水熱12 h后的針狀結(jié)構(gòu)LDH膜層還較稀少,無法將基體覆蓋,之后隨著水熱時間的延長,LA43M基體表面逐漸被LDH膜層所覆蓋,變得更均勻、致密。

    圖1 不同水熱時間下制備的Mg-Al LDH膜層表面及截面形貌

    圖2 18 h下制備的 Mg-Al LDH膜層表面所含元素點掃描及面掃描圖像

    圖3a為LA43M鎂鋰合金基體及所制備膜層的XRD圖譜。圖3b是將圖3a中2=10°~30°范圍放大后的XRD圖譜。LA43M鎂鋰合金中Li、Al質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別大約為4%、3%,其相結(jié)構(gòu)由Mg基體和LiAl相構(gòu)成,在圖3a所示的XRD圖譜中可清楚地看到Mg和LiAl的衍射峰。而經(jīng)過水熱處理后XRD圖譜發(fā)生了較大變化,由于X射線穿透力很強,因此在水熱處理后的試樣中也出現(xiàn)了基體相的衍射峰。其中90 ℃-18 h所制備的膜層除Mg(OH)2外,還在11.57°和24.52°衍射角處出現(xiàn)了LDH特征衍射峰,結(jié)合EDS分析結(jié)果,可以證實水熱處理后在鎂鋰合金表面生成了LDH。

    圖3 LA43M基體和90 ℃-18 h下制備的Mg-Al LDH膜層的XRD圖譜

    2.2 膜層的耐蝕性

    LA43M鎂鋰合金基體、不同水熱時間制備的Mg-Al LDH膜層試樣在3.5% NaCl溶液中浸泡192 h后的失重速率如圖4所示。從圖中可以看到,基體失重速率最大,達(dá)到了0.008 789 mg/(cm2·h),表明其耐蝕性較差。而與基體相比,LDH膜層試樣表現(xiàn)出較好的耐蝕性。不同水熱時間所制備的LDH膜層(12、18、30 h)的失重速率依次為0.006 694、0.006 563 9、0.006 046 mg/(cm2·h)。LDH膜層良好的耐蝕性可歸因于其致密的片層狀納米片具有阻隔作用以及層間陰離子可交換性能夠捕獲腐蝕性離子,從而抑制了腐蝕[19]。

    圖4 試樣在3.5% NaCl溶液中的失重速率

    為進(jìn)一步評估各試樣的耐蝕性,分別對基體、Mg-Al LDH膜層試樣進(jìn)行了析氫測試。各試樣在3.5% NaCl溶液中浸泡192 h的析氫速率如圖5所示。由圖可知,隨浸泡時間的推移,各試樣的析氫速率均明顯增大,但LA43M基體的析氫速率的增長速度最快,浸泡192 h后,析氫速率為0.057 91 ml/(cm2·h);相比之下,Mg-Al LDH膜層試樣的析氫速率均小于基體。在0~120 h 范圍內(nèi),18 h的膜層試樣的析氫速率一直比12 h膜層試樣的析氫速率小,在浸泡120 h后,18 h的膜層試樣的析氫速率略大于12 h的膜層試樣。而水熱30 h的膜層試樣在整個析氫測試過程中,析氫速率最??;特別是浸泡96 h后,其析氫速率發(fā)生了明顯的下降,之后一直維持在0.024 5 mL/(cm2·h)附近,這可能歸因于LDH膜層的自修復(fù)能力[20]。各試樣呈現(xiàn)此趨勢的原因:LA43M基體化學(xué)性質(zhì)活潑,在沒有膜層保護(hù)的情況下,直接與腐蝕溶液發(fā)生析氫反應(yīng),并形成點蝕坑,且隨浸泡時間的延長,腐蝕越嚴(yán)重,因此析氫速率持續(xù)加快。而經(jīng)過膜層保護(hù)的試樣,可以起到屏障保護(hù)、離子交換的作用;同時膜層越致密、厚度越厚,抑制腐蝕的效果越好,對應(yīng)的析氫速率越小。結(jié)合圖1膜層表面及截面形貌發(fā)現(xiàn),水熱30 h的膜層形貌完整,厚度最大,18 h的次之,12 h的最差,這與析氫速率變化規(guī)律基本吻合。浸泡120 h后出現(xiàn)了18 h膜層試樣的析氫速率略大于12 h膜層試樣的現(xiàn)象,其原因可能是浸泡過程中,12 h的膜層試樣先遭到了破壞,產(chǎn)生了Mg(OH)2等腐蝕產(chǎn)物,并緊密附著在基體表面,起到了一定的保護(hù)作用。綜上分析,30 h的膜層試樣表面形貌完整且膜度最厚,可有效抵御腐蝕溶液對內(nèi)部基體的破壞,耐蝕性能最佳。

    圖5 LA43M合金基體、Mg-Al LDH膜層在3.5% NaCl溶液中浸泡192 h的析氫速率

    通過動電位極化測試對各試樣的耐蝕性能進(jìn)行了表征,測試結(jié)果及其擬合結(jié)果如圖6及表2所示。通常,較正的自腐蝕電位或較小的自腐蝕電流密度意味著較低的腐蝕速率和較好的耐腐蝕性。由極化曲線可知:LA43M鎂鋰合金基體的腐蝕電位最負(fù)(?1.410 7 V),腐蝕電流最大(8.568 2×10?5A),故LA43M鎂鋰合金基體的耐蝕性較差。經(jīng)水熱處理后的LDH膜層試樣的腐蝕電流(corr)由基體的8.568 2×10?5A降低至1.758×10?7A,下降了約2個數(shù)量級;而腐蝕電位(corr)由?1.410 7 V增加至?1.267 V,提高了約143.7 mV。此外還發(fā)現(xiàn),隨著水熱時間的延長,LDH膜層試樣的自腐蝕電位向右明顯偏移,腐蝕電流也明顯降低。其中水熱30 h的LDH膜層具有最正的腐蝕電位(?1.267 V),最低的腐蝕電流(1.758×10?7A)。這些數(shù)據(jù)說明水熱處理能較為顯著地提高鎂鋰合金基體的耐蝕性;不同水熱時間下得到的LDH膜層的耐蝕性由大到小順序為LDH-30 h>LDH-18 h>LDH-12 h>LA43M,這與析氫及浸泡試驗結(jié)果基本一致。

