• <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 ?

    中空二氧化硅粒徑對(duì)PAN纖維膜隔熱性和柔軟度的影響

    2023-05-30 18:33:24周承亮司銀松傅雅琴
    現(xiàn)代紡織技術(shù) 2023年3期
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)熱系數(shù)靜電紡絲聚丙烯腈

    周承亮 司銀松 傅雅琴

    摘 要:為了探究隔熱填充物中空二氧化硅(SiO2)粒徑大小對(duì)靜電紡絲制備的纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)和柔軟度的影響,設(shè)計(jì)制備不同粒徑的中空SiO2微球;采用單軸靜電紡絲的方法將中空SiO2填充于聚丙烯腈(PAN)纖維膜中,制備中空SiO2微球/聚丙烯腈(PAN)復(fù)合纖維膜。利用掃描電子顯微鏡、透射電子顯微鏡、熱常數(shù)分析儀等儀器對(duì)中空SiO2微球形貌、復(fù)合纖維膜的形貌、導(dǎo)熱系數(shù)和柔軟度進(jìn)行觀察、測試和分析。結(jié)果表明:自制中空SiO2微球、粒徑均勻、形貌規(guī)整,且在纖維內(nèi)部具有良好的分散性;少量添加中空SiO2微球,即可以顯著提高復(fù)合纖維膜的隔熱性能,在同等體積含量下,減小粒徑有利于增加復(fù)合纖維膜的隔熱性能。與純聚丙烯腈纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)0.0480 W/(m·K)相比,填充了130 nm中空SiO2微球的復(fù)合纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)為0.0359 W/(m·K),降低了25%。且中空SiO2微球粒徑小,可以使復(fù)合纖維膜保持更高的柔軟性。

    關(guān)鍵詞:中空SiO2;聚丙烯腈(PAN);復(fù)合纖維膜;靜電紡絲;導(dǎo)熱系數(shù);柔軟度

    中圖分類號(hào):TQ342.3

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1009-265X(2023)03-0137-08

    基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51473147)

    作者簡介:周承亮(1998-),男,四川內(nèi)江人,碩士研究生,主要從事隔熱纖維的制備及織物隔熱改性方面的研究。

    通信作者:傅雅琴,E-mail:fyq01@zstu.edu.cn

    在經(jīng)濟(jì)和科技的日益發(fā)展和全球人口持續(xù)膨脹的時(shí)代背景下,人們對(duì)于各種能源的需求逐漸增長。然而,能源短缺匱乏及煤炭等不可再生資源燃燒帶來的環(huán)境污染等問題正日益凸顯[1]。節(jié)約能源、提高能源利用效率已是亟待解決的問題。開發(fā)新型綠色能源、研發(fā)節(jié)能環(huán)保新材料等工作不僅是建設(shè)綠色節(jié)約型社會(huì)的關(guān)鍵,也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、符合“雙碳”時(shí)代潮流的重要舉措[2]。目前,人們在這些領(lǐng)域的攻關(guān)逐步增多,開發(fā)新型隔熱保溫材料是其中的熱點(diǎn)之一。

    靜電紡絲技術(shù)是一種有效制備超細(xì)纖維的方法[3-4]。采用不同靜電紡絲工藝可以制備種類豐富的納米纖維膜,如改變噴頭結(jié)構(gòu)可以獲得實(shí)心、空心、核-殼結(jié)構(gòu)的超細(xì)纖維膜或蛛網(wǎng)狀的纖維膜[5-7]。利用靜電紡絲技術(shù)能夠生產(chǎn)具有可控多孔結(jié)構(gòu)的纖維,制得的纖維具有較多的空隙、較小的孔徑和較大的表面積,在納米催化、隔離防護(hù)、過濾、生物醫(yī)學(xué)、醫(yī)療保健、航空航天以及環(huán)境工程等領(lǐng)域均有應(yīng)用[8]。

    中空微球是一種新型的納米材料,因內(nèi)部較大的空腔結(jié)構(gòu),在藥物運(yùn)輸[9]、藥物負(fù)載、能量轉(zhuǎn)換及存儲(chǔ)等領(lǐng)域[9-10]具有廣闊的應(yīng)用前景。通過設(shè)計(jì)及調(diào)控合成方案可以獲得不同粒徑、不同組分、種類豐富的中空微球[11]??招奈⑶颡?dú)特的中空結(jié)構(gòu)使其具有低密度、低質(zhì)量、低導(dǎo)熱系數(shù)的特點(diǎn)[12],將其作為填充物與相應(yīng)基體材料結(jié)合制備出復(fù)合材料,既可以減輕復(fù)合材料的整體質(zhì)量,又可以提高材料的隔熱性能[13]。

    為了能在同等中空SiO2微球體積含量下,提高聚丙烯纖維膜的隔熱性能并有效保持聚丙烯腈纖維膜本身良好的柔軟性能提供實(shí)驗(yàn)依據(jù),本文設(shè)計(jì)制備了不同粒徑中空SiO2微球,采用單軸靜電紡絲技術(shù)將其與聚丙烯腈溶液混合紡絲,制備出中空SiO2微球/聚丙烯腈復(fù)合纖維膜,并探究了中空SiO2微球粒徑對(duì)于纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)和柔軟性能的影響。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料與儀器

