• <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 ?

    光子晶體結構生色真絲織物的制備及應用研究

    2024-05-24 00:00:00向嬌嬌馬萬彬金夢婷張耘簫周嵐邵建中劉國金柴麗琴
    絲綢 2024年5期

    Study on the preparation and application of structural colored silk fabrics based on photonic crystals

    摘要:

    為實現真絲織物的結構生色,文章分別利用真空輔助過濾法和手繪法在白色真絲織物上構筑光子晶體結構。進一步探究真空輔助過濾法中微球組裝液體積濃度對結構色的影響規(guī)律,分析微球在真絲織物上形成光子晶體運動機制,討論真絲織物上光子晶體結構色的虹彩效應,并探究手繪法在真絲織物光子晶體結構生色中的應用效果。結果表明:真空輔助過濾法中聚(苯乙烯甲基丙烯酸),即P(St-MAA)微球組裝液的體積濃度為2.4 L/m2時,真絲織物的兩面能同時獲得光子晶體結構色,此時正反面結構色的反射率峰值在18%左右;在真空輔助過濾法中,P(St-MAA)微球在真絲織物上形成光子晶體結構的過程遵循“先反后正”堆積原則,即織物反面先形成光子晶體,隨后微球進一步透過織物堆積在正面。此外,該光子晶體結構生色真絲織物的虹彩效應不明顯,與常規(guī)染料或顏料著色效果接近;手繪法可以獲得圖案化的光子晶體生色結構,較適合于個性化加工。該研究為光子晶體結構生色在真絲織物著色中的應用提供參考。

    關鍵詞:

    真絲織物;光子晶體;結構生色;真空輔助過濾法;手繪法

    中圖分類號:

    TS193.57

    文獻標志碼:

    A

    文章編號: 10017003(2024)05期數0032起始頁碼08篇頁數

    DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2024.05期數.005(篇序)

    收稿日期:

    20230920;

    修回日期:

    20240328

    基金項目:

    國家自然科學基金項目(52003242);中國博士后科學基金資助項目(2023M744122);山東省“博新計劃”項目(SDBX2023084)

    作者簡介:

    向嬌嬌(1998),女,碩士研究生,研究方向為光子晶體結構色、紡織品后整理。通信作者:柴麗琴,實驗師,博士,chailiqin0101@163.com。

    光子晶體是一類由不同介電常數的材料周期性排列組成的納米微結構,具有光子帶隙,能夠與光發(fā)生衍射作用產生明亮的結構色[1-3]。相比于傳統(tǒng)的化學染色,光子晶體結構色綠色環(huán)保,在紡織品著色領域具有巨大的應用價值[4-5]。以膠體微球為光子晶體結構的構筑基元,利用自組裝技術在紡織基材上構筑光子晶體,并實現紡織品著色的研究屢見不鮮,尤其以重力沉降、垂直沉積等浸漬法為代表[6-8]。如柳浩等[9]利用浸漬提拉法在碳纖維/滌綸混紡紗線上制備出顏色鮮艷的光子晶體結構色;Zhang等[10]通過單分散SiO2微球的垂直沉積自組裝成功在滌綸織物上獲得了結構色。然而,浸漬法存在效率低、能耗高、對設備要求高等弊端。為此,亟待開發(fā)在紡織品上快速構筑光子晶體生色結構的方法。

    真空輔助過濾法具有操作簡單、對設備要求低、制備流程短、易于控制等顯著特點,這種方法在紡織品著色領域具有廣闊的應用前景[11-13]?;诖耍疚耐ㄟ^抽真空時形成的負壓實現膠體微球與分散介質的分離,使膠體微球快速在紡織品表面堆積形成光子晶體結構。然而,膠體微球在真空輔助過濾條件下在紡織基材上形成光子晶體的工藝條件及成型機制還未被提及和研究。而通過優(yōu)化工藝條件和探究制備過程是深入分析真空輔助過濾法在紡織基材上構筑光子晶體生色結構的關鍵,因此,該過程為真空輔助過濾法制備光子晶體結構生色棉織物提供了可行性。

    圖案化結構色在顯示器、防偽、紡織品等領域具有廣泛的應用前景[14-15]。目前噴墨打印技術、噴涂法等在制備圖案化結構色方面具有顯著的優(yōu)勢,但要求設備精細且制備工序復雜[16-18]。受素描、繪畫等圖案化染色方式的啟發(fā),本文提出以膠體微球組裝液為介質,通過手繪法在紡織基材表面快速構筑光子晶體實現圖案化結構色效果。手繪法不僅簡便易操作,還可根據需求進行個性化和批量化設計,為光子晶體結構色的圖案化提供了策略支撐[19]。

    本文以膠體微球結構生色組裝液為媒介,通過真空輔助過濾法和手繪法在真絲織物上快速構筑光子晶體生色結構。優(yōu)化真空輔助過濾法中微球組裝液的用量,探究真空輔助過濾法中P(St-MAA)膠體微球在真絲織物上的成型機制,并對比分析真空輔助過濾法和手繪法間的異同性。以期為光子晶

    體結構生色在紡織品著色中的應用提供實踐基礎。

    1" 材料與方法

    1.1" 材料與儀器

    主要材料:平均粒徑180~350 nm的單分散P(St-MAA)膠體微球(實驗室自制),黑色、工業(yè)級酸性染料(湖北信康醫(yī)藥化工有限公司),分析純乙醇(上海麥克林生化科技有限公司),電導率18 MΩ/cm去離子水(實驗室自制),平均孔徑0.1 μm的親水聚四氟乙烯(PTFE)過濾膜(龍津膜業(yè)科技有限公司),白色、平紋組織、平方米質量88.8 g/m2的真絲織物(淄博大染坊絲綢集團有限公司),毛筆(晨光文具店)。