    為進(jìn)一步直觀反映Mg-Al LDH膜層的耐蝕能力,圖7顯示了LA43M鎂鋰合金基體以及不同水熱時間所制備的Mg-Al LDH膜層在3.5% NaCl溶液中浸泡8 d后的表面形貌。從圖7a可清晰地看到基體腐蝕嚴(yán)重,表面出現(xiàn)了大的腐蝕坑,且周圍還交錯分布著許多裂紋和裂縫,在低倍下表現(xiàn)更為明顯。這是由于鎂鋰合金化學(xué)性質(zhì)活潑,在浸泡過程中,腐蝕溶液與基體發(fā)生析氫反應(yīng),形成點蝕坑,并不斷向基體內(nèi)部及四周逐漸擴大,形成較深的腐蝕凹坑;同時腐蝕產(chǎn)物在界面不斷聚集,由此產(chǎn)生的應(yīng)力導(dǎo)致基體表面形成了裂紋[21]-[22]。而經(jīng)過水熱處理的LDH膜層試樣均保持著相對平整的表面形態(tài),無大的腐蝕坑出現(xiàn)。其中12 h(圖7b)和18 h(圖7c)下制備的膜層試樣腐蝕較輕。低倍顯示,浸泡8 d后試樣表面出現(xiàn)了較多的微裂紋和腐蝕坑,以及剝落痕跡。但從高倍發(fā)現(xiàn),膜層表面還殘留著針狀LDH結(jié)構(gòu),它們緊密地附著于基體表面,起到了屏障保護(hù)的作用,阻止了腐蝕性Cl?向基體內(nèi)部滲入;此外,裂紋深度較淺,腐蝕不太嚴(yán)重,防護(hù)效果較好。而水熱30 h(圖7d)的膜層試樣表面部分區(qū)域起伏不平,高倍顯示LDH膜層也受到了局部破壞而發(fā)生部分剝落,但整體比較完整。綜合以上分析可知,Mg-Al LDH膜層試樣在浸泡過程中腐蝕程度較輕,未出現(xiàn)大的腐蝕凹坑,具有保護(hù)基體,增強其耐蝕性的能力。

    圖6 LA43M基體、Mg-Al LDH膜層的極化曲線

    表2 LA43M基體、Mg-Al LDH膜層極化曲線擬合數(shù)據(jù)

    Tab.2 Corrosion parameters of polarization curves

    圖7 樣品在3.5% NaCl 溶液中浸泡8 d的表面形貌

    (a) the LA43M alloy substrate, (b-d) Mg-Al LDH: b) 12 h, c) 18 h, d) 30 h

    2.3 膜層的耐磨性

    隨著鎂鋰合金應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,將面臨更復(fù)雜的服役環(huán)境,因此在提高鎂鋰合金耐蝕性的同時,還需要滿足一定的耐磨性。為檢驗Mg-Al LDH膜層的耐磨性能,對其進(jìn)行了摩擦磨損試驗。LA43M鎂鋰合金基體、不同水熱時間下所制備的Mg-Al LDH膜層的摩擦因數(shù)如圖8所示。由圖可以看出,隨摩擦?xí)r間的增加,各試樣的摩擦因數(shù)均呈現(xiàn)出先增大后相對穩(wěn)定的態(tài)勢。其中LA43M基體的摩擦因數(shù)最大,且在整個試驗過程中產(chǎn)生了較大的起伏,表明基體發(fā)生了劇烈的磨損。而經(jīng)過水熱處理的膜層試樣的摩擦因數(shù)都比較小,波動幅度平緩,說明磨損過程相對平穩(wěn)。同時摩擦磨損試驗報告顯示基體的平均摩擦因數(shù)為0.552,而12、18、30 h膜層試樣的平均摩擦因數(shù)分別為0.30、0.231、0.195。由此可見,在LA43M基體表面制備Mg-Al LDH膜層可改善其耐磨性,且摩擦因數(shù)隨著水熱制備時間的延長而減小。

    為進(jìn)一步研究LDH膜層的摩擦學(xué)性能,對磨損后的試樣進(jìn)行了SEM形貌分析。圖9為LA43M鎂鋰合金基體、90 ℃-18 h 的Mg-Al LDH膜層試樣的磨損形貌。與動態(tài)摩擦因數(shù)結(jié)果相類似,LA43M基體(圖9a)表面存在明顯的犁溝以及塑性變形引起的隆起,且磨痕較寬,約為900 μm,表明基體發(fā)生了嚴(yán)重的磨粒磨損[23]。而Mg-Al LDH膜層(圖9c)表面的犁溝較為輕微,且磨痕較窄(約為750 μm),磨損顏色較淺,同時磨損的痕跡淺而光滑,表明LDH膜層試樣發(fā)生了輕微的磨粒磨損[24]。此外,在高倍顯微圖像(圖9b)下發(fā)現(xiàn),基體表面還存在凹坑、切削狀的磨損產(chǎn)物以及許多白色的麻點,這表明基體在發(fā)生劇烈磨粒磨損的同時,還伴隨有嚴(yán)重的氧化磨損,而Mg-Al LDH膜層試樣(圖9d)除犁溝區(qū)被放大外,還保持著相對平整和光滑的表面形態(tài)。綜上可說明,Mg-Al LDH膜層在摩擦磨損過程中可起到一定的減摩效果,耐磨性較好。

    圖8 LA43M基體、不同水熱時間下制備的Mg-Al LDH膜層的摩擦因數(shù)

