• <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 ?

    Ti3AlC2對 PcBN 材料顯微結(jié)構(gòu)及性能的影響

    2024-07-23 00:00:00馬金明肖長江陶宏均張群飛湯黎輝曹劍鋒李遠周世杰唐昱霖陳亞超栗正新
    金剛石與磨料磨具工程 2024年2期
    關(guān)鍵詞:力學(xué)性能

    摘要 以不同質(zhì)量分數(shù)的 Ti3AlC2 為結(jié)合劑,在5.5 GPa、1450℃的條件下,制備整體式 PcBN 復(fù)合刀具材料,分析不同質(zhì)量分數(shù)的 Ti3AlC2對 PcBN 刀具材料的物相、顯微結(jié)構(gòu)及力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明:Ti3AlC2在高溫高壓下會完全分解成 TiC、Al-Ti 合金,并與 cBN 反應(yīng)生成 AlN、TiB2和 TiC0.7N0.3等物相;TiC、AlN、TiB2和 TiC0.7N0.3均勻分布在 cBN 周圍并與 cBN 緊密黏結(jié)在一起,從而提升 PcBN 的力學(xué)性能。當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為25%時,PcBN 的相對密度、抗彎強度、斷裂韌性和磨耗比均達到最大值,分別為98.9%、592 MPa、6.87 MPa·m1/2 和7350;當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為20%時,PcBN 的顯微硬度達到最大值4786.7 HV。

    關(guān)鍵詞 聚晶立方氮化硼;Ti3AlC2;結(jié)合劑;高溫高壓;力學(xué)性能

    中圖分類號 TQ164; TG74 文獻標志碼 A

    文章編號 1006-852X(2024)02-0179-06

    DOI 碼 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.0048

    收稿日期 2023-03-03 修回日期 2023-06-10

    PcBN 刀具材料是由 cBN 微粉和催化劑混合后在耐壓設(shè)備上經(jīng)過 HTHP 燒結(jié)而成的聚晶復(fù)合材料[1-3]。與金剛石相比,cBN 在化學(xué)和熱穩(wěn)定性方面有獨特的 性能,被廣泛應(yīng)用于鐵系黑色金屬材料(如高速鋼、軸承鋼、鑄鐵等)的加工和硬脆材料的加工上[4-5]。燒結(jié) PcBN 時,通常需要選擇適當?shù)慕Y(jié)合劑,結(jié)合劑材料 有金屬型[6-8]、陶瓷型[9-11]和“金屬+陶瓷”型[12-14]材料。單相結(jié)合劑制備的 PcBN 性能單一,通常選用復(fù)合型的金屬陶瓷結(jié)合劑或者新型結(jié)合劑材料,調(diào)控 PcBN 的綜合性能。新型陶瓷 MAX 相(包括 Ti3SiC2、Ti3AlC2等)由于其特殊的結(jié)構(gòu)綜合了金屬和陶瓷的優(yōu)點[15]。 Ti3AlC2在高溫下會分解,對其在高溫高壓條件下的分解過程進行研究,有助于進一步理解以及解釋制備 PcBN 時體系中發(fā)生的反應(yīng)。朱春城等[16]研究了 Ti3AlC2材料在氬氣中的高溫?zé)岱€(wěn)定性,其 TG-DTA 結(jié)果表明在升溫時 Ti3AlC2沒有發(fā)生明顯的熱效應(yīng),但 DTA 曲線在1370℃有1個吸熱峰,表明 Ti3AlC2在此溫度附近發(fā)生了分解反應(yīng)。同時,Ti3AlC2中的 Al 原子不穩(wěn)定,在大氣壓下隨著溫度的升高 Al 原子就會慢慢 擴散出來。李子揚等[17]研究了在不同的高壓(2、3、4和5 GPa )和溫度(gt;700℃)下 Ti3AlC2 的分解行為,其在5 GPa下溫度為800℃時就會發(fā)生分解,產(chǎn)生 Al3Ti、 TiC 和少量的 TiAlx 相;且當溫度逐漸升高時,TiAlx 衍射峰強度逐漸降低,并在1500℃時完全消失。