    主要儀器:SHB-Ⅲ型循環(huán)水式多用真空泵(杭州惠創(chuàng)儀器設備有限公司),TG18G型臺式高速離心機(鹽城市凱特實驗儀器有限公司),ULTRA55型場發(fā)射掃描電子顯微鏡(FESEM)(德國蔡司公司),MA98型多角度分光光度儀(美國X-Rite公司),Lambda900型紫外可見分光光度儀(美國珀金埃爾默公司),KH-7700型三維(3D)視頻顯微鏡(日本浩視有限公司),Mate Pro 30型華為手機(中國華為技術有限公司)。

    1.2" 方" 法

    1.2.1" P(St-MAA)膠體微球組裝液的配制

    將實驗室自制的P(St-MAA)膠體微球乳液[20]經乙醇和去離子水多次離心清洗(離心速率10 000 r/min,時間30 min),去除上清液后得到白色濕態(tài)產物,隨后將濕態(tài)產物與去離子水共混得到濃度為10%(以質量分數計)的P(St-MAA)膠體微球預組裝液。以預組裝液為主體,向其中選擇性加入一定量的黑色染料(1%~9%)作為輔助劑,攪拌均勻后獲得P(St-MAA)膠體微球組裝液。

    1.2.2" 光子晶體結構生色真絲織物的制備

    1) 真空輔助過濾法。采用真空輔助過濾法制備光子晶體結構生色真絲織物,如圖1所示。由圖1可以看出,將親水PTFE過濾膜、真絲織物依次放置在砂芯過濾器上,隨后使用夾子固定抽濾杯與砂芯過濾器。向抽濾杯中倒入一定量的P(St-MAA)膠體微球組裝液,并開啟真空泵,保持真空壓力在0.06~0.07 MPa。當抽濾杯中沒有P(St-MAA)膠體微球組裝液時,將真絲織物從砂芯過濾器上取出,于70~80 ℃烘箱中干燥,得到具有光子晶體生色結構的真絲織物。本文將真絲織物與過濾膜接觸的一面稱為“反面”,另一面稱為“正面”。

    2) 手繪法。以1.2.1中的P(St-MAA)膠體微球組裝液為結構生色顏料,利用毛筆在白色真絲織物上繪制各種圖案,經70~80 ℃烘箱干燥后取出,即可在真絲織物上獲得圖案化的光子晶體。

    1.3" 測試與表征

    1.3.1" 真絲織物表面光子晶體排列觀測

    采用FESEM觀察形成光子晶體結構前后真絲織物的形貌,測試時剪取一小部分負載P(St-MAA)膠體微球的真絲織物,貼于電鏡樣臺,經過中空鍍金儀鍍金后,使用FESEM觀察P(St-MAA)膠體微球在真絲織物上的排列狀態(tài)。鍍金儀工作電流為20 mA,鍍金時間為80 s。FESEM測試時工作電壓為1.5 kV。

    1.3.2" 真絲織物表面光子晶體結構色的呈色效果測試

    采用數碼相機和KH-7700型三維(3D)視頻顯微鏡觀察真絲織物上光子晶體結構色的明亮性和均勻性。采用Lambda 900型紫外可見分光光度儀測試結構色的反射率曲線。采用MA98型多角度分光光度儀測試真絲織物表面光子晶體結構色的虹彩效應。

    2" 結果與分析

    2.1" 真空輔助過濾用組裝液體積濃度的優(yōu)化

    真空輔助過濾組裝過程中,組裝液體積濃度是影響真絲織物上光子晶體結構色成型的重要因素。圖2為不同組裝液體積濃度下P(St-MAA)膠體微球在真絲織物上排列的

    FESEM圖像,其中組裝液所能覆蓋的面積為半徑2 cm的圓形真絲織物,P(St-MAA)膠體微球的粒徑為223 nm。由圖2(a~c)可以看出,當組裝液體積濃度為0.4~1.6 L/m2(組裝液體積與織物面積的占比)時,P(St-MAA)膠體微球分布凌亂,難以完全覆蓋纖維,無法構筑大面積的光子晶體結構;隨著組裝液體積濃度的增加(2.4~4.0 L/m2),膠體微球完全覆蓋真絲織物正反兩面,且微球在局部范圍分布有序,這主要是因為真空輔助過濾過程中,小部分P(St-MAA)膠體微球依靠自身的靜電相互作用聚集成塊,形成“小有序體”,在大氣壓力的推動下,不同位置的“小有序體”所受的力不一致,加之纖維間的起伏不平,短時間內難以形成大范圍內有序排列的堆積,僅排列成局部范圍內有序的結構。綜上,當組裝液體積濃度為2.4~4.0 L/m2時,P(St-MAA)膠體微球在真絲織物的兩面均能構筑出局部范圍內有序的光子晶體結構,從而使真絲織物獲得光子晶體結構色。