    1.1.1 實(shí)驗(yàn)材料

    聚丙烯腈(分析純,摩爾質(zhì)量1.5×105 g/mol,阿拉丁試劑有限公司);N,N-二甲基甲酰胺(分析純,百靈威科技有限公司);去離子水(實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)自制);無水乙醇(分析純,高晶試劑有限公司);十六烷基三甲基溴化銨(分析純,阿拉丁試劑有限公司);氨水(分析純,高晶試劑有限公司);正硅酸乙酯(分析純,科密歐試劑有限公司);1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽(97%,阿拉丁試劑有限公司)。

    1.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器

    靜電紡絲機(jī)(HZ-12型,匯智電紡,青島諾康環(huán)??萍加邢薰荆淮帕嚢杵鳎℉01-1G,上海梅穎浦儀器制造有限公司);真空干燥箱(DZF-6020,上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司);電子天平(AL204,梅特勒托利多儀器有限公司);超聲清洗儀(B3500S-MT,上海滬沁儀器設(shè)備有限公司);離心機(jī)(TG16.5上海盧湘儀離心儀器有限公司);導(dǎo)熱系數(shù)測試儀(TC3000E,XIATECH技術(shù)有限公司);冷凍干燥機(jī)(WZ-50C6,浙江史密斯儀器有限公司);3H-2000PS系列全自動(dòng)表面及孔徑分析儀(貝士德儀器科技有限公司)。

    1.2 實(shí)驗(yàn)方法

    1.2.1 不同粒徑中空SiO2微球的制備

    以正硅酸乙酯為硅源,在堿性條件下水解縮合得到中空SiO2微球,經(jīng)過離心、洗滌得到最終產(chǎn)物。具體方法如下:

    a)將去離子水、95%乙醇按照2.5∶1、3∶1、4∶1的質(zhì)量比混合以此來制備3種不同粒徑的SiO2微球。以去離子水與95%乙醇3∶1為例:將300 g去離子水與100 g 95%乙醇混合后,依次加入0.64 g十六烷基三甲基溴化銨以及4 mL氨水,在35 ℃水浴條件下,以800 r/min轉(zhuǎn)速攪拌30 min,之后加入4 mL正硅酸乙酯,反應(yīng)24 h;

    b)將反應(yīng)24 h后的產(chǎn)物離心,并用無水乙醇、去離子水、各離心洗滌2次。之后將其分散在700 g去離子水中,在70 ℃水浴、700 r/min條件下,攪拌刻蝕48 h;

    c)將刻蝕后的SiO2用無水乙醇、去離子水離心洗滌,預(yù)凍12 h之后置于凍干機(jī)冷凍干燥48 h得到中空SiO2微球。

    1.2.2 單軸靜電紡絲制備中空SiO2微球/聚丙烯腈復(fù)合纖維膜

    將聚丙烯腈、第一步自制的中空SiO2微球分別溶解和分散到N,N-二甲基甲酰胺中,配制成紡絲溶液,并添加1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽以增加紡絲液電導(dǎo)率[14-15],并通過靜電紡絲技術(shù)制備復(fù)合纖維膜。具體方法如下:

    a)紡絲液基體配制:在室溫條件下,將聚丙烯腈粉末與1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽緩慢加入N,N-二甲基甲酰胺中,然后用封口膜密封,用磁力攪拌器攪拌至聚丙烯腈粉末完全溶解,攪拌至少8 h;

    b)經(jīng)過前期的試紡,聚丙烯腈質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%,1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽添加量為0.2 mol/L,紡絲液中空SiO2微球體積分?jǐn)?shù)設(shè)定為溶劑DMF總體積的1%。注意中空SiO2微球體積分?jǐn)?shù)超過1%后,其在溶液中將不易分散,且紡絲液黏度過大,容易造成針頭堵塞。

    c)稱取不同粒徑的自制中空SiO2微球,將其按1%體積分?jǐn)?shù)混入聚丙烯腈溶液中,利用超聲清洗儀進(jìn)行分散,得到混合紡絲液。

    d)使用單軸針頭靜電紡絲裝置進(jìn)行紡絲,具體工藝參數(shù)為:電壓10~15 kV,接收距離20 cm,供料速率0.3~0.6 mL/h,不同粒徑中空SiO2微球紡絲條件見表1。紡絲完畢后將產(chǎn)物膜置于真空干燥箱中,80 ℃干燥24 h。

    1.3 測試與表征

    采用場發(fā)射掃描電子顯微鏡(ZEISS ULTRA-55型)對(duì)所制備中空SiO2微球以及復(fù)合纖維膜的表面形貌進(jìn)行觀察分析。采用透射電子顯微鏡(JEM-2010HR型)觀察SiO2微球內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及對(duì)復(fù)合纖維膜中纖維形貌進(jìn)行表征。采用熱常數(shù)分析儀(TC3000E)對(duì)復(fù)合纖維膜的導(dǎo)熱系數(shù)進(jìn)行測試。采用3H-2000PS系列全自動(dòng)表面及孔徑分析儀對(duì)中空SiO2微球體積密度進(jìn)行測定。利用KES拉伸儀對(duì)復(fù)合纖維膜的拉伸強(qiáng)度進(jìn)行測試,樣本有效容量為5,取平均值。