    許多研究試圖引入 MAX 相作為結(jié)合劑以提高 PcBN 的性能。 KOLABYLINA 等[18]選用 Ti3SiC2-TiC 為結(jié)合劑,在 cBN 體積分數(shù)為90%、壓強為8 GPa、燒結(jié) 溫度為2000℃的條件下制備出的 PcBN 刀具,其顯微 硬度為33.8 GPa,斷裂韌性為5.7 MPa·m1/2;XRD 和 EDX 分析表明,產(chǎn)物中有 TiC、Ti(C,N)、SiC、TiB2物相,還有部分不完全分解產(chǎn)物 TiSi2和 Si 。 JIANG 等[19]制備了以 Ti3AlC2-Al 為結(jié)合劑的 PcBN 材料,發(fā)現(xiàn)1350 ℃的燒結(jié)溫度是 Ti3AlC2完全分解的臨界溫度,Ti3AlC2 分解為硬質(zhì)相 TiC 和液相 Ti-Al,分解產(chǎn)物 Ti-Al 與cBN 反應(yīng)生成 TiB2和 AlN,提高了 cBN 顆粒間的黏附性;在燒結(jié)溫度為1450℃下,制備的 PcBN 有最高的 相對密度、抗彎強度和維氏硬度,分別為99.6%、586.22 MPa 和48.8 GPa;在燒結(jié)溫度為1300℃下,PcBN 的斷裂韌性最高為7.18 MPa·m1/2。梁寶巖等[20]使用2種 MAX 粉體( Ti3SiC2與 Ti3AlC2)分別與 cBN 混合,采用微波燒結(jié)法制備了 MAX-cBN 材料。研究發(fā)現(xiàn):2種粉體在燒結(jié)過程中均發(fā)生了分解反應(yīng),Ti3SiC2粉體的熱穩(wěn)定性要優(yōu)于 Ti3AlC2粉體的;Ti3SiC2粉體完全分解成 TiC、Si 和 Ti,Ti3AlC2粉體完全分解成 TiC、Al-Ti,且分解產(chǎn)物會與 cBN 發(fā)生反應(yīng)進而促進結(jié)合劑的分解。同時,Ti3AlC2粉體分解產(chǎn)生的 Al 更容易與 cBN 發(fā)生反應(yīng)。

    在目前研究的 MAX 相中,Ti3AlC2是抗氧化性最強、重量最輕的材料之一[21]。由于 Ti3AlC2被發(fā)現(xiàn)得較晚,且比 Ti3SiC2合成困難,目前以 Ti3AlC2作為結(jié)合劑應(yīng)用于 PcBN 中的研究較少。因此,以 cBN 為原料,選用有典型 MAX 相的 Ti3AlC2為結(jié)合劑材料,采用高溫高壓法制備整體式 PcBN 復(fù)合刀具材料,研究 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)變化對 PcBN 材料的顯微結(jié)構(gòu)、物相組成和力學(xué)性能的影響,以期獲得高性能、高穩(wěn)定性的 PcBN 刀具材料。

    1 實驗

    1.1 實驗原料及 PcBN合成

    選用的 Ti3AlC2結(jié)合劑和 cBN 的配方如表1所示,表1中共進行4組實驗,合成4種 PcBN 。Ti3AlC2表現(xiàn)為層狀結(jié)構(gòu),其形貌如圖1所示,。

    實驗原料為 cBN 粉體(基本顆粒尺寸為0~0.5μm 和0.5~1.0μm,純度為99.9%,二者的質(zhì)量比為67.8∶ 32.2)、Ti3AlC2粉體(基本顆粒尺寸為60μm,純度為98.0%)。在使用前首先對 cBN 粉體進行酸堿處理:先在質(zhì)量分數(shù)為30%的稀鹽酸溶液中煮30 min 后洗凈,再將酸處理后的 cBN 粉體放入質(zhì)量分數(shù)為30%的 Na- OH 溶液中煮30 min 后洗凈,最后經(jīng)過蒸餾水水洗和無水乙醇洗凈后,放入60℃真空干燥箱中干燥24h 備用。將配比好的混合粉體放入硬質(zhì)合金球磨罐中球磨6 h,球磨時轉(zhuǎn)速為300 r/min,球料質(zhì)量比為3∶ 1,然后真空 干燥;將干燥后的混合粉體放入φ30 mm ×6 mm 的模 具中組裝成塊,將組裝后的試塊放入180℃的烘箱中 干燥30 min;利用六面頂壓機在高溫高壓條件下進行 燒結(jié),燒結(jié)時采用先升壓再升溫,先降溫再降壓的步驟。高溫高壓燒結(jié)的工藝參數(shù)為:燒結(jié)壓力,5.5 GPa;燒結(jié)溫度,1450℃;保溫時間,5 min。得到的 PcBN 材料經(jīng)過研磨、拋光等工序后進行材料性能檢測。