    為進一步表示P(St-MAA)膠體微球構筑光子晶體生色結構的呈色效果,采用數碼相機觀測不同組裝液體積濃度下,光子晶體結構色真絲織物的照片,結果如圖3所示。由圖3可以看出,真絲織物正反面光子晶體結構色的明亮程度與組裝液體積濃度密切相關。當組裝液體積濃度少于0.4 L/m2時,膠體微球的數量不足以在真絲織物正反面同時構筑大面積的光子晶體結構,導致綠色結構色主要出現在織物反面。當體積濃度從0.4 L/m2增加至2.4 L/m2時,真絲織物反面上的結構色愈加明亮,正面也逐漸出現綠色的光子晶體結構色。然而,繼續(xù)增大組裝液體積濃度(4.0 L/m2)時,由于組裝液中含有的膠體微球數量較多,堆積的光子晶體結構層太厚而出現裂縫,容易從織物表面脫落,最終影響了結構色效果。因此,組裝液體積濃度為2.4 L/m2時,真絲織物正反面能夠同時獲得明亮且完整的光子晶體結構色,與上述結果保持一致。此外,該過程表明P(St-MAA)膠體微球是先在真絲織物反面堆積成光子晶體結構,再逐漸向正面堆積,最終兩面均構筑出完整的光子晶體結構,即微球在真絲織物上形成光子晶體結構的方式是遵循“先反后正”的原則。

    圖4為不同組裝液體積濃度下光子晶體結構色真絲織物正反面的反射率曲線。由圖4可見,隨著組裝液體積濃度的增加,真絲織物正反面光子晶體結構色的反射率峰值逐漸變大,但反面的波動幅度小于正面。這是由于P(St-MAA)膠體微球在真空輔助過濾過程中遵循“先反后正”的組裝方式,即真絲織物反面總是優(yōu)先正面形成完整的光子晶體結構,從而

    導致兩面結構色的反射率波動幅度有所差異。其中,當組裝液體積濃度在0.4~1.6 L/m2時,織物正面結構色的反射率峰值明顯偏低,反射率為8.966%~14.651%。這是因為組裝液中微球的數量不足以在正面構筑完整的光子晶體結構,并不具備產生完整光子帶隙的高介電常數比及長程范圍內周期性拓撲特征的條件,是光子晶體特殊的缺陷態(tài)結構,格點排列的有序度低,且組裝液中黑色染料還具有吸收散射光的作用,雙重作用下造成反射率峰值偏低。當組裝液體積濃度為2.4 L/m2和4.0 L/m2時,織物正反面的結構色反射率峰值幾乎維持在同一水平,正反面反射率峰值分別為18%和19%左右。然而,在4.0 L/m2組裝液體積濃度下,真絲織物上的光子晶體結構層太厚,容易脫落。

    綜上所述,當組裝液體積濃度為1.6~4.0 L/m2時,P(St-MAA)膠體微球至少可以在真絲織物的一面構筑完整的光子晶體結構,賦予織物明亮的結構色。其中,當組裝液體積濃度為2.4 L/m2時,可得到明亮且完整的雙面光子晶體結構色真絲織物。

    2.2" 真空輔助過濾組裝過程分析

    以制備紫紅色光子晶體結構色真絲織物為例,采用數碼相機記錄真空輔助過濾組裝的過程,如圖5所示,其中此處所采用的P(St-MAA)膠體微球的粒徑為295 nm。由圖5可以看出,將組裝液加入過濾杯后,由于P(St-MAA)膠體微球粒徑大于過濾膜的孔徑,通過大氣壓力推動,微球被阻擋在濾膜上,優(yōu)先組裝在真絲織物反面,而組裝液中液體則順利通過濾膜收集。在第2分31秒時,隨著液體逐漸被排出,微球在真絲織物的正面和反面陸續(xù)出現光子晶體結構;在第6分53秒時,過濾區(qū)域內的真絲織物上出現完整的光子晶體結構。最后,將真絲織物從濾膜上剝離并烘干,得到具有雙面紫紅色光子晶體結構色的真絲織物。

    由上述分析可知,真空輔助過濾過程中的P(St-MAA)膠體微球以“先反后正”的方式在真絲織物上構筑光子晶體結構。因此,為進一步證明此過程,拍攝不同時期的光子晶體結構色真絲織物的數碼照片,如圖6所示,其中真絲織物正反面均為白色。在真空輔助過濾組裝過程的第3秒,組裝液體系中黑色酸性染料與膠體微球共同作用在真絲織物的正反面,真絲織物反面的部分區(qū)域出現紫紅色光子晶體結構色,正面呈現黑色。當時間達到第30秒時,通過大氣壓力推動,膠體微球優(yōu)先在真絲織物的反面組裝成較完整的光子晶體結構,正面逐漸被膠體微球覆蓋,出現明顯的光子晶體結構色。當時間達到第6分53秒時,真絲織物的正反面均呈現均勻的紫紅色光子晶體結構色。此外,隨著時間的推移,膠體微球呈現“先反后正”的堆疊方式。

    在真空輔助過濾組裝過程中,為觀察P(St-MAA)膠體微球在真絲織物上的組裝狀態(tài),采用FESEM測試了不同時期下光子晶體結構色真絲織物反面的表觀形貌(圖7)。由圖7可

    以看出,真絲織物中纖維間存在明顯空隙,纖維表面光滑,無膠體微球。當真空輔助過濾組裝過程進行至第3秒時,P(St-MAA)膠體微球已經開始附著在纖維表面,纖維之間仍存在較大的空隙,此時構筑的光子晶體結構不完整。隨著抽濾過程的不斷繼續(xù)(第30秒~第6分53秒),P(St-MAA)膠體微球構筑的光子晶體結構逐漸排列規(guī)整,P(St-MAA)膠體微球在原有結構的基礎上不斷堆砌形成較厚的光子晶體結構層,纖維之間的空隙完全被微球填充,未觀察到裸露的纖維。結果表明,P(St-MAA)膠體微球在真絲織物上構筑光子晶體結構的過程,可以從不同時間段下真絲織物上光子晶體結構色的顏色變化來體現。