    圖9 樣品磨損形貌

    2.4 分析與討論

    水熱反應(yīng)時,鎂鋰合金基體首先與溶液發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生大量的Mg2+,在堿性條件下,Mg2+與OH?結(jié)合形成Mg(OH)2,并慢慢附著于基體上,形成了板層狀的水鎂石結(jié)構(gòu)[25]。同時,如反應(yīng)式(3)所示,Mg(OH)2中的部分Mg2+被溶液中的Al3+取代,導(dǎo)致膜層帶正電,為了維持電荷平衡,溶液中的NO3?插入板層中,使Mg(OH)2轉(zhuǎn)化為更穩(wěn)定的LDH[26]。隨著水熱時間的延長,溶液與基體反應(yīng)更充分,LDH得以持續(xù)生長,膜層也變得更加致密,因此圖1所示,12、18、30 h下制備的LDH納米片尺寸逐漸增大,表面分布更加密實,其中30 h時的納米片彼此交聯(lián),將基體完全覆蓋,形成了一道完整的保護(hù)屏障。

    Al3++(1?)Mg(OH)2+NO3?+H2O+2OH?→

    (Mg2+(1?)Al3+(OH)2)(NO3?)·H2O (3)

    綜合失重試驗、析氫試驗、動電位極化以及浸泡后的腐蝕形貌分析結(jié)果,提出了如圖10所示的Mg-Al LDH膜層的耐蝕性機理。LDH膜層具有長期耐蝕性的原因如下:片層狀納米結(jié)構(gòu)的LDH具有較強的化學(xué)穩(wěn)定性、良好的致密性,當(dāng)LDH膜層暴露在3.5% NaCl溶液中時,起到屏障保護(hù)的作用,阻擋Cl?向基體內(nèi)部侵入,且膜層越致密,保護(hù)效果越好。由表面及截面形貌(圖1)可知,水熱30 h的膜層最完整,厚度最大,因此具有最小的失重速率和較為完整的腐蝕形貌。與此同時,LDH具有層間陰離子可交換的特性,發(fā)生式(4)的反應(yīng),捕捉和吸附溶液中的Cl?,從而降低溶液中的Cl?濃度,起到抑制腐蝕的作用[27]。

    圖10 Mg-Al LDH膜層的耐蝕性機理

    Mg-Al(NO3)LDH+Cl?→Mg-Al(Cl)LDH+NO3?(4)

    其次,在浸泡過程中,LDH膜層中的Mg2+也會與OH?發(fā)生式(5)所示的反應(yīng),形成Mg(OH)2沉淀,并附著于LDH膜層之上,對基體起到二次保護(hù)作用,這一過程被稱為Mg-Al LDH自修復(fù)功能[28]。

    Mg2++ OH?→ Mg(OH)2↓ (5)

    因此,LDH膜層的耐蝕性機理歸納為:LDH膜層的屏障作用、層間陰離子交換性以及自修復(fù)性三者的協(xié)同保護(hù)。

    根據(jù)摩擦因數(shù)變化(圖8)以及磨損后的形貌(圖9)可知,LA43M基體表面磨損最為嚴(yán)重,不僅有深而寬的犁溝狀磨痕產(chǎn)生,而且在摩擦過程中產(chǎn)生了凹坑、切削狀的磨損產(chǎn)物以及許多麻點,因而導(dǎo)致摩擦因數(shù)較大,波動明顯,其磨損機理主要為磨粒磨損,此外還伴有氧化磨損,可能存在黏著磨損[29]-[30]。而LDH膜層試樣在整個磨損過程中摩擦因數(shù)變化相對穩(wěn)定,盡管磨痕表面也存在犁溝,但磨痕淺而窄,磨損機理主要為輕微磨粒磨損。在基體表面制備LDH膜層可以降低摩擦力,具有一定的減摩效果。其原因如下:(1)LDH膜層是通過原位水熱法制備而來,與基體結(jié)合良好,在摩擦磨損過程中不易剝落,具有一定的抗磨性;(2)LDH層板間中含有離子鍵、氫鍵等弱化學(xué)鍵,使得LDH層板間的作用力較弱,變形抗力小、剪切強度低,在摩擦磨損過程中具有一定的減摩效果[31];(3)LDH層狀結(jié)構(gòu)中含有羥基、氫鍵等大量活性基團(tuán),可有效覆蓋摩擦副表面,受到剪切應(yīng)力時易發(fā)生層間滑動,從而降低了摩擦因數(shù)[32];(4)在摩擦磨損過程中脫落的LDH粉末,可能在摩擦副之間起到潤滑作用,可減小摩擦阻力。

    3 結(jié)論

    1)通過簡單原位水熱法在LA43M鎂鋰合金表面上成功制備了Mg-Al LDH膜層。Mg-Al LDH膜層主要由Mg(OH)2和LDH納米片組成。

    2)水熱時間變化對Mg-Al LDH膜層表面形貌有很大影響。在一定的時間范圍內(nèi),延長水熱時間,LDH納米片尺寸變大,數(shù)量變多,分布更密集。

    3)Mg-Al LDH膜層明顯提高了鎂鋰合金基體的耐蝕性,不同水熱時間下LDH膜層的耐蝕性由大到小依次為LDH-30 h>LDH-18 h>LDH-12 h>LA43M。

    4)Mg-Al LDH膜層有效改善了基體的耐磨性,與LA43M基體相比,Mg-Al LDH膜層的磨痕淺而窄,摩擦因數(shù)降低,磨損機制主要為輕微磨粒磨損。

    [1] 李慧, 徐榮正, 侯艷喜, 等. 鎂鋰合金的焊接技術(shù)及其在航天領(lǐng)域的應(yīng)用[J]. 熱加工工藝, 2019, 48(1): 1-4.

    LI Hui, XU Rong-zheng, HOU Yan-xi, et al. Welding Technology of Mg-Li Alloy and Its Application in Aeros-pace Field[J]. Hot Working Technology, 2019, 48(1): 1-4.

    [2] 王志虎, 張菊梅, 白力靜, 等. AZ91鎂合金表面微弧氧化與化學(xué)鍍銅復(fù)合處理層的微觀組織與性能[J]. 中國腐蝕與防護(hù)學(xué)報, 2018, 38(4): 391-396.

    WANG Zhi-hu, ZHANG Ju-mei, BAI Li-jing, et al. Microstructure and Property of Composite Coatings on AZ91 Mg-Alloy Prepared by Micro-Arc Oxidation and Electroless Cu-Layer[J]. Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection, 2018, 38(4): 391-396.