    1.4 復(fù)合纖維膜柔軟度測試

    參照日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JIS-L1096, 8.21.2的B法,對(duì)復(fù)合纖維膜樣條剛度進(jìn)行測試[16],測試示意圖見圖1。將制備出的純PAN纖維膜以及負(fù)載3種不同微球的纖維膜共計(jì)4種纖維膜制成長15 cm,寬2 cm的長條,并控制所有樣條的單位面積重量一致。剛度采用下式進(jìn)行計(jì)算。

    式中:B為材料剛度,N·cm;W為樣條單位面積重量,N/cm2;L為樣條的被測長度,cm,δ為樣條彎曲長度,cm。

    待測樣條的單位面積重量W為1.798×10-4 N/cm2,樣條被測長度L為10 cm。每種樣條各測試5次,對(duì)結(jié)果取平均值并做方差分析,探究加入不同粒徑中空SiO2微球?qū)w維膜柔軟度的影響程度。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 制備中空SiO2微球的形貌及體積密度

    乙醇與水的比例會(huì)影響產(chǎn)物SiO2微球的粒徑大小。通過粒徑測試,自制的中空SiO2微球平均粒徑分布在130 nm(醇水比4∶1)、250 nm(醇水比3∶1)、380 nm(醇水比2.5∶1.0)左右。不同粒徑中空SiO2微球形貌表征如圖2所示:掃描電鏡(SEM)顯示SiO2微球呈較為規(guī)則的球形,粒徑較為均勻;透射電鏡(TEM)顯示SiO2微球內(nèi)部中空結(jié)構(gòu)占比較大,球壁較薄且均勻。

    使用3H-2000PS系列全自動(dòng)表面及孔徑分析儀進(jìn)行體積密度測試:樣品管中空SiO2填充量為管體積的2/3,正確安裝樣品管并運(yùn)行氣密性測試,允許誤差范圍設(shè)定為0.05%,待氣密性測試結(jié)束無誤后方可開始測試。不同粒徑中空SiO2分別測試5次,結(jié)果取平均值,測試結(jié)果如下表2。

    為了保證空心微球在纖維中的完整性,避免因?yàn)榧徑z等原因產(chǎn)生破裂,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)制備了具有適當(dāng)壁厚的空心二氧化硅微球,從表中可以看出,微球的體積密度在1~2 g/cm3之間,比實(shí)心二氧化硅的體積密度2.5 g/cm3要小,在不影響復(fù)合纖維膜隔熱性能的同時(shí),也保證了一定的壁厚,避免微球因?yàn)榧徑z、熱脹冷縮等因素造成微球球壁的破碎。

    2.2 制備復(fù)合纖維膜形貌

    制備復(fù)合纖維膜的實(shí)物照片如圖3。從圖3中可以看出,制備的復(fù)合纖維膜,在宏觀觀察下,表面平整,質(zhì)地柔軟,能隨意折疊為任意形狀。

    圖4是在掃描電鏡下拍攝的照片,從圖4中可以看出大部分SiO2微球內(nèi)嵌于纖維中,纖維粗細(xì)均勻、表面光滑且無粘結(jié)。纖維直徑分析基于20000倍下纖維膜的掃描電鏡圖像,采用Nano-measurer軟件隨機(jī)選取30個(gè)纖維直徑統(tǒng)計(jì)獲得直徑分布,其結(jié)果顯示3種條件下紡絲制得的纖維直徑在110 nm到200 nm左右。圖4(d)是復(fù)合了250 nm中空SiO2微球的單根復(fù)合纖維TEM圖像,從該圖中可見,SiO2微球在纖維中呈內(nèi)嵌狀分布且空心結(jié)構(gòu)完整,此種結(jié)構(gòu)使得SiO2微球不易從纖維上脫落,保證了纖維膜的穩(wěn)定性和耐用性。

    2.3 中空SiO2微球粒徑對(duì)復(fù)合纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)的影響

    使用TC3000E型導(dǎo)熱系數(shù)儀對(duì)纖維膜的導(dǎo)熱系數(shù)進(jìn)行測試:將纖維膜剪裁出兩塊相同的邊長為5 cm的正方形試樣,并將儀器導(dǎo)熱金屬線探頭夾在兩塊樣品中間,待熱平衡測試的溫度在5 min內(nèi)的檢測波動(dòng)度Δ≤±0.1/10 min后,即可運(yùn)行導(dǎo)熱系數(shù)測試。測試條件為:電壓1 kV、測試次數(shù)5次、間隔時(shí)間5 min,最后取平均值,并與純聚丙烯腈纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)0.0480 W/(m·K)作對(duì)比,測試結(jié)果如表3所示。

    填充有不同粒徑中空SiO2微球的復(fù)合纖維膜具有不同的導(dǎo)熱系數(shù)。單軸紡絲時(shí),隨著纖維填充的中空SiO2微球粒徑的增大,復(fù)合纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)也隨之增大。呈現(xiàn)這種趨勢原因是:如圖5所示,作為填充物的中空SiO2微球體積相等的情況下,熱量在小粒徑微球之間傳導(dǎo)時(shí),受到中空SiO2微球阻礙會(huì)產(chǎn)生多個(gè)傳導(dǎo)方向。造成熱量沿著多個(gè)方向傳導(dǎo)時(shí),傳導(dǎo)路徑增大,傳導(dǎo)過程中的損失也隨之增大,纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)因此而減小;而在大粒徑微球之間傳導(dǎo)時(shí),期間遇到的阻礙小,熱量傳導(dǎo)總路徑較短,熱量損失就相對(duì)較小,纖維膜導(dǎo)熱系數(shù)就會(huì)增大。另一方面,熱量在中空SiO2微球內(nèi)部傳播時(shí),越小微球的空心尺寸越能限制空氣分子的運(yùn)動(dòng),也阻礙了熱量在中空SiO2微球內(nèi)部的傳導(dǎo)。而且,較小的空心SiO2微球在纖維膜中呈現(xiàn)部分堆積,也會(huì)對(duì)熱量在纖維膜孔隙的傳導(dǎo)產(chǎn)生一定的散射作用和阻礙作用。綜合作用下,130 nm空心SiO2微球的纖維膜具有較低的導(dǎo)熱系數(shù)。