    1.2 性能檢測

    使用 FEI Inspect F50型掃描電子顯微鏡( SEM )對 PcBN 樣品的微觀形貌進行分析,觀察 cBN 與結(jié)合劑的結(jié)合狀態(tài),并采用其能譜儀測試 PcBN 燒結(jié)體中各元素的分布情況。使用 A8 Advance 型 X 射線衍射儀(XRD)對 PcBN 樣品和原料的物相進行分析,確定其物相組成。采用阿基米德原理測量 PcBN 樣品密度。使用 HV-30Z 顯微硬度測試儀測定樣品的顯微硬度,測定時外加荷載為3 kg,保壓時間為15 s,分別在樣品表面的5個位置進行測試,取其顯微硬度的平均值;并利用樣品表明上的裂縫長度和壓痕對角線長度測定其斷裂韌性。使用 RG3050型萬能電子材料試驗機測定 PcBN 樣品的抗彎強度,采取三點彎曲法測試,其跨距為20 mm,加載速度為0.05 mm/min。使用 MS175-W 型磨削摩擦試驗機對磨 PcBN 樣品和粒度代號為 F80的綠 SiC 砂輪,對磨時的軸向力為300 N,主軸轉(zhuǎn)速為 300 r/min,記錄綠碳化硅砂輪的磨損量與 PcBN 樣品的磨損量,由兩者比值確定 PcBN 樣品的磨耗比。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 XRD 分析

    圖2所示為不同 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)制備的 PcBN 的 XRD 圖譜。有研究表明,在高壓條件下 Ti3AlC2通常在800℃左右就會發(fā)生分解反應(yīng)[22];當溫度高于1300℃時,Ti3AlC2會完全分解[23]。Ti3AlC2中 Ti-C 之間是強共價鍵連接,而 Ti-Al 之間是弱金屬鍵連接[24]。此外, Ti3AlC2為亞穩(wěn)相,而 TiC 在高壓高溫下穩(wěn)定。因此,在高溫高壓下,Al-Ti 間的結(jié)合鍵首先遭到破壞,Ti3AlC2 分解為 TiC 和 Al[23]。圖2中 TiC 衍射峰的存在也證實了這一發(fā)現(xiàn)。圖2的XRD 結(jié)果表明:燒結(jié) PcBN 的物 相主要由 cBN、TiC、TiB2和 AlN 組成,且在每個樣品中都沒有檢測到 Ti3AlC2相,因此 Ti3AlC2完全分解。當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)較低時,樣品中主要物相為 cBN、 TiC 和 AlN,隨著 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)增大,生成物 TiC 和 AlN 的衍射峰升高;同時,TiC 與 cBN 反應(yīng),開始有少 量 TiB2和 TiC0.7N0.3相生成。新生成的 TiC、AlN、TiB2 和 TiC0.7N0.3相作為黏結(jié)材料,將大大影響 PcBN 的力學(xué) 性能與顯微結(jié)構(gòu)。

    2.2 SEM 分析

    圖3所示為不同 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)時的 PcBN 顯微結(jié)構(gòu)。如圖3所示:在結(jié)合劑含量較少時(圖3a),發(fā)現(xiàn) PcBN 表面存在少量的孔洞;隨著結(jié)合劑含量增多, cBN 被結(jié)合劑緊緊包裹,PcBN 燒結(jié)體更加致密 (圖3b~圖3c);但當結(jié)合劑含量過多時(圖3d),多余的結(jié)合劑會使 cBN 相互分散。在這幾種條件下均未發(fā)現(xiàn)層狀結(jié)構(gòu)的 Ti3AlC2 晶粒,這一結(jié)果與 XRD 分 析的結(jié)果一致。高溫下 Ti3AlC2分解程度加快,分解產(chǎn)物 Al-Ti 液態(tài)相增多,加速了燒結(jié)體內(nèi)部的顆粒重排,進而促進其燒結(jié)。同時,結(jié)合劑分解后的產(chǎn)物與 cBN 在高溫高壓下發(fā)生反應(yīng),形成 cBN-TiB2-cBN 和 cBN- AlN-cBN 的強共價鍵[19],改善了顆粒之間的結(jié)合狀態(tài),從而提升了 PcBN 的綜合力學(xué)性能。