    [3] 李巖, 章晴云, 盧小鵬, 等. 微弧氧化工藝參數(shù)對鎂合金表面水滑石復(fù)合膜層耐蝕性的影響[J]. 表面技術(shù), 2021, 50(8): 327-336.

    LI Yan, ZHANG Qing-yun, LU Xiao-peng, et al. Effect of Process Parameters on Corrosion Resistance of MAO/ LDH Composite Coatings[J]. Surface Technology, 2021, 50(8): 327-336.

    [4] WANG Zhi-hu, ZHANG Ju-mei, LI Yan, et al. Corrosion Resistance Enhancement of Micro-Arc Oxidation Ceramic Layer by Mg-Al-Co Layered Double Hydroxide Coating[J]. Transactions of the Indian Ceramic Society, 2020, 79(2): 59-66.

    [5] 任魏巍, 梁思琰, 符殿寶, 等. 鋁合金PEO涂層表面原位制備Mg-Al LDH膜及其耐蝕性能研究[J]. 表面技術(shù), 2020, 49(4): 254-262.

    REN Wei-wei, LIANG Si-yan, FU Dian-bao, et al. In-Situ Preparation of Mg-Al LDH/PEO Film on Aluminum Alloy PEO Coatings and Its Corrosion Resistance[J]. Surface Technology, 2020, 49(4): 254-262.

    [6] YAO Qing-song, LI Zhong-chao, QIU Zai-meng, et al. Corrosion Resistance of Mg(OH)2/Mg-Al-Layered Double Hydroxide Coatings on Magnesium Alloy AZ31: Influ-ence of Hydrolysis Degree of Silane[J]. Rare Metals, 2019, 38(7): 629-641.

    [7] 孫俊麗, 李思遠(yuǎn), 許恒旭, 等. 鎂合金表面緩蝕劑插層LDHs涂層自愈合性能的研究[J]. 稀有金屬材料與工程, 2020, 49(12): 4236-4245.

    SUN Jun-li, LI Si-yuan, XU Heng-xu, et al. Self-Healing Properties of Corrosion Inhibitor Intercalated LDHS Film on Magnesium Alloy Surface[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2020, 49(12): 4236-4245.

    [8] CHEN Jun-feng, LIN Wen-xin, LIANG Shi-yan, et al. Effect of Alloy Cations on Corrosion Resistance of LDH/ MAO Coating on Magnesium Alloy[J]. Applied Surface Science, 2019, 463: 535-544.

    [9] GUO Lian, WU Wei, ZHOU Yong-feng, et al. Layered Double Hydroxide Coatings on Magnesium Alloys: A Review[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2018, 34(9): 1455-1466.

    [10] ZHANG Gen, WU Liang, TANG Ai-tao, et al. Growth Behavior of MgAl-Layered Double Hydroxide Films by Conversion of Anodic Films on Magnesium Alloy AZ31 and Their Corrosion Protection[J]. Applied Surface Science, 2018, 456: 419-429.

    [11] HOU Li-feng, LI Yu-lin, SUN Jun-li, et al. Enhancement Corrosion Resistance of MgAl Layered Double Hydro-xides Films by Anion-Exchange Mechanism on Magn-esium Alloys[J]. Applied Surface Science, 2019, 487: 101-108.

    [12] WANG Zhi-hu, ZHANG Ju-mei, LI Yan, et al. Enhanced Corrosion Resistance of Micro-Arc Oxidation Coated Magnesium Alloy by Superhydrophobic Mg-Al Layered Double Hydroxide Coating[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2019, 29(10): 2066-2077.

    [13] 許恒旭, 孫俊麗, 李思遠(yuǎn), 等. 水熱反應(yīng)溫度對AZ31鎂合金CaAl-LDH膜層結(jié)構(gòu)及耐蝕性的影響[J]. 中國有色金屬學(xué)報, 2021, 31(2): 298-309.

    XU Heng-xu, SUN Jun-li, LI Si-yuan, et al. Effect of Hydrothermal Reaction Temperature on Structure and Corrosion Resistance of CaAl-LDH Film on AZ31 Magnesium Alloy[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2021, 31(2): 298-309.

    [14] ZHANG Fen, LIU Zhen-guo, ZENG Rong-chang, et al. Corrosion Resistance of Mg-Al-LDH Coating on Magne--sium Alloy AZ31[J]. Surface and Coatings Technology, 2014, 258: 1152-1158.

    [15] WU Liang, PAN Fu-sheng, LIU Yuan-huan, et al. Influ-ence of pH on the Growth Behaviour of Mg-Al LDH Films[J]. Surface Engineering, 2018, 34(9): 674-681.

    [16] WANG Xin, JING Chuan, CHEN Yu-xiang, et al. Active Corrosion Protection of Super-Hydrophobic Corrosion Inhibitor Intercalated Mg-Al Layered Double Hydroxide Coating on AZ31 Magnesium Alloy[J]. Journal of Magnesium and Alloys, 2020(1): 291-300.

    [17] 張菊梅, 段鑫, 王凱, 等. 水熱反應(yīng)溫度對LA103Z鎂鋰合金表面MAO/LDH復(fù)合膜層微觀組織及耐蝕性的影響[J]. 表面技術(shù), 2021, 50(5): 261-268, 280.

    ZHANG Ju-mei, DUAN Xin, WANG Kai, et al. Effect of Hydrothermal Temperature on Microstructure and Corrosion Behavior of MAO/LDH Composite Coatings on LA103Z Mg-Li Alloy[J]. Surface Technology, 2021, 50(5): 261-268, 280.

    [18] ZHANG Ju-mei, ZHANG Yang, WANG Kai, et al. The Influence of Holding Time on Morphologies and Elect-rochemical Properties of MAO/LDH Composite Film on LA103Z Mg-Li Alloy[J]. Transactions of the Indian Ceramic Society, 2020, 79(3): 166-171.

    [19] ZHANG Ju-mei, WANG Kai, DUAN Xin, et al. A Novel Mg-Al-Co LDH/MAO Composite Films on LA103Z Magnesium-Lithium Alloy and Its Active Anti-Corrosion Performance[J]. Transactions of the Indian Ceramic Society, 2021, 80(4): 251-257.