    2.4 中空SiO2微球粒徑對(duì)復(fù)合纖維膜柔軟度的影響

    PAN纖維膜具有十分優(yōu)異的柔軟性,在實(shí)際應(yīng)用中,其柔軟性在許多場合起到了重要作用。因此,當(dāng)中空SiO2微球與其制備成復(fù)合纖維膜時(shí),柔軟性也是評(píng)價(jià)復(fù)合效果的重要指標(biāo),為了評(píng)價(jià)在相同體積含量的情況下,中空SiO2微球粒徑對(duì)復(fù)合纖維膜的柔軟性的影響。對(duì)復(fù)合纖維膜的剛度進(jìn)行了評(píng)價(jià),剛度越大,則柔軟度越小,得到的結(jié)果如圖6所示。

    從圖6中可以看出,純的PAN纖維膜的剛度很小,即柔軟度很好,加入中空微球后,剛度有不同程度的增加。且隨著加入中空SiO2微球粒徑的增加,纖維膜的剛度呈逐漸增大的趨勢,從純PAN纖維膜的2.28×10-3 N·cm,逐漸增大到填充380 nm SiO2微球復(fù)合纖維膜的2.43×10-3 N·cm,但其數(shù)值仍處于較低值,且方差很小,表明了制備出的復(fù)合纖維膜的均勻性和剛度的穩(wěn)定性。其中填充了130 nm SiO2微球復(fù)合纖維膜的剛度值為2.31×10-3 N·cm,比純PAN纖維膜僅增加了1.3%。以柔軟度的保留率進(jìn)行評(píng)價(jià),得到的結(jié)果如圖7。從圖7中可以看出,加入不同粒徑中空SiO2微球?qū)w維膜柔軟性影響較小,且在同樣的體積含量下,中空SiO2微球的粒徑越小,柔軟性的保留率越高。因此,適當(dāng)減小粒徑,有利于保證復(fù)合纖維膜有較好的柔軟度。

    復(fù)合纖維膜的強(qiáng)伸度會(huì)直接影響其使用性能,為此,對(duì)復(fù)合纖維膜的力學(xué)性能進(jìn)行了評(píng)價(jià),結(jié)果如表4所示。從表4中可以看出,在添加相同體積含量的中空SiO2微球時(shí),中空微球的粒徑對(duì)復(fù)合纖維膜的強(qiáng)度和伸長度有很大的影響。粒徑增大,復(fù)合纖維膜強(qiáng)度和伸長度均下降。這一方面是由于粒子直徑增加,使纖維膜的表觀厚度增加,從而使測定的強(qiáng)度值變小,另一方面是中空粒子的直徑增加,容易在拉伸時(shí)使纖維膜內(nèi)應(yīng)力增加,從而使得復(fù)合纖維膜的強(qiáng)度和伸長度均下降。因此,適當(dāng)減小粒徑,可以減小對(duì)復(fù)合纖維膜的力學(xué)性能影響。

    3 結(jié) 論

    本文設(shè)計(jì)制備了不同粒徑中空SiO2微球,球體形貌規(guī)整,粒徑均勻、球壁均勻。利用單軸靜電紡絲技術(shù),將制備的不同粒徑中空SiO2微球與聚丙烯腈復(fù)合,制備含有中空SiO2微球的復(fù)合纖維膜。制備出的復(fù)合纖維膜表面平整光滑,SiO2微球內(nèi)嵌于纖維內(nèi)部,纖維膜隔熱性能增強(qiáng),并具有非常好的柔順性。纖維導(dǎo)熱系數(shù)隨著填充的中空SiO2微球粒徑增大而增大,填充體積分?jǐn)?shù)為1%的130 nm中空SiO2微球復(fù)合纖維膜其與純聚丙烯腈纖維膜相比,導(dǎo)熱系數(shù)降幅為25%。因此,在同等體積含量下,減小微球粒徑有利于增加復(fù)合纖維膜的隔熱性能。不同粒徑中空SiO2微球的填充對(duì)纖維膜柔軟度有一定影響,且中空SiO2微球的粒徑越小,保留的PAN纖維膜的柔軟性越好。

    參考文獻(xiàn):

    [1]TYCHANICZ-KWIECIEN' M, WILK J, GIL P. Review of high-temperature thermal insulation materials[J]. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 2019, 33(1): 271-284.

    [2]崔曉利,王雪辰.“雙碳”目標(biāo)下能源轉(zhuǎn)型的突破點(diǎn)探析[J].新能源科技,2021(11):8-10.

    CUI Xiaoli, WANG Xuechen. Analysis of the breakthrough point of energy transformation under the goal of "dual carbon"[J]. New Energy Technology, 2021 (11): 8-10.