    圖8表示P(St-MAA)膠體微球在真絲纖維上的組裝過程,可分為初始階段、堆砌階段、完備階段及烘干階段。由圖8可以觀察到,未抽濾之前,組裝液中的P(St-MAA)膠體微球分散在真絲纖維周圍。隨著真空輔助過濾法的進行,一部分微球由于纖維的吸附作用覆蓋在纖維上,一部分微球由于自身的靜電相互作用力,會在纖維周圍形成塊狀的“小有序體”。在大氣壓力推動下,微球以堆砌階段形成的光子晶體為基底,繼續(xù)在纖維上構筑光子晶體結構,并逐漸填充纖維間的縫隙。待停止抽濾后,P(St-MAA)膠體微球停止運動,在真絲纖維上形成局部范圍內有序的光子晶體結構。烘干后,在真絲織物上形成了一層固態(tài)的光子晶體層,得到具有結構色的真絲織物。

    2.3" 真絲織物上光子晶體結構生色的虹彩效應分析

    光子晶體結構色具有典型的虹彩效應,隨觀察角度的改變,顏色也會發(fā)生變化[21-22]。為此,采用MA98型多角度分光光度計對由223 nm P(St-MAA)膠體微球制備的綠色光子晶體結構色真絲織物的虹彩效應進行定量分析,結果如圖9所示,圖中45axXX表示光源角度為45°,對應的觀察角度為

    XX°。由圖9(a)可以看出,隨著光源角度和觀察角度的變化,結構色真絲織物的色調由淺綠向深綠色轉變,但仍處于綠色波長范圍內;由圖9(b)觀察到,當光源角度處于45°、觀察角度從-15°~45°時,在此區(qū)域內呈現的顏色所對應的反射率峰值從500 nm移至530 nm,逐漸朝著可見光中長波方向移動;當光源角度處于45°、觀察角度從75°向110°增加時,此區(qū)域內反射率峰值落在綠色波長區(qū)域內,均位于540 nm附近;當光源角度為15°、觀察角度從-15°~15°時,此區(qū)域內的反射率最大反射峰值仍位于540 nm波長左右,結果與圖9(a)的虹彩效應圖片所呈現的色調保持一致??傊?,利用真空輔助過濾的方式在真絲織物上獲得的光子晶體結構色具有較低的虹彩效應,即顏色不會隨著觀察角度的變化而明顯變化。這種色彩效果與常規(guī)染料或顏料著色效果較為接近,有望部分替代傳統(tǒng)染料或顏料著色。

    2.4" 手繪法在白色真絲織物光子晶體結構生色中的應用

    分別以粒徑197、223、245、295 nm的P(St-MAA)膠體微球為基元構成的光子晶體結構生色組裝液,除了在真絲織物上構筑簡單的光子晶體結構色,其圖案化在應用中也扮演著重要角色。圖10為通過手繪法在白色真絲織物制備得到的圖案化光子晶體結構色,單一圖案制備時間最長為10 min。由圖10可以看出,通過有效的色彩搭配,以手繪的方式在真絲織物上制作出單色、雙色、多色的光子晶體結構色圖案。因此,利用配制的組裝液可以在真絲織物上獲得多色彩、多樣化的圖案,這極大地拓寬了光子晶體結構色的應用范圍。

    3" 結" 論

    本文通過真空輔助過濾法和手繪法在白色真絲織物上構筑光子晶體生色結構,實現真絲織物的著色。分析了不同組裝液體積濃度下光子晶體結構色的呈現效果,研究了真絲織物上光子晶體結構色的虹彩效果,探討了P(St-MAA)膠體微球在真空輔助過濾法中的組裝過程,考察了手繪法在真絲織物光子晶體結構生色中的應用效果。主要結論如下:

    1) 真空輔助過濾法中,當組裝液體積濃度為2.4 L/m2時,223 nm P(St-MAA)膠體微球在真絲織物的兩面能同時構筑出結構色較為明亮的光子晶體,此時結構色真絲織物正反面的反射率峰值約為18%,即實現真絲織物的雙面著色。

    2) 對比不同時期下的295 nm P(St-MAA)膠體微球在真絲織物上的排列情況,發(fā)現微球優(yōu)先在真絲織物的反面構筑光子晶體結構,即P(St-MAA)膠體微球的組裝過程是“先反后正”進行的。

    3) 利用真空輔助過濾的方式在真絲織物上構筑的光子晶體結構,可得到具有低虹彩效應的結構色,與常規(guī)染料或顏料著色效果較為接近,有望部分替代傳統(tǒng)染料或顏料著色。

    4) 通過手繪的方式,分別以粒徑197、223、245、295 nm的P(St-MAA)膠體微球組裝液為結構生色顏料,可以在真絲織物上制備單色、雙色、多色的圖案化光子晶體結構色,從而實現了結構色的個性化加工。

    參考文獻:

    [1]ZHAO X Y, GAO W H, YANG S, et al. From silica colloidal particles to photonic crystals: Progress in fabrication and application of structurally colored materials[J]. Textile Research Journal, 2023, 93(11/12): 2877-2893.

    [2]ZHU K M, FANG C Q, PU M Y, et al. Recent advances in photonic crystal with unique structural colors: A review[J]. Journal of Materials Science and Technology, 2023, 141: 78-99.

    [3]WANG C, LIN X, SCHAFER C G, et al. Photonic crystals: Spray synthesis of photonic crystal based automotive coatings with bright and angular-dependent structural colors[J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(9): 2170060.

    [4]LI S, JIA L X, DONG P F, et al. Construction of photonic crystal structural colors on white polyester fabrics[J]. Optical Materials, 2021, 116: 111115.

    [5]高雅芳. 紡織基材上高穩(wěn)定性光子晶體生色結構的快速制備及其性能研究[D]. 杭州: 浙江理工大學, 2021.