    [20] QIU Zai-meng, ZHANG Fen, CHU Jun-tong, et al. Corrosion Resistance and Hydrophobicity of Myristic Acid Modified Mg-Al LDH/Mg(OH)2Steam Coating on Magnesium Alloy AZ31[J]. Frontiers of Materials Science, 2020, 14(1): 96-107.

    [21] ZHANG Ju-mei, WANG Kai, DUAN Xin, et al. Effect of Hydrothermal Treatment Time on Microstructure and Corrosion Behavior of Micro-Arc Oxidation/Layered Double Hydroxide Composite Coatings on LA103Z Mg-Li Alloy in 3.5wt.% NaCl Solution[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2020, 29(6): 4032-4039.

    [22] 王志虎, 張菊梅, 白力靜, 等. AZ31鎂合金微弧氧化陶瓷層表面Mg(OH)2膜層的制備及耐蝕性[J]. 無機材料學(xué)報, 2020, 35(6): 709-716.

    WANG Zhi-hu, ZHANG Ju-mei, BAI Li-jing, et al. Mg(OH)2Film on Micro-Arc Oxidation Ceramic Coating of AZ31 Magnesium Alloy: Preparation and Corrosion Resistance[J]. Journal of Inorganic Materials, 2020, 35(6): 709-716.

    [23] 馬立民, 侯凱明, 楊志剛, 等. 不同陰離子插層雙金屬氫氧化物的制備及摩擦學(xué)性能研究[J]. 摩擦學(xué)學(xué)報, 2017, 37(2): 192-198.

    MA Li-min, HOU Kai-ming, YANG Zhi-gang, et al. Synthesis of Various Co-Al LDH Interlayered with Different Anions and Their Tribological Properties as Oil Additive[J]. Tribology, 2017, 37(2): 192-198.

    [24] 沈倩倩, 向莉, 張瑜, 等. 復(fù)合表面處理改善304不銹鋼的微觀結(jié)構(gòu)和耐磨性[J]. 表面技術(shù), 2021, 50(5): 208-215.

    SHEN Qian-qian, XIANG Li, ZHANG Yu, et al. Microstructure and Wear Resistance of 304 Austenitic Stainless Steel Improved by Duplex Surface Treatment[J]. Surface Technology, 2021, 50(5): 208-215.

    [25] ZHANG Ju-mei, ZHANG Yang, WANG Kai, et al. Morphology and Corrosion Resistance of MAO/Mg-Al LDH Composite Film Obtained on LA103Z Mg-Li Alloy at Different Temperatures[J]. Transactions of the Indian Ceramic Society, 2021, 80(1): 6-11.

    [26] ZENG Rong-chang, LIU Zhen-guo, ZHANG Fen, et al. Corrosion Resistance of In-Situ Mg-Al Hydrotalcite Conversion Film on AZ31 Magnesium Alloy by One-Step Formation[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 25(6): 1917-1925.

    [27] ZHANG Ju-mei, DUAN Xin, HOU An-rong, et al. In Situ Preparation of Mg-Al-Co Layered Double Hydroxides on Microarc Oxidation Ceramic Coating of LA103Z Magne-sium-Lithium Alloy for Enhanced Corrosion Resistance[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2021, 30(11): 8490-8499.

    [28] QIU Zai-meng, ZENG Rong-chang, ZHANG Fen, et al. Corrosion Resistance of Mg–Al LDH/Mg(OH)2/Silane–Ce Hybrid Coating on Magnesium Alloy AZ31[J]. Transa-ctions of Nonferrous Metals Society of China, 2020, 30(11): 2967-2979.

    [29] 許肖, 梁文萍, 繆強, 等. ZrN改性層對TA18鈦合金摩擦磨損性能的影響[J]. 表面技術(shù), 2021, 50(5): 133-140.

    XU Xiao, LIANG Wen-ping, MIAO Qiang, et al. Effect of ZrN Modified Layer on Friction and Wear Properties of TA18 Titanium Alloy[J]. Surface Technology, 2021, 50(5): 133-140.

    [30] 朱阮利, 張津, 高帥, 等. SiO2對鎂合金陰極電泳涂層耐磨性的影響[J]. 表面技術(shù), 2015, 44(7): 27-33.

    ZHU Ruan-li, ZHANG Jin, GAO Shuai, et al. Effect of SiO2on the Abrasion Resistance of E-Coatings on Magn-esium Alloy[J]. Surface Technology, 2015, 44(7): 27-33.

    [31] 欒中岳, 白志民, 宋學(xué)禮, 等. Mg-Al類水滑石的制備及摩擦性能[J]. 硅酸鹽學(xué)報, 2013, 41(5): 679-684.

    LUAN Zhong-yue, BAI Zhi-min, SONG Xue-li, et al. Preparation and Tribological Properties of Mg-Al Hydrotalcite-Like Compounds[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2013, 41(5): 679-684.

    [32] 王曉波, 白志民, 賀智勇, 等. 鎂-鋁類水滑石的摩擦性能[J]. 硅酸鹽學(xué)報, 2014, 42(5): 688-692.

    WANG Xiao-bo, BAI Zhi-min, HE Zhi-yong, et al. Friction Performances of Magnesium-Aluminium Layered Double Hydroxide[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2014, 42(5): 688-692.

    Corrosion and Wear Resistance of Mg-Al LDH Coatings on LA43M Magnesium Lithium Alloy by Hydrothermal Method

    1,1,1,1,2,1,1

    (1. School of Materials Science and Engineering, Xian University of Science & Technology, Xi'an 710054, China; 2.State Grid Shannxi Electric Power Research Institute, Xi'an 710054, China)

    It is an advanced surface treatment technology by in-situ synthesis of Mg-Al Layered double hydroxide (LDH), which can improve surface properties without changing the matrix material, such as corrosion resistance, wear resistance, hydrophobic performance and other properties. Due to the active chemical properties of the magnesium alloy matrix and their low standard potential and poor corrosion resistance, which seriously limits its wide application and development. How to improve anticorrosion of magnesium alloys have attracted considerable attention. This article studies the corrosion resistance and wear corrosion of LDH coatings on surface of LA43M Mg-Li alloy.