    [3]尹靜,高璐璐,徐嵐.靜電紡絲裝置及其力學(xué)機(jī)理研究進(jìn)展[J].力學(xué)與實(shí)踐,2021,43(4):489-505.

    YIN Jing, GAO Lulu, XU Lan.The mechanism of electros-pinning device[J].Mechanics in Engineering, 2021,43 (4): 489-505.

    [4]李霖,張旭,曲飏,等.靜電紡絲技術(shù)與裝置的研究進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2019,33(S1):89-93.

    LI Lin, ZHANG Xu, QU Yang, et al. Research progress of electrospinning technology and device[J]. Materials Reports, 2019, 33 (S1): 89-93.

    [5]HU X L, LIU S, ZHOU G Y, et al. Electrospinning of polymeric nanofibers for drug delivery applications[J]. Journal of Controlled Release, 2014, 185: 12-21.

    [6]YOON J, YANG H S, LEE B S, et al. Recent progress in coaxial electrospinning: new parameters, various structures, and wide applications[J]. Advanced Materials, 2018, 30(42): e1704765.

    [7]VYSLOUZILOVA L, BUZGO M, POKORNY P, et al. Needleless coaxial electrospinning: A novel approach to mass production of coaxial nanofibers[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2017, 516(1/2): 293-300.

    [8]劉鵬.靜電紡絲在生物醫(yī)用材料領(lǐng)域的應(yīng)用綜述[J].山東紡織經(jīng)濟(jì),2020(4):26-28,39.

    LIU Peng.Review on application of electrostatic in biomedical materials field[J].Shandong Textile Economy, 2020 (4): 26-28, 39.

    [9]YANG D D, WEI K W, LIU Q, et al. Folic acid-functionalized magnetic ZnFe2O4 hollow microsphere core/mesoporous silica shell composite particles: synthesis and application in drug release[J]. Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications, 2013, 33(5): 2879-2884.

    [10]ZHANG C Y, WU Z S, JAN S, et al. Glucose-derived hollow microsphere graphite with a nanosheets-constructed porous shell for improved lithium storage[J]. Electro-chimica Acta, 2021, 390:138800.

    [11]JU M H, LI Y P, YU L, et al. Preparation of size-controllable monodispersed carbon@silica core-shell microspheres and hollow silica microspheres[J]. Micro-porous and Mesoporous Materials, 2017, 247: 75-85.

    [12]DING J J, LIU Q, ZHANG B, et al. Preparation and characterization of hollow glass microsphere ceramics and silica aerogel/hollow glass microsphere ceramics having low density and low thermal conductivity[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 831:154737.

    [13]LI K, VEITH G M, LAMM M E, et al. Hermetically sealed porous-wall hollow microspheres enabled by monolithic glass coatings: Potential for thermal insulation applications[J]. Vacuum, 2022, 195:110667.

    [14]喻祺.離子液體對(duì)靜電紡絲纖維形貌及結(jié)構(gòu)的影響[D].廣州:華南理工大學(xué),2012.

    YU Qi. The Impact of Ionic Liquid on Morphology and Structure of Electrospun Fibers[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2012.

    [15]HEIKKILA P, HARLIN A. Electrospinning of polyacry-lonitrile (PAN) solution: Effect of conductive additive and filler on the process[J]. Express Polymer Letters, 2009, 3(7): 437-445.

    [16]傅雅琴,倪慶清,姚躍飛,等.玻璃纖維織物/聚氯乙烯復(fù)合材料隔聲性能[J].復(fù)合材料學(xué)報(bào),2005,22(5):94-99.

    FU Yaqin, NI Qingqing, YAO Yuefei, et al. Sound insulation performance of a glass fabric/PVC composite material[J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2005,22(5): 94-99.

    Abstract: At present, people are making increasing efforts in the development of new green energy, and research and development of energy-saving and environment-friendly new materials. The development of new thermal insulation materials is one of the hot spots. Hollow microspheres are a new type of nano-materials with low density, mass and thermal conductivity due to their large internal cavity structure. Electrostatic spinning technology is an effective method to prepare ultrafine fibers, and the use of electrostatic spinning technology to compound with different materials enables the production of fibers with various functions.

    In order to improve the thermal insulation performance of polypropylene fiber membranes and effectively maintain the good softness of polyacrylonitrile fiber membranes with the same volume content of hollow SiO2 microspheres, three kinds of hollow SiO2 microspheres were firstly designed and prepared in this paper, and the bulk densities of the three microspheres were tested as the experimental basis for the addition amount of spun microspheres afterwards. The three microspheres were mixed with the polyacrylonitrile solution, and different spinning conditions were designed according to the different particle sizes of the microspheres, in order to adapt to the gradually increasing particle size of the microspheres. After the three composite fiber membranes were successfully prepared, the microstructure and morphology of microspheres and fiber membranes were observed by scanning electron microscopy and transmission electron microscopy, and the thermal conductivities of the three fiber membranes were tested by thermal conductivity tester. The softness of the fiber membranes was evaluated with reference to Japanese industrial standards, and the retention rate of the softness of the fiber membranes was calculated. The results show that three different particle sizes of SiO2 microspheres with the particle size distribution of about 130 nm, 250 nm and 380 nm are prepared and successfully compounded into the fiber membranes. Under the macroscopic observation, the composite fiber membrane has a flat surface and soft texture, and the SiO2 microspheres are embedded in the fiber with an intact hollow structure. Compared with the pure polyacrylonitrile membrane, the thermal conductivity of the composite fiber membrane is reduced by 25% with the filling of 130 nm hollow SiO2 microspheres with a volume fraction of 1%, and the reduction of microsphere size is beneficial to increase the thermal insulation performance of the composite fiber membrane. With the increase of the particle size of hollow SiO2 microspheres, the stiffness of the membrane tends to increase gradually, but the value is still small. The stiffness of the composite fiber membrane filled with 130 nm SiO2 microspheres is 2.31×10-3 Ncm, which is only 1.3% higher than that of the pure PAN fiber membrane. The effect on the mechanical properties of the composite fiber membrane can be reduced by appropriately reducing the particle size.