    GAO Y F. Rapid Preparation and Properties of Highly Stable Photonic Crystals with Structural Colors on Textile Substrates[D]. Hangzhou: Zhejiang Sci-Tech University, 2021.

    [6]LIU H, ZHANG Y X, JIN M T, et al. Preparation of carbon fiber substrates with structural colors based on photonic crystals[J]. Dyes and Pigments, 2022, 203: 110338.

    [7]HOU J, LI M Z, SONG Y L. Patterned colloidal photonic crystals[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57(10): 2544-2553.

    [8]CHEN J L, LIU P M, DU X, et al. Clickable colloidal photonic crystals for structural color pattern[J]. Langmuir, 2018, 33(44): 13219-13224.

    [9]柳浩, 馬萬彬, 欒一鳴, 等. 光子晶體結構生色碳纖維/滌綸混紡紗線的制備及其性能[J]. 紡織學報, 2023, 44(2): 159-167.

    LIU H, MA W B, LUAN Y M, et al. Preparation and properties of structural colored carbon fiber/polyester blended yarns based on photonic crystals[J]. Journal of Textile Research, 2023, 44(2): 159-167.

    [10]ZHANG H, LIU X Y. Preparation and selfassembly of photonic crystals on polyester fabrics[J]. Iranian Polymer Journal, 2017, 26: 107-114.

    [11]LI S, XIAO Y S, SHAN G H, et al. Rapid preparation of structural color coatings on flexible textiles by simple vacuum-assisted filtration self-assembly[J]. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2022, 144: 115424.

    [12]王樹春. 基于噴墨打印技術的非虹彩結構色微圖案材料的制備及其性能研究[D]. 蘇州: 蘇州大學, 2022.

    WANG S C. Research on Fabrication and Performance of Noniridescent Structural-color Pattern based on Inkjet Printing Technology[D]. Suzhou: Soochow University, 2022.

    [13]BAI L, MAI C M, LIM Y, et al. Large-scale noniridescent structural color printing enabled by infiltration-driven nonequilibrium colloidal assembly[J]. Advamced Materials, 2018, 30(9): 1705667.

    [14]WU S L, LIU T F, TANG B T, et al. Different structural colors or patterns on the front and back sides of a multilayer photonic structure[J]. ACS Applied Materials amp; Interfaces, 2019, 11(30): 27210-27215.

    [15]WEI W K, WU C C, FANG Q Y, et al. Beyond cadmium yellow: CdS photonic crystal pigments with vivid structural colors[J]. Journal of Materials Chemistry C, 2023, 11: 12667-12674.

    [16]FU G Q, ZHANG X Q, CHU X M, et al. Rapid fabrication of photonic crystal patterns with iridescent structural colors on textiles by spray coating[J]. Dyes and Pigments, 2021, 195: 109747.

    [17]DALMIS R, BIRLIK I, AZEM N F A, et al. Modification of the sedimentation method for PMMA photonic crystal coatings[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2019, 577: 194-201.

    [18]KANOUNI K, AMARA S, ASSALI A, et al. TiO2/ZnO photonic crystal prepared by spray pyrolysis method: Application to multichannel filter[J]. Surface Review and Letters, 2020, 27: 1950181.

    [19]SU X, JIANG Y, SUN X Q, et al. Fabrication of tough photonic crystal patterns with vivid structural colors by direct handwriting[J]. Nanoscale, 2017, 9(45): 17877-17883.

    [20]LIU G J, ZHOU L, WU Y J, et al. Optical properties of three-dimensional P(St-MAA) photonic crystals on polyester fabrics[J]. Optical Materials, 2015, 42: 72-79.

    [21]TOPU G, GNER T, DEMIR M M. Non-iridescent structural colors from uniform-sized SiO2 colloids[J]. Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications, 2018, 29: 22-29.

    [22]ROMANOV S G, MAKA T, SOTOMAYOR TORRES C M, et al. Diffraction of light from thin-film polymethylmethacrylate opaline photonic crystals[J]. Physical Review E, 2001, 63(5): 056603.

    Study on the preparation and application of structural colored silk fabrics based on photonic crystals

    ZHANG Chi, WANG Xiangrong

    XIANG Jiaojiao1, MA Wanbin1, JIN Mengting1, ZHANG Yunxiao1, ZHOU Lan1,3, SHAO Jianzhong1, LIU Guojin1, CHAI Liqin1,2

    (1.College of Textile Science and Engineering (International Institute of Silk), Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China;2.Zibo Daranfang Silk Group Co., Ltd., Zibo 255300, China; 3.Zhejiang Provincial Innovation Centerof Advanced Textile Technology, Shaoxing 312000, China)

    Abstract:

    The photonic crystal structure can produce vivid and bright colors by interacting with light in interference, diffraction and scattering with its own physical structure. Compared with traditional chemical dyeing, structural colors have enormous potential application value in the field of textile coloring because of their bright luster and environmental friendliness. Numerous studies show that self-assembly of colloidal microspheres on the surface of textiles to construct photonic crystal structures to generate structural colors is an effective method for preparing structural color textiles, especially represented by impregnation methods such as gravity deposition and vertical deposition. However, the impregnation method has disadvantages of low efficiency and high energy consumption, which limits its promotion and application. Therefore, it is urgent to develop preparation technology with high preparation efficiency and low equipment requirements. In addition to the preparation technology, the performance of textile substrates is also an important factor affecting the development of structural colors based on photonic crystals. Numerous studies have found that the background color of the substrate has a significant impact on the brightness of the structural colors of photonic crystals. It is unanimously found that a black background is most conducive to constructing photonic crystals with bright structural colors, while photonic crystals constructed on a white background have the darkest structural colors. At present, the most common practice is to first dye the textile substrate with black materials, and then the treated textile is used as the substrate to construct photonic crystals. Pre-coloring not only increases the preparation process, but also consumes energy and time. It is a hot research topic to obtain bright structural colors based photonic crystals quickly and efficiently on white textile substrates. Vacuum-assisted filtration is a method that utilizes the negative pressure generated during vacuum pumping to achieve solid-liquid separation. It has the advantages of simple operation, high preparation efficiency, and simple equipment. Based on this, if the colloidal microsphere dispersion is treated as filtrate, the process of colloidal microsphere stacking to form photonic crystals happens to be the process of microsphere loading on the textile substrate. This provides a possibility for constructing photonic crystal color structures on textile substrate via vacuum-assisted filtration method.