    The LA43M Mg-Li alloy was divided into 25 mm×25 mm×3 mm thin slices as substrate.At room temperature (25 ℃), 0.05 mol/L Al (NO3)3·9H2O (AR) was prepared in 40 mL deionized water, and 0.01 mol/L NaOH (AR) was added to adjust the pH of the solution, keep it in the range of 12-13. The cleaned substrate samples and the mixed solution were transferred to a hydrothermal reactor and heated with an electric drying oven(101-0BS) at 90 ℃, and the hydrothermal time is 12, 18 and 30 h, respectively. After cooling to room temperature, the sample was removed and cleaned with alcohol and deionized water. The surface morphology, composition and phase of the coating were characterized by SEM, EDS and XRD respectively. The corrosion resistance and wear resistance of LDH coated samples were evaluated by immersion test, hydrogen evolution test, potentiodynamic polarization cures and friction and wear test.

    A well-formed LDH coating, which is uniform, strong adhesive to the substrate, was successfully prepared on the surface of LA43M Mg-Li alloy via a in-situ hydrothermal treatment. SEM results showed that after the hydrothermal reaction, fine sheet structures are formed on the surface of the alloy, and with the increase of hydrothermal time, their size and quantity increase, and their distribution become more densely. Meanwhile, the lamellar LDH nanosheet is well bonded with the substrate and its thickness gradually increased with an increase in the hydrothermal time. XRD result demonstrated that the Mg-Al LDH coating is mainly composed of LDH and Mg(OH)2nanosheets. The experiments of immersion and hydrogen analysis showed that the corrosion resistance of LDH coatings rank as LDH-30 h>LDH-18 h>LDH-12 h>LA43M. After 8 days corrosion in simulated seawater 3.5wt.% NaCl solution, LA43M substrate were corroded into holes, with cracks and pitting corrosion. However, LDH coated samples had light corrosion, only some of them had pitting corrosion and microcracks. The potentiodynamic polarization cures of the film coated at 30 h exhibited excellent corrosion resistance. Compared with the substrate, its self-corrosion potential increased by 143.7 mV, and its corrosion current density decreased by about two orders of magnitude. The friction and wear test results showed that the substrate has the largest friction coefficient and the wear marks were deep and wide, and its wear mechanism is typical abrasive wear. while the friction coefficients of LDH coating were obviously smaller than the substrate, and the wear marks were shallow and narrow.

    The Mg-Al LDH coating exhibited an improved corrosion resistance, even after immersion in 3.5wt.% NaCl solution for 8 days, showing good corrosion resistance and durability. Furthermore, anti-corrosion and anti-wear protection mechanism of Mg-Al LDH layer was investigated and proposed. The corrosion protection ability of LDH coatings may be due to barrier protection, ion-exchange, competitive adsorption for chloride and self-healing property. Besides, LDH coating is strong adhesive to the substrate and stable chemical properties are also an important reason for improving corrosion resistance. On the other hand, LDH could significantly reduce the friction coefficient and wear of Mg-Li alloy substrate. The anti-wear mechanism of LDH could be described as follows: It contains a large number of active groups (such as hydroxyl, etc.), can effectively cover the rubbing pair, shear slip occurs between layers, thereby reducing the friction coefficient. In addition, micron-nano particles acted as lubricant to reduce the coefficient of friction and wear. All in all, this method is effective to improve the corrosion resistance and wear resistance of Mg-Li alloys, which is simple, cost-effective and eco-friend.

    magnesium lithium alloy; hydrothermal method; LDH; corrosion resistance; wear resistance

    TG174.4;TH117

    A

    1001-3660(2022)11-0318-10

    10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2022.11.030

    2021–09–18;

    2022–01–28

    2021-09-18;

    2022-01-28

    陜西省教育廳專項科研計劃項目(14JK1465);2020年陜西省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目(S202010704129)

    Shaanxi Provincial Education Department (14JK1465); College Students' Innovation and Entrepreneurship Training Program of Shaanxi Province (S202010704129)

    張菊梅(1978—),女,博士,副教授,主要研究方向為輕合金表面腐蝕與防護(hù)、表面工程等。

    ZHANG Ju-mei (1978-), Female, Doctor, Associate professor, Research focus:corrosion and protection of light alloy, surface engineering, etc.

    張菊梅, 候安榮, 李嘉誠, 等. LA43M鎂鋰合金表面水熱合成Mg-Al LDH膜層的耐腐蝕及磨損性能[J]. 表面技術(shù), 2022, 51(11): 318-327.

    ZHANG Ju-mei, HOU An-rong, LI Jia-cheng, et al. Corrosion and Wear Resistance of Mg-Al LDH Coatings on LA43M Magnesium Lithium Alloy by Hydrothermal Method[J]. Surface Technology, 2022, 51(11): 318-327.