    This paper illustrates the effect of adding different sizes of hollow microspheres on the thermal conductivity of polyacrylonitrile fiber membranes and explores the effect of the addition behavior on the softness of the fiber membranes, which provides a reference for the subsequent preparation of electrostatic spinning and nanoscale particle composite insulation materials.

    Keywords: hollow silica; composite fiber membrane; electrospinning; thermal insulation; softness

    猜你喜歡
    導(dǎo)熱系數(shù)靜電紡絲聚丙烯腈
    一種光控制的可逆配位交聯(lián)聚丙烯腈的制備及其循環(huán)利用方法
    聚丙烯腈/水滑石復(fù)合薄膜及其制備方法和應(yīng)用
    材料導(dǎo)熱系數(shù)實(shí)驗(yàn)教學(xué)研究
    靜電紡絲制備乙基纖維素納米載藥纖維
    PAN/PMMA凝膠聚合物電解質(zhì)膜導(dǎo)電動(dòng)力學(xué)研究
    東方教育(2016年3期)2016-12-14 20:12:44
    聚丙烯腈/棉纖維素薄膜的制備與性能研究
    中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:38
    交互式絕緣材料導(dǎo)熱系數(shù)測定
    改性殼聚糖/聚乙烯吡咯烷酮混合纖維的制備和表征
    科技視界(2015年25期)2015-09-01 17:25:00
    CeO2納米纖維的制備及性能表征
    科技視界(2015年25期)2015-09-01 15:23:10
    樹脂類型對(duì)低密度炭/炭硬化保溫材料性能的影響
    佛山陶瓷(2015年6期)2015-08-11 23:44:32
    国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产 一区精品| 精品视频人人做人人爽| 纯流量卡能插随身wifi吗| 三级国产精品片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 乱人伦中国视频| videos熟女内射| 欧美97在线视频| 亚洲性久久影院| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 熟女电影av网| 日本黄大片高清| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲真实伦在线观看| 一区在线观看完整版| 亚洲真实伦在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日本午夜av视频| 国产高清不卡午夜福利| 国产午夜精品一二区理论片| 如何舔出高潮| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 极品人妻少妇av视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 韩国高清视频一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| av在线app专区| 热99国产精品久久久久久7| 91久久精品国产一区二区成人| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 观看av在线不卡| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产毛片在线视频| 男女无遮挡免费网站观看| 久久久久久久国产电影| 国产 精品1| 一区二区三区免费毛片| 一级毛片 在线播放| 国产精品偷伦视频观看了| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲,欧美,日韩| 国产在线男女| 成人午夜精彩视频在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 韩国高清视频一区二区三区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 搡老乐熟女国产| 亚洲内射少妇av| 国产伦精品一区二区三区视频9| 这个男人来自地球电影免费观看 | 深夜a级毛片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 成人美女网站在线观看视频| 99热这里只有精品一区| 亚洲成人一二三区av| 久久久久网色| 午夜老司机福利剧场| 国产精品久久久久久av不卡| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 午夜av观看不卡| 美女大奶头黄色视频| av.在线天堂| 人体艺术视频欧美日本| 99久久精品一区二区三区| 涩涩av久久男人的天堂| 国产伦理片在线播放av一区| 国产av精品麻豆| 国产精品无大码| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品国产一区二区久久| 97超视频在线观看视频| a级毛片在线看网站| 国产男女超爽视频在线观看| 99国产精品免费福利视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美 日韩 精品 国产| 免费黄色在线免费观看| 一区二区三区乱码不卡18| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品女同一区二区软件| 激情五月婷婷亚洲| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品亚洲一区二区| 熟女电影av网| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产伦在线观看视频一区| 一级爰片在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产亚洲精品久久久com| 99久久精品国产国产毛片| 美女福利国产在线| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线观看三级黄色| 色吧在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 免费人妻精品一区二区三区视频| a级毛片在线看网站| av网站免费在线观看视频| 久久久亚洲精品成人影院| 欧美精品一区二区大全| 高清黄色对白视频在线免费看 | 欧美性感艳星| 欧美性感艳星| 黄色毛片三级朝国网站 | 高清视频免费观看一区二区| 亚洲久久久国产精品| 国产成人一区二区在线| 国产伦在线观看视频一区| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 偷拍熟女少妇极品色| 午夜激情久久久久久久| 2018国产大陆天天弄谢| 2018国产大陆天天弄谢| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品久久久久久久久av| 亚洲国产欧美在线一区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲国产精品999| 黄色一级大片看看| av天堂中文字幕网| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 69精品国产乱码久久久| 精品午夜福利在线看| 精品一区在线观看国产| xxx大片免费视频| 多毛熟女@视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 人人澡人人妻人| 午夜福利视频精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产中年淑女户外野战色| 欧美成人午夜免费资源| 乱人伦中国视频| tube8黄色片| 免费人成在线观看视频色| 丁香六月天网| 一级爰片在线观看| 美女中出高潮动态图| 久久婷婷青草| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产精品999| 内射极品少妇av片p| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美+日韩+精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 色网站视频免费| 精品熟女少妇av免费看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 