    圖4、圖5分別給出了 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為20%時制備的 PcBN 面掃描圖及 EDS 分析結(jié)果。由圖4、圖5可以得出:PcBN 樣品中的各個元素均勻分布在整個表面上,其主要元素為 B、N、Ti、Al 和 C,Ti 元素來自 Ti3AlC2的分解產(chǎn)物 TiC 以及分解產(chǎn)物與 cBN 形成的中間物 TiB2和 TiC0.7N0.3,Al 在燒結(jié)體內(nèi)部僅生成于 AlN 中;從圖4的掃描圖中能得出 Ti 元素的分布密度明顯高于 Al 元素的,且圖5中的 Ti 元素的質(zhì)量分數(shù)也大于 Al 元素的。

    2.3 相對密度與抗彎強度分析

    圖6所示為不同 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)時的 PcBN 的相對密度和抗彎強度。采用阿基米德排水法測量 PcBN 的實測密度,PcBN 的相對密度由 PcBN 實測密度除以 PcBN 的理論密度得出。樣品的相對密度通常不僅與燒結(jié)條件相關(guān),還與結(jié)合劑的種類有關(guān)。一方面,在高溫高壓下燒結(jié)驅(qū)動力增強,樣品的相對密度會隨之增大;另一方面,在高溫高壓下,Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)增大會分解出更多的合金液相,增強了 cBN 及生成的硬質(zhì)相在體系中的流動和均勻分布。因此,PcBN 的相對密度增大。但當結(jié)合劑含量多到足夠完全包裹 cBN 時,繼續(xù)增加結(jié)合劑含量會發(fā)生團聚現(xiàn)象,反而會降低 PcBN 的力學(xué)性能。圖6中的 PcBN 的抗彎強度與相對密度呈現(xiàn)相同的變化趨勢,都是先增加后減少。當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為25%時,PcBN 的相對密度和抗彎強度均達到最大值,分別為98.9%和592 MPa。

    2.4 硬度與斷裂韌性分析

    圖7所示為不同 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)時燒結(jié)的 PcBN 的硬度與斷裂韌性。從圖7中可以得出:隨著 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)的增大,PcBN 的硬度和斷裂韌性都呈現(xiàn)出先增加后減少的趨勢。在 PcBN 燒結(jié)體中,硬度最大的物質(zhì)是 cBN,但 PcBN 的硬度不僅與 cBN 等硬質(zhì)相的含量有關(guān),還與燒結(jié)體各物質(zhì)的結(jié)合狀態(tài)有關(guān)。當 Ti3AlC2 質(zhì)量分數(shù)為15%時,體系中有更多的 cBN,但由于結(jié)合劑含量低,cBN 顆粒僅僅發(fā)生機械黏結(jié)接觸,在燒結(jié)時產(chǎn)生固相燒結(jié)并在燒結(jié)體內(nèi)部產(chǎn)生孔隙,從而降低 PcBN 的力學(xué)性能;當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為20%時,PcBN 的硬度達到最大值4786.7 HV;當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為25%時,PcBN 的斷裂韌性達到最大值6.87 MPa·m1/2。但當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)>25%時,燒結(jié)體內(nèi)結(jié)合劑含量過多會導(dǎo)致 PcBN 的相對密度下降,從而引起樣品的硬度和斷裂韌性降低。

    2.5 磨耗比分析

    圖8所示為不同 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)時燒結(jié)的 PcBN 的磨耗比。磨耗比是指綠 SiC 砂輪被磨除的質(zhì)量與 PcBN 磨損的質(zhì)量的比值,磨耗比數(shù)值能夠反應(yīng) PcBN 的耐磨性。 PcBN 耐磨性通常與基體中 cBN 含量有關(guān), cBN 含量過低會降低 PcBN 燒結(jié)體的耐磨性;另外 PcBN 的耐磨性與基體中 cBN 和結(jié)合劑的結(jié)合強度有 關(guān),兩者的結(jié)合狀態(tài)越好,燒結(jié)體越致密,結(jié)合強度就 越高,PcBN 的耐磨性就越大。如圖8所示:樣品的磨 耗比與顯微硬度和斷裂韌性有相同的變化趨勢,隨著 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)的增大磨耗比先增大后減小。當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為25%時樣品的斷裂韌性最大,硬度值也較高,同時樣品也有最大的相對密度,受力時會降 低樣品的磨損,因而其磨耗比也最大。此時,圖2中的XRD 圖譜也顯示有較高的 TiC 衍射峰,此中間相與 cBN 的緊密結(jié)合使樣品的抗磨損性能大大提升。因此,當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為25%時,PcBN 樣品的磨耗比最大為7350。