    To construct structural colors based on photonic crystals on white silk fabrics, the article used poly (methyl methacrylate) (P(St-MAA) colloidal microspheres as the basic building blocks of the photonic crystal structure, and a structural color generation assembly solution was prepared by adapting acidic black dyes, then the vacuum-assisted filtration and hand drawing methods were respectively proposed to achieve the color generation of photonic crystal structures on white silk fabrics. First, the influence of the dosage of microsphere assembly solution on the structural coloration in the vacuum-assisted filtration process was investigated. The motion mechanism of microsphere forming photonic crystals on silk fabrics under vacuum-assisted filtration conditions was explored. Afterwards, the rainbow effect of photonic crystal structure on colored silk fabrics was discussed. Finally, in order to achieve patterned color generation of photonic crystal structures on silk fabrics, the application effect of the hand drawing method in color generation of photonic crystal structures on silk fabrics was studied. The characteristics of black color absorbing transmitted and scattered light outside the photonic bandgap can enhance the color saturation of photonic crystal structural colors. This paper used acidic black dyes as absorbing materials, and mixed them with P(St-MAA) colloidal microspheres to form a structural color assembly solution. The photonic crystal color structure was constructed on white silk fabrics by using vacuum-assisted filtration and hand drawing methods to achieve the coloring of silk fabrics. The results show that in the vacuum-assisted filtration process, when the dosage of assembly solution is 2.4 L/m2, 223 nm P(St-MAA) colloidal microspheres can simultaneously construct photonic crystals with brighter structural colors on both sides of the silk fabric. At this time, the peak reflectivity of the front and back sides of the structural colored silk fabric is about 18%, suggesting double-sided coloring of the silk fabric is achieved. By comparing the arrangement of 295 nm P(St-MAA) colloidal microspheres on the silk fabric at different times, it is found that the microspheres preferentially construct photonic crystal structures on the opposite side of the silk fabric, meaning that the assembly process of P(St-MAA) colloidal microspheres is “reverse first and then forward”. The photonic crystal structure constructed on the silk fabric via vacuum-assisted filtration can obtain structural colors with low iridescent effect, which is similar to the coloring effect of conventional dyes or pigments, and is expected to partially replace traditional dyes or pigments in coloring. By hand drawing, P(St-MAA) colloidal microsphere assembly solutions with particle sizes of 197 nm, 223 nm, 245 nm, and 295 nm are used as structural colorants to prepare patterned photonic crystal structural colors of monochrome, bicolor, and multi-color on the silk fabric, achieving personalized processing of structural colors.

    The vacuum-assisted filtration method and hand drawing method provide new ways for the rapid preparation of structural colored textiles based on photonic crystals. The results of this study will contribute to providing a practical basis for the application of photonic crystal structure coloring in textile coloring.

    Key words:

    silk fabric; photonic crystals; structural coloring; vacuum-assisted filtration method; hand drawing method