一级毛片电影观看| 久久综合国产亚洲精品| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产美女午夜福利| a 毛片基地| 国产精品一区www在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 看十八女毛片水多多多| 亚洲欧美成人精品一区二区| av视频免费观看在线观看| 久热这里只有精品99| a级一级毛片免费在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 黄色欧美视频在线观看| 午夜影院在线不卡| 99视频精品全部免费 在线| 久久久久精品久久久久真实原创| 黑人猛操日本美女一级片| 国产高清国产精品国产三级| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产视频首页在线观看| av天堂久久9| 一级二级三级毛片免费看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久99热这里只频精品6学生| 9色porny在线观看| 观看美女的网站| 久久99热这里只频精品6学生| 天堂8中文在线网| 在线观看免费高清a一片| 91久久精品国产一区二区成人| 久久韩国三级中文字幕| 六月丁香七月| 国模一区二区三区四区视频| 国产亚洲精品久久久com| 能在线免费看毛片的网站| 美女cb高潮喷水在线观看| 成年人午夜在线观看视频| av女优亚洲男人天堂| 97在线人人人人妻| 午夜福利,免费看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美xxⅹ黑人| 国产精品一区二区性色av| 日本黄大片高清| 国产精品一区二区性色av| 一级,二级,三级黄色视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产精品偷伦视频观看了| 街头女战士在线观看网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 精华霜和精华液先用哪个| 国内揄拍国产精品人妻在线| 少妇丰满av| 亚洲综合色惰| 欧美精品国产亚洲| 精品一区在线观看国产| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 观看美女的网站| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲色图综合在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 我要看黄色一级片免费的| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久国内精品自在自线图片| 精品人妻熟女av久视频| 三级国产精品片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 午夜av观看不卡| 午夜免费鲁丝| 美女福利国产在线| 一级毛片我不卡| 国内精品宾馆在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产永久视频网站| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 乱系列少妇在线播放| 亚洲无线观看免费| 搡女人真爽免费视频火全软件| 嫩草影院入口| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 高清av免费在线| 一级二级三级毛片免费看| 人妻人人澡人人爽人人| 丝袜脚勾引网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美成人午夜免费资源| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 我要看黄色一级片免费的| 少妇精品久久久久久久| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲伊人久久精品综合| 久久 成人 亚洲| 国产精品久久久久久久久免| 十八禁网站网址无遮挡 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 美女大奶头黄色视频| 亚洲av成人精品一二三区| 午夜免费鲁丝| 久久久久国产精品人妻一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 99re6热这里在线精品视频| 国产永久视频网站| 99久久精品热视频| 成人特级av手机在线观看| 午夜福利视频精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 岛国毛片在线播放| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av国产久精品久网站免费入址| 午夜影院在线不卡| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 香蕉精品网在线| 久久久国产精品麻豆| 久久久久久久久大av| 热re99久久国产66热| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美97在线视频| 色94色欧美一区二区| 街头女战士在线观看网站| 国产精品欧美亚洲77777| 一本大道久久a久久精品| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 人妻一区二区av| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 美女国产视频在线观看| 高清不卡的av网站| 超碰97精品在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 日韩欧美 国产精品| 亚州av有码| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久99热6这里只有精品| 久久久精品免费免费高清| 日本免费在线观看一区| 日韩制服骚丝袜av| 一二三四中文在线观看免费高清| 99热全是精品| 两个人免费观看高清视频 | 中国国产av一级| 曰老女人黄片| 午夜影院在线不卡| 成人亚洲欧美一区二区av| 26uuu在线亚洲综合色| 日本爱情动作片www.在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品福利在线免费观看| 中文字幕av电影在线播放| 欧美成人午夜免费资源| 欧美+日韩+精品| 这个男人来自地球电影免费观看 | 秋霞伦理黄片| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲国产精品专区欧美| 黄色毛片三级朝国网站 | 2022亚洲国产成人精品| 九色成人免费人妻av| 亚洲av免费高清在线观看| 国产色爽女视频免费观看| 全区人妻精品视频| 我的女老师完整版在线观看| 99九九在线精品视频 | 欧美精品一区二区免费开放| 偷拍熟女少妇极品色| 一级黄片播放器| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲精品自拍成人| 一级毛片电影观看| 最近的中文字幕免费完整| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 一级a做视频免费观看| 欧美日韩av久久| av专区在线播放| 久久热精品热| 精品一区在线观看国产| 韩国av在线不卡| 中国美白少妇内射xxxbb| 黄片无遮挡物在线观看| 天堂8中文在线网| 婷婷色av中文字幕| av天堂中文字幕网| av一本久久久久| 亚洲国产精品成人久久小说| 人妻一区二区av| 一本色道久久久久久精品综合| 最近手机中文字幕大全| 99热这里只有是精品50| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| av不卡在线播放| 欧美97在线视频| 久久热精品热| 搡老乐熟女国产| 婷婷色av中文字幕| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 十分钟在线观看高清视频www | 九草在线视频观看| 精品国产一区二区久久| 日韩欧美精品免费久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 日本黄大片高清| 国产精品免费大片| 国产日韩欧美视频二区| 在线精品无人区一区二区三| 国产一区二区在线观看日韩| 99久久综合免费| 国产乱人偷精品视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产 精品1| 中文资源天堂在线| av福利片在线| 亚洲va在线va天堂va国产| av在线老鸭窝| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日韩强制内射视频| 中文资源天堂在线| 