    3 結(jié)論

    采用 Ti3AlC2為結(jié)合劑,在5.5 GPa、1450℃的條件下制備整體式 PcBN 刀具材料,研究 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)變化對 PcBN 的結(jié)構(gòu)和性能的影響,得到如下結(jié)論:

    (1)以不同質(zhì)量分數(shù)的 Ti3AlC2制備 PcBN,Ti3AlC2在高溫高壓下均完全分解并與 cBN 發(fā)生反應(yīng),燒結(jié)體內(nèi)部的物相主要有 cBN、TiC、AlN、TiB2和 TiC0.7N0.3。

    (2)Ti3AlC2 的分解產(chǎn)物與 cBN 發(fā)生反應(yīng),促進 PcBN 的燒結(jié)。適量的結(jié)合劑使 cBN 與黏結(jié)劑材料均勻分布,PcBN 燒結(jié)體更致密。當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為25%時,PcBN 的相對密度、抗彎強度、斷裂韌性和磨耗比均達到最大值,分別為98.9%、592 MPa 和6.87 MPa·m1/2和7350。當 Ti3AlC2質(zhì)量分數(shù)為20%時,PcBN 的顯微硬度達到最大值4786.7 HV。

    參考文獻:

    [1] 何云, 楊泊莘, 高陽華, 等.聚晶金剛石刀具的制造及應(yīng)用[J].工具技術(shù),2018,52(11):53-58.

    HE Yun, YANG Boxin, GAO Yanghua, et al. Manufacture and application of PCD tool [J]. Tool Engineering,2018,52(11):53-58.

    [2]趙興利.新型聚晶立方氮化硼(PcBN)刀具材料研制及其切削機理研究[D].濟南:山東大學(xué), 2011.

    ZHAO Xingli. Development of a new polycrystalline cubic boron nitride(PcBN) tool material and its cutting mechanism [D]. Jinan: Shandong University, 2011.

    [3]張喆, 張俊.聚晶立方氮化硼刀具研究進展[J].超硬材料工程,2017,29(5):52-55.

    ZHANG Zhe, ZHANG Jun. Research progress of polycrystalline cubic boron nitride tools [J]. Superhard Material Engineering,2017,29(5):52-55.

    [4]苗志毅, 馮克明.綠色切削與PcBN刀具切削技術(shù)[J].金剛石與磨料磨具工程,2004,143(5):73-76.

    MIAO Zhiyi, FENG Keming. Green cutting and PcBN tool cutting technology [J]. Diamond amp; Abrasives Engineering,2004,143(5):73-76.

    [5]王楚琦, 寇自力.純相PcBN的高溫高壓制備綜述[J].金剛石與磨料磨具工程,2022,42(2):162-168.

    WANG Chuqi, KOU Zili. Review of the preparation of pure phase PcBN at high temperature and high pressure [J]. Diamond amp; Abrasives Engineering,2022,42(2):162-168.

    [6]MCKIE A, WINZER J, SIGALAS I, et al. Mechanical properties of cBN–Al composite materials [J]. Ceramics International,2011,37(1):1-8.

    [7]YUAN Y, CHENG X, CHANG R, et al. Reactive sintering cBN-Ti-Al composites by spark plasma sintering [J]. Diamond and Related Materials,2016,69(1):138-143.

    [8]黃建娜, 張潔溪, 馬玉琳.立方氮化硼超硬刀具材料的合成與性能研究[J].粉末冶金工業(yè),2023,33(1):89-93.

    HUANG J ianna, ZHANG Jiexi, MA Yulin. Synthesis and properties of cubic boron nitride superhard tool materials [J]. Powder Metallurgy Industry,2023,33(1):89-93.

    [9]武迪.陶瓷結(jié)合劑PcBN的制備與性能研究[D].秦皇島:燕山大學(xué) ,2018.

    WU Di. Study on preparation and properties of ceramic bond PcBN [D]. Qinhuangdao: Yanshan University, 2018.

    [10]SLIPCHENKO, K, VSTRATLICHUK, D, TURKEVICH A, et al. Sintering of cBN based materials with a TaC binder for cutting tool application [J]. Journal of superhard materials:Sverkhtverdye materialy,2020,42(2):3-11.

    [11]李名英.鋰鋅鋁硅系微晶玻璃cBN復(fù)合材料的制備與性能研究[D].廣州:華南理工大學(xué), 2014.

    LI Mingying. Preparation and properties of LZAS glass-ceramic cBN composites [D]. Guangdzhou: South China University Of Technology, 2014.