    大型黄色视频在线免费观看| 欧美大码av| 欧美日本视频| 午夜免费成人在线视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一本久久中文字幕| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲七黄色美女视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久国产精品人妻蜜桃| 日本黄色视频三级网站网址| 精品乱码久久久久久99久播| 成人手机av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 又黄又粗又硬又大视频| 精华霜和精华液先用哪个| 舔av片在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 一级毛片高清免费大全| 91字幕亚洲| 国产av不卡久久| 一本久久中文字幕| 一级毛片女人18水好多| 亚洲一区二区三区色噜噜| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲成av人片免费观看| 怎么达到女性高潮| 久久精品人妻少妇| a级毛片a级免费在线| 午夜福利18| 亚洲五月婷婷丁香| 99在线人妻在线中文字幕| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲美女黄片视频| 两个人免费观看高清视频| 亚洲av美国av| 天天添夜夜摸| 亚洲国产欧美一区二区综合| 无人区码免费观看不卡| 精品日产1卡2卡| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久精品国产综合久久久| 国产精品1区2区在线观看.| 精品电影一区二区在线| 国产伦在线观看视频一区| 真人做人爱边吃奶动态| 免费观看精品视频网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 日本三级黄在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲美女黄片视频| а√天堂www在线а√下载| 免费看日本二区| 搞女人的毛片| 亚洲片人在线观看| 日本一二三区视频观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产99白浆流出| 欧美黑人欧美精品刺激| 99久久国产精品久久久| 天天一区二区日本电影三级| 久久亚洲精品不卡| av视频在线观看入口| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产一区二区在线av高清观看| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品免费久久久久久久清纯| 中文在线观看免费www的网站 | 久久久精品欧美日韩精品| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 免费在线观看影片大全网站| 亚洲性夜色夜夜综合| 在线看三级毛片| 中文资源天堂在线| 午夜a级毛片| 日本 欧美在线| 国产av一区在线观看免费| 亚洲熟女毛片儿| 久久久久久久久久黄片| 99热6这里只有精品| 亚洲成av人片在线播放无| 日本五十路高清| 日韩欧美免费精品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久精品影院6| 一级作爱视频免费观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美乱色亚洲激情| 国产免费av片在线观看野外av| 99riav亚洲国产免费| 国产精品一区二区免费欧美| 日韩欧美国产一区二区入口| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 我的老师免费观看完整版| 国产亚洲欧美在线一区二区| 又爽又黄无遮挡网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲男人天堂网一区| 国产熟女午夜一区二区三区| 成人永久免费在线观看视频| 久久精品国产清高在天天线| 国产成人av教育| 日韩欧美在线乱码| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| www.www免费av| 黄色a级毛片大全视频| 午夜视频精品福利| 日本a在线网址| 久久伊人香网站| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久久国产精品麻豆| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产不卡一卡二| 亚洲av美国av| 日韩av在线大香蕉| 久久人妻av系列| 国产一区二区三区视频了| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产av一区二区精品久久| 黄片大片在线免费观看| 久久久久久久久中文| 日韩欧美精品v在线| 岛国在线免费视频观看| 黄色丝袜av网址大全| 老司机靠b影院| 天天添夜夜摸| 色尼玛亚洲综合影院| 不卡一级毛片| 一个人免费在线观看电影 | 国产精品免费视频内射| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国内精品一区二区在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 精品人妻1区二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产成人精品久久二区二区91| 国内精品久久久久久久电影| 日日夜夜操网爽| 亚洲熟女毛片儿| 国内揄拍国产精品人妻在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 色综合婷婷激情| 日本免费一区二区三区高清不卡| 免费av毛片视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 少妇粗大呻吟视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品欧美一区二区三区在线| 日韩欧美 国产精品| 听说在线观看完整版免费高清| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲熟女毛片儿| 淫秽高清视频在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久中文字幕一级| 在线观看一区二区三区| 在线观看日韩欧美| 国产精品1区2区在线观看.| 长腿黑丝高跟| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日本a在线网址| 制服人妻中文乱码| 好男人电影高清在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美色视频一区免费| 成人永久免费在线观看视频| 日韩三级视频一区二区三区| 久久草成人影院| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美zozozo另类| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| 高清毛片免费观看视频网站| 99国产精品一区二区三区| 国产精品久久久人人做人人爽| 99精品久久久久人妻精品| 欧美精品啪啪一区二区三区| 18禁国产床啪视频网站| 欧美成狂野欧美在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 成人永久免费在线观看视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲五月天丁香| www国产在线视频色| 日韩大尺度精品在线看网址| 长腿黑丝高跟| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久热在线av| 亚洲色图av天堂| 久久这里只有精品中国| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产在线精品亚洲第一网站| 日韩精品中文字幕看吧| 中文字幕久久专区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美黑人精品巨大| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美中文日本在线观看视频| 日日夜夜操网爽| 人妻夜夜爽99麻豆av| 长腿黑丝高跟| 麻豆国产av国片精品| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 丁香欧美五月| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产精品 欧美亚洲| 全区人妻精品视频| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲国产欧美网| 亚洲美女视频黄频| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 欧美性猛交黑人性爽| 精品久久久久久久久久久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| cao死你这个sao货| 国产免费男女视频| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美成人性av电影在线观看| 在线观看舔阴道视频| 丰满人妻一区二区三区视频av | 久久久久久久精品吃奶| 久久精品国产综合久久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 老司机福利观看| 91字幕亚洲| 十八禁人妻一区二区| 一本大道久久a久久精品| 久久精品影院6| www.精华液| 亚洲真实伦在线观看| 成年人黄色毛片网站| 岛国在线观看网站| 精品久久久久久久毛片微露脸| 正在播放国产对白刺激| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产麻豆成人av免费视频| 日日夜夜操网爽| 老司机靠b影院| 国产亚洲欧美在线一区二区| 女警被强在线播放| 精品久久久久久久久久久久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲美女黄片视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美中文综合在线视频| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 丰满人妻一区二区三区视频av | 一边摸一边做爽爽视频免费| av有码第一页| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 黄片小视频在线播放| 亚洲人成电影免费在线| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品av视频在线免费观看| 91国产中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 村上凉子中文字幕在线| 日韩av在线大香蕉| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 神马国产精品三级电影在线观看 | 岛国在线观看网站| 丰满人妻一区二区三区视频av | 精品不卡国产一区二区三区| 深夜精品福利| 1024手机看黄色片| 日本一本二区三区精品| 国产午夜福利久久久久久| 哪里可以看免费的av片| 99在线视频只有这里精品首页| 窝窝影院91人妻| 国产男靠女视频免费网站| 国产成人精品久久二区二区91| 正在播放国产对白刺激| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 中文字幕熟女人妻在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 黄色视频不卡| 99久久国产精品久久久| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产av麻豆久久久久久久| 丁香欧美五月| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美日韩黄片免| 麻豆av在线久日| 亚洲最大成人中文| 国产高清有码在线观看视频 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 在线观看一区二区三区| 