一区二区三区精品91| 久久ye,这里只有精品| 一级av片app| 女性生殖器流出的白浆| 一级毛片 在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 赤兔流量卡办理| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲国产精品国产精品| 在线播放无遮挡| 国产精品偷伦视频观看了| 九色成人免费人妻av| 国模一区二区三区四区视频| 青春草视频在线免费观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| av在线老鸭窝| 国产黄色免费在线视频| 中文字幕av电影在线播放| 乱人伦中国视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 综合色丁香网| 自线自在国产av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 在线观看国产h片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 免费观看在线日韩| 久久ye,这里只有精品| 国产91av在线免费观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免| 国产av精品麻豆| 97在线视频观看| 久热久热在线精品观看| av福利片在线观看| 国产精品免费大片| 欧美成人精品欧美一级黄| 全区人妻精品视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 纯流量卡能插随身wifi吗| 永久网站在线| 18禁在线播放成人免费| av黄色大香蕉| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费黄频网站在线观看国产| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 人妻系列 视频| 久久久国产欧美日韩av| 少妇丰满av| 欧美3d第一页| 日本av免费视频播放| 啦啦啦啦在线视频资源| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产中年淑女户外野战色| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产成人aa在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲精品日本国产第一区| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美另类一区| 久久精品国产亚洲av天美| 美女大奶头黄色视频| 久久韩国三级中文字幕| av专区在线播放| 又大又黄又爽视频免费| 国产片特级美女逼逼视频| 久久鲁丝午夜福利片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 男女边吃奶边做爰视频| 中文字幕免费在线视频6| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费观看性生交大片5| 精品视频人人做人人爽| 人人妻人人澡人人看| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品一区二区在线观看99| 伦理电影免费视频| 久久精品国产亚洲av天美| 日日啪夜夜撸| 最近手机中文字幕大全| 在线精品无人区一区二区三| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美成人午夜免费资源| 国产精品国产三级专区第一集| 插阴视频在线观看视频| 欧美人与善性xxx| 一级片'在线观看视频| av线在线观看网站| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 男人和女人高潮做爰伦理| 精品酒店卫生间| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲欧美精品专区久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 色94色欧美一区二区| 9色porny在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 少妇人妻久久综合中文| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 好男人视频免费观看在线| 亚洲无线观看免费| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲不卡免费看| 黄片无遮挡物在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 青青草视频在线视频观看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | videossex国产| 一个人看视频在线观看www免费| 一级a做视频免费观看| 中文在线观看免费www的网站| 观看av在线不卡| 99热全是精品| av网站免费在线观看视频| 日韩欧美精品免费久久| 九草在线视频观看| 亚洲国产精品一区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产av新网站| 国产精品伦人一区二区| 亚洲精品自拍成人| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲国产日韩一区二区| 久久影院123| 秋霞伦理黄片| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲国产精品国产精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久人人爽人人片av| 久久免费观看电影| 在现免费观看毛片| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲国产精品999| 免费看av在线观看网站| 久久99一区二区三区| 最后的刺客免费高清国语| 五月开心婷婷网| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产精品国产av在线观看| 九色成人免费人妻av| av在线老鸭窝| 最近最新中文字幕免费大全7| 免费黄网站久久成人精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 中文字幕av电影在线播放| 欧美+日韩+精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 色哟哟·www| 精品视频人人做人人爽| 亚洲国产欧美在线一区| 国产色爽女视频免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 三上悠亚av全集在线观看 | 亚洲精品第二区| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 永久网站在线| 99久久精品国产国产毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 久久青草综合色| 在线播放无遮挡| 亚洲精品国产成人久久av| 99久久精品一区二区三区| 精品久久国产蜜桃| 午夜免费观看性视频| 黑人猛操日本美女一级片| 两个人免费观看高清视频 | av在线老鸭窝| 一本色道久久久久久精品综合| 国产高清三级在线| 各种免费的搞黄视频| 在线观看一区二区三区激情| 日韩中文字幕视频在线看片| 黄色欧美视频在线观看| 黑人高潮一二区| 中文字幕久久专区| 久久人人爽人人爽人人片va| 男女无遮挡免费网站观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久狼人影院| 夫妻午夜视频| 国产精品国产av在线观看| 日韩强制内射视频| 在线播放无遮挡| 一级毛片久久久久久久久女| 在线精品无人区一区二区三| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲精品久久午夜乱码| 免费大片黄手机在线观看| 久久6这里有精品| 成人免费观看视频高清| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美区成人在线视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品人妻偷拍中文字幕| 一级黄片播放器| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 在线观看www视频免费| 久久国产乱子免费精品| 成年av动漫网址| 少妇人妻久久综合中文| 免费黄频网站在线观看国产| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产伦精品一区二区三区四那| 日韩强制内射视频| 免费看光身美女| 亚洲婷婷狠狠爱综合网|