    責(zé)任編輯:萬長清

    猜你喜歡
    水熱耐蝕性基體
    金剛石圓鋸片基體高溫快速回火技術(shù)的探索
    石材(2022年3期)2022-06-01 06:23:54
    溝口雄三的中國社會主義歷史基體論述評
    原道(2022年2期)2022-02-17 00:59:12
    鈮-鋯基體中痕量釤、銪、釓、鏑的連續(xù)離心分離技術(shù)
    鋼基體上鍍鎳層的表面質(zhì)量研究
    磷對鋅-鎳合金耐蝕性的影響
    AZ31B鎂合金復(fù)合鍍鎳層的制備及其耐蝕性研究
    水熱還是空氣熱?
    超級奧氏體不銹鋼254SMo焊接接頭耐蝕性能
    焊接(2016年9期)2016-02-27 13:05:20
    簡述ZSM-5分子篩水熱合成工藝
    一維Bi2Fe4O9納米棒陣列的無模板水熱合成
    免费av中文字幕在线| 一区二区av电影网| 香蕉国产在线看| 亚洲成国产人片在线观看| 国产视频首页在线观看| 高清av免费在线| 精品久久蜜臀av无| 少妇的丰满在线观看| 夫妻午夜视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 另类精品久久| 免费在线观看影片大全网站 | 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲成人免费av在线播放| 国产精品二区激情视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 99热国产这里只有精品6| 婷婷丁香在线五月| www.精华液| 成人影院久久| 久久精品国产综合久久久| 婷婷色综合www| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 悠悠久久av| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日本午夜av视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 黑人猛操日本美女一级片| 一区二区三区乱码不卡18| 中文字幕制服av| 熟女av电影| 亚洲av欧美aⅴ国产| 两人在一起打扑克的视频| av国产精品久久久久影院| 老司机在亚洲福利影院| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 一边亲一边摸免费视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 另类精品久久| 国产在线免费精品| 99香蕉大伊视频| 看免费av毛片| 99久久人妻综合| 90打野战视频偷拍视频| 日韩制服骚丝袜av| 丝袜美足系列| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 蜜桃国产av成人99| 亚洲无线在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| av电影中文网址| 亚洲自拍偷在线| 黄频高清免费视频| 日本三级黄在线观看| 超碰成人久久| 国产高清激情床上av| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品永久免费网站| 国产一区二区三区视频了| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲国产精品999在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 伦理电影免费视频| 老汉色∧v一级毛片| 波多野结衣高清作品| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 后天国语完整版免费观看| 精品日产1卡2卡| 精品国产乱子伦一区二区三区| 岛国在线观看网站| 亚洲激情在线av| 丝袜人妻中文字幕| 精品国内亚洲2022精品成人| ponron亚洲| 国产一区二区激情短视频| 亚洲av美国av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 黄色 视频免费看| 深夜精品福利| 麻豆国产av国片精品| 国产99久久九九免费精品| 国产爱豆传媒在线观看 | 人人妻人人澡人人看| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久精品成人免费网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产三级在线视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 成人国产综合亚洲| 88av欧美| 国产视频内射| 国产精品免费视频内射| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 麻豆av在线久日| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 在线观看舔阴道视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精品久久久久久久末码| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲激情在线av| 男人操女人黄网站| 国产亚洲精品一区二区www| 久久久国产欧美日韩av| 男女视频在线观看网站免费 | 黄色成人免费大全| 哪里可以看免费的av片| 成年免费大片在线观看| 麻豆成人av在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 黑人操中国人逼视频| 国产成人系列免费观看| 成年人黄色毛片网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品久久久久久,| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 18禁观看日本| 国产精品精品国产色婷婷| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美成人午夜精品| 香蕉av资源在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 桃色一区二区三区在线观看| 热re99久久国产66热| 国产亚洲av高清不卡| 巨乳人妻的诱惑在线观看| av视频在线观看入口| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品久久久久久久久久免费视频| 在线观看66精品国产| 日韩精品免费视频一区二区三区| av视频在线观看入口| 欧美zozozo另类| 成熟少妇高潮喷水视频| 香蕉久久夜色| 欧美+亚洲+日韩+国产| 黄色视频不卡| 午夜精品在线福利| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 色在线成人网| 一二三四社区在线视频社区8| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久久久九九精品影院| 国产单亲对白刺激| 久久青草综合色| 免费无遮挡裸体视频| 波多野结衣高清无吗| 99热只有精品国产| 精品免费久久久久久久清纯| 国产成人欧美在线观看| 久久青草综合色| 久久香蕉精品热| 亚洲激情在线av| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲真实伦在线观看| 国产精品二区激情视频| 99riav亚洲国产免费| 校园春色视频在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久狼人影院| 久久亚洲真实| 黄色片一级片一级黄色片| 精品久久久久久久久久免费视频| 免费无遮挡裸体视频| 免费看a级黄色片| 亚洲激情在线av| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美丝袜亚洲另类 | 成人精品一区二区免费| 手机成人av网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久香蕉精品热| 香蕉av资源在线| 后天国语完整版免费观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| av天堂在线播放| 亚洲中文av在线| 一进一出抽搐动态| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 国产欧美日韩一区二区三| 日本a在线网址| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 中文亚洲av片在线观看爽| 午夜a级毛片| 制服丝袜大香蕉在线| 成年免费大片在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 91av网站免费观看| 国产99久久九九免费精品| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 欧美乱妇无乱码| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 成人免费观看视频高清| 高清在线国产一区| 国产成人系列免费观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产视频一区二区在线看| 久久久久久大精品| 午夜免费鲁丝| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美色欧美亚洲另类二区| 女同久久另类99精品国产91| 精品免费久久久久久久清纯| 日日爽夜夜爽网站| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 老司机午夜十八禁免费视频| 午夜视频精品福利| 久久亚洲真实| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 免费高清视频大片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日韩精品青青久久久久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久精品91蜜桃| 一夜夜www| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜a级毛片| 精品一区二区三区av网在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜 | 欧美日韩黄片免| 亚洲七黄色美女视频| 成人欧美大片| 亚洲,欧美精品.| 国产成人欧美在线观看| 午夜福利在线在线| 在线观看日韩欧美| 熟女电影av网| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 黄色 视频免费看| 色播亚洲综合网| 在线国产一区二区在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲成av人片免费观看| 国产亚洲av高清不卡| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 99精品在免费线老司机午夜| 男女床上黄色一级片免费看| 中文在线观看免费www的网站 | 亚洲精品中文字幕一二三四区| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲第一青青草原| www.熟女人妻精品国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 国产精品永久免费网站| 男人舔女人下体高潮全视频| aaaaa片日本免费| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲精华国产精华精| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产久久久一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 午夜老司机福利片| 身体一侧抽搐| 俺也久久电影网| 又黄又爽又免费观看的视频| 日韩欧美免费精品| 亚洲av成人一区二区三| 欧美激情极品国产一区二区三区| 日韩大尺度精品在线看网址| 男女床上黄色一级片免费看| 一本精品99久久精品77| 亚洲国产精品999在线| 日韩有码中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 两性夫妻黄色片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产高清有码在线观看视频 | 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成人免费观看视频高清| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产人伦9x9x在线观看| 国产精品久久久久久精品电影 | 亚洲,欧美精品.