欧美日韩福利视频一区二区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 悠悠久久av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 丁香六月欧美| 丁香欧美五月| 日本一二三区视频观看| 中文资源天堂在线| 亚洲激情在线av| 精品熟女少妇八av免费久了| 搞女人的毛片| 波多野结衣高清作品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲成人免费电影在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日本三级黄在线观看| 久久久久久九九精品二区国产 | 激情在线观看视频在线高清| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 手机成人av网站| 99在线人妻在线中文字幕| www国产在线视频色| 亚洲中文字幕日韩| 最近视频中文字幕2019在线8| 日本三级黄在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 久久久久久久精品吃奶| 成人欧美大片| www日本黄色视频网| 一本久久中文字幕| 中文资源天堂在线| 国产91精品成人一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| 白带黄色成豆腐渣| 黄色视频不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲精品中文字幕在线视频| 香蕉丝袜av| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日韩欧美国产一区二区入口| 一级片免费观看大全| 黄色毛片三级朝国网站| av欧美777| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 最近在线观看免费完整版| 日韩国内少妇激情av| 亚洲男人天堂网一区| 成人国语在线视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 久久久久精品国产欧美久久久| 男人舔奶头视频| 中国美女看黄片| svipshipincom国产片| 中文亚洲av片在线观看爽| or卡值多少钱| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 91字幕亚洲| 亚洲精华国产精华精| 亚洲第一电影网av| 久久久久亚洲av毛片大全| 日本 欧美在线| 人人妻人人看人人澡| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品免费视频内射| 欧美性猛交黑人性爽| 天堂影院成人在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 俺也久久电影网| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产av不卡久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | a在线观看视频网站| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产成人系列免费观看| 俺也久久电影网| netflix在线观看网站| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 日韩欧美 国产精品| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 日本精品一区二区三区蜜桃| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 99在线人妻在线中文字幕| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲精品在线观看二区| 又大又爽又粗| 黄色毛片三级朝国网站| 两个人免费观看高清视频| e午夜精品久久久久久久| 脱女人内裤的视频| 五月伊人婷婷丁香| 国产成人av教育| 亚洲精品在线美女| а√天堂www在线а√下载| 国产精品电影一区二区三区| 欧美黑人精品巨大| 久久这里只有精品19| 国产一区二区三区视频了| 极品教师在线免费播放| 怎么达到女性高潮| avwww免费| www国产在线视频色| 亚洲成人久久性| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| netflix在线观看网站| 国产精品免费一区二区三区在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久亚洲真实| 国产成人精品久久二区二区免费| 丰满人妻一区二区三区视频av | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲av熟女| 免费观看精品视频网站| 国产免费av片在线观看野外av| 热99re8久久精品国产| 麻豆成人av在线观看| 两个人视频免费观看高清| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 1024视频免费在线观看| 91在线观看av| 国产高清视频在线观看网站| 久久久国产成人精品二区| 国产亚洲av高清不卡| 国产黄色小视频在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 免费电影在线观看免费观看| 老司机福利观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久性视频一级片| 成年版毛片免费区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产三级在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品免费久久久久久久清纯| 免费一级毛片在线播放高清视频| 免费电影在线观看免费观看| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品影院久久| 制服诱惑二区| 婷婷亚洲欧美| 99国产综合亚洲精品| 看免费av毛片| 免费电影在线观看免费观看| 欧美中文综合在线视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品欧美国产一区二区三| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产av麻豆久久久久久久| 一进一出好大好爽视频| 久久久国产成人精品二区| 午夜福利高清视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 超碰成人久久| 一个人免费在线观看的高清视频| 男女那种视频在线观看| 欧美黑人精品巨大| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久人人人人人| 99riav亚洲国产免费| 曰老女人黄片| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品第一国产精品| 亚洲片人在线观看| 成年免费大片在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 免费看十八禁软件| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 91老司机精品| 国产精品久久久久久精品电影| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲真实伦在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 老汉色∧v一级毛片| 日韩高清综合在线| 老司机在亚洲福利影院| 国产亚洲精品久久久久5区| 日韩欧美在线乱码| www.999成人在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产91精品成人一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 午夜福利欧美成人| 亚洲一区高清亚洲精品| 此物有八面人人有两片| 两性夫妻黄色片| 熟女电影av网| 高清毛片免费观看视频网站| 一级黄色大片毛片| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲一区中文字幕在线| 国产伦人伦偷精品视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲av五月六月丁香网| 舔av片在线| 成人永久免费在线观看视频| 黄色视频,在线免费观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费在线观看完整版高清| 正在播放国产对白刺激| 久久99热这里只有精品18| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 黄色丝袜av网址大全| 精品国产美女av久久久久小说| 日韩欧美在线二视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美国产日韩亚洲一区| 欧美黑人精品巨大| 国产精品永久免费网站| 亚洲片人在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲成人中文字幕在线播放| 成人三级做爰电影| 午夜福利欧美成人| 成人亚洲精品av一区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 91成年电影在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产三级黄色录像| 亚洲成av人片在线播放无| 精品国产乱码久久久久久男人| 特级一级黄色大片| 色播亚洲综合网| 欧美成人午夜精品| 两性夫妻黄色片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美中文日本在线观看视频| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久精品影院6| 可以在线观看毛片的网站| 淫秽高清视频在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲av熟女| 久久香蕉精品热| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲美女视频黄频| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲av美国av| 真人做人爱边吃奶动态| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久精品成人免费网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产精品一区二区三区四区久久| 黄色毛片三级朝国网站| 免费观看人在逋| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 禁无遮挡网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久草成人影院| 两个人免费观看高清视频| 亚洲在线自拍视频| 午夜福利免费观看在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产精品 国内视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 很黄的视频免费| 亚洲国产看品久久| 91大片在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 午夜福利在线观看吧| 国产亚洲av高清不卡| 可以在线观看的亚洲视频| 成人三级黄色视频| 国产av一区在线观看免费| 男女视频在线观看网站免费 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 黑人操中国人逼视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 日韩有码中文字幕| 亚洲成人精品中文字幕电影| 在线播放国产精品三级| 免费高清视频大片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产高清videossex| 九色成人免费人妻av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 又大又爽又粗| 日韩欧美国产一区二区入口|