| 国产激情久久老熟女| 亚洲美女黄片视频| aaaaa片日本免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 51午夜福利影视在线观看| 色综合婷婷激情| 长腿黑丝高跟| 免费观看精品视频网站| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 欧美性猛交黑人性爽| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产高清激情床上av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久久亚洲av毛片大全| 久9热在线精品视频| 亚洲五月色婷婷综合| а√天堂www在线а√下载| 99久久99久久久精品蜜桃| 嫁个100分男人电影在线观看| www日本在线高清视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 成年免费大片在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 婷婷丁香在线五月| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| tocl精华| 999精品在线视频| 国产精品久久电影中文字幕| 欧美av亚洲av综合av国产av| 中出人妻视频一区二区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 午夜福利在线观看吧| 亚洲国产精品合色在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日韩欧美免费精品| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 欧美日韩黄片免| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产精华一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 两性夫妻黄色片| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 婷婷亚洲欧美| 亚洲av熟女| 国产伦在线观看视频一区| 黄色视频,在线免费观看| 麻豆一二三区av精品| 国产欧美日韩精品亚洲av| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲精品色激情综合| 最近最新中文字幕大全电影3 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久99热这里只有精品18| 日韩欧美在线二视频| 久久亚洲精品不卡| www.熟女人妻精品国产| 久久久久久久久久黄片| 国产99久久九九免费精品| 国产av不卡久久| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 脱女人内裤的视频| videosex国产| 一本综合久久免费| 国产成人精品久久二区二区91| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲七黄色美女视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| av有码第一页| 日本在线视频免费播放| 好男人电影高清在线观看| 男人操女人黄网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久人妻av系列| 国产成人系列免费观看| 国产成人影院久久av| 精品国产国语对白av| 男女下面进入的视频免费午夜 | 色av中文字幕| 老司机靠b影院| 日韩av在线大香蕉| 成人精品一区二区免费| 国产免费av片在线观看野外av| 午夜老司机福利片| 欧美成人午夜精品| 黄频高清免费视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 午夜福利一区二区在线看| 三级毛片av免费| 亚洲中文字幕日韩| 69av精品久久久久久| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品二区激情视频| 欧美中文综合在线视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲精品色激情综合| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 手机成人av网站| 国产精品久久视频播放| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美日韩一级在线毛片| 国产三级在线视频| 精品久久久久久成人av| 黄片小视频在线播放| 看免费av毛片| av在线天堂中文字幕| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99精品久久久久人妻精品| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲免费av在线视频| 精华霜和精华液先用哪个| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久狼人影院| xxx96com| 美女高潮到喷水免费观看| 国产熟女xx| 狠狠狠狠99中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩高清综合在线| 999久久久国产精品视频| 国产视频内射| 草草在线视频免费看| 一本精品99久久精品77| 亚洲中文av在线| 亚洲专区字幕在线| 1024视频免费在线观看| 久久久久久人人人人人| 亚洲成a人片在线一区二区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久久久精品国产欧美久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 91在线观看av| 夜夜爽天天搞| 悠悠久久av| e午夜精品久久久久久久| 国产不卡一卡二| 制服人妻中文乱码| 欧美激情极品国产一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩欧美 国产精品| av福利片在线| 搡老岳熟女国产| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲午夜理论影院| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 精品国产美女av久久久久小说| 精品一区二区三区av网在线观看| 嫩草影院精品99| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲精华国产精华精| 久久婷婷成人综合色麻豆| av片东京热男人的天堂| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| 黄频高清免费视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 精华霜和精华液先用哪个| 制服人妻中文乱码| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 嫁个100分男人电影在线观看| 男人舔女人的私密视频| 特大巨黑吊av在线直播 | 99久久99久久久精品蜜桃| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产午夜福利久久久久久| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜a级毛片| 怎么达到女性高潮| 国产黄色小视频在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美日韩一级在线毛片| 99re在线观看精品视频| 中文字幕久久专区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久香蕉精品热| 午夜激情福利司机影院| 可以在线观看毛片的网站| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久香蕉精品热| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 性欧美人与动物交配| 1024香蕉在线观看| 久久精品国产综合久久久| 最近最新免费中文字幕在线| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜久久久在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 日韩精品中文字幕看吧| 一级作爱视频免费观看| 一级a爱片免费观看的视频| 人人澡人人妻人| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久精品国产综合久久久| 麻豆av在线久日| 日韩精品青青久久久久久| 日韩欧美在线二视频| 国产精品九九99| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 十八禁人妻一区二区| av中文乱码字幕在线| 黄色丝袜av网址大全| 久久久国产精品麻豆| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜老司机福利片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产1区2区3区精品| 99久久无色码亚洲精品果冻| 老司机靠b影院| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产一区二区在线av高清观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 母亲3免费完整高清在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 人妻久久中文字幕网| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲色图av天堂| 操出白浆在线播放| 草草在线视频免费看| 色综合婷婷激情| 久久久久国内视频| 久久人人精品亚洲av| 制服人妻中文乱码| 欧美激情高清一区二区三区| 身体一侧抽搐| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久久久午夜电影| 又紧又爽又黄一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 亚洲av五月六月丁香网| 黄色片一级片一级黄色片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲国产欧美网| 午夜免费激情av| 亚洲国产精品sss在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲七黄色美女视频| 日韩欧美 国产精品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美性猛交黑人性爽| 在线观看免费视频日本深夜| 在线av久久热| 亚洲精品美女久久av网站| 成年版毛片免费区| 午夜精品在线福利| 午夜福利在线在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲激情在线av| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品九九99| 天天一区二区日本电影三级| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品国产区一区二| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲av成人av| 美女国产高潮福利片在线看| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 亚洲男人的天堂狠狠| a级毛片a级免费在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 中出人妻视频一区二区| 久久久久久久午夜电影| 亚洲三区欧美一区| 中出人妻视频一区二区| 色综合站精品国产| 久久香蕉精品热| 99久久综合精品五月天人人| 国产一区二区激情短视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 中出人妻视频一区二区| 成人免费观看视频高清| 成人特级黄色片久久久久久久| 成人三级做爰电影| 亚洲av电影在线进入| 国产99白浆流出| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 校园春色视频在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 真人做人爱边吃奶动态| 成人午夜高清在线视频 | 国产成人精品无人区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久久精品国产欧美久久久| av在线天堂中文字幕| 日韩欧美 国产精品| 日韩欧美国产在线观看|