    [12]CHEN C, MO P C, WANG P, et al. Effect of titanium content on microstructure and mechanical properties of PcBN synthesized in cBN- Si3N4-Ti system [J]. Materials Science amp; Engineering Technology,2020,51(3):391-399.

    [13]TKACHENKO V V, FILONENKO V P, ANDRIANOV M A, et al. Superhard composites with homogeneous microstructure and nanosized binder obtained by reactive sintering in the system cBN-Al-TiC [J]. Glass and Ceramics,2021,77(3):1-8.

    [14]ZHANG L L, LIN F, LV Z, et al. CBN-Al-HfC composites: Sintering behaviors and mechanical properties under high pressure [J].International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,2015,50(1):221-226.

    [15]高麗娜, 陳文革, 李樹豐. Ti3AlC2陶瓷粉末的研究現(xiàn)狀及進展[J].材料導(dǎo)報,2022,36(20):170-180.

    GAO Lina, CHEN Wenge, LI Shufeng. Research status and progress ofTi3AlC2 ceramic powder [J]. Materials Reports,2022,36(20):170-180.

    [16]朱春城, 錢旭坤, 赫曉東, 等.燃燒合成Ti3AlC2及其熱穩(wěn)定性[J].稀有金屬材料與工程,2009,38(2):86-89.

    ZHU Chuncheng, QIAN Xukun, HE Xiaodong, et al. Combustion synthesis of Ti3AlC2 and its thermal stability [J]. Rare Metal Materials and Engineering,2009,38(2):86-89.

    [17]李子揚, 寇自力, 安佩, 等. Ti3AlC2在靜高壓下的熱穩(wěn)定性[J].材料研究學(xué)報,2010,24(4):368-372.

    LI Ziyang, KOU Zili, AN Pei, et al. Thermal stability of Ti3AlC2 under static high pressure [J]. Chinese Journal of Materials Research,2010,24(4):368-372.

    [18] KILABYLINA T, BUSHLYA V, PETRUSHA V, et al. Superhard PcBN tool materials with Ti3SiC2 MAX-phase binder: Structure, properties, application [J]. Journal of Superhard Materials,2017,39(3):155-165.

    [19] JIANG Z L, JIAN Q, HAN Y, et al. Performance evaluation of cBN- Ti3AlC2-Al composites fabricated by HTHP method [J]. Ceramics International,2020,46(15):24449-24453.

    [20]梁寶巖, 張旺璽, 王艷芝, 等.微波燒結(jié)制備MAX-cBN復(fù)合材料及其反應(yīng)機理研究[J].材料導(dǎo)報,2016,30(6):66-69.

    LIANG Baoyan, ZHANG Wangxi, WANG Yanzhi, et al. Study on the preparation of MAX-cBN composite by microwave sintering and its reaction mechanism [J]. Materials Reports,2016,30(6):66-69.

    [21] RAMPAI T, LANG C I, SIGALAS I. Investigation of MAX phase/cBN composites [J]. Ceramics International,2013,39(5):4739-4748.

    [22]錢旭坤.層狀Ti3AlC2的燃燒合成及其性能研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2010.

    QIAN Xukun. Study on combustion synthesis and performance of layered Ti3AlC2[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2010.

    [23] YANG L, GONG J, YUE Z, et al. Preparation and characterization of cBN-based composites from cBN-Ti3AlC2 mixtures [J]. Diamond amp; Related Materials,2016,66(35):183-187.

    [24]蔡明. Ti3AlC2基復(fù)合材料的制備及性能研究[D].沈陽:沈陽理工大學(xué),2020.

    CAI Ming. Study on preparation and properties of Ti3AlC2 matrix composites [D]. Shenyang: Shenyang Ligong University, 2020.

    作者簡介

    通信作者:栗正新,男,1964年生,教授、碩士生導(dǎo)師。主要研究方向:金剛石功能材料、先進超硬和普通磨料磨具、計算機模擬仿真和磨削技術(shù)等。

    E-mail:lizx012001@163.com

    Effect of Ti3AlC2 content on microstructure and properties of PcBN materials

    MA Jinming1,XIAO Changjiang1,TAO Hongjun2,ZHANG Qunfei1,TANG Lihui1,CAO Jianfeng3,LI Yuan3,ZHOU Shijie4,TANG Yulin4,CHEN Yachao5,LI Zhengxin1

    (1. School of Materials Science and Engineering, Henan University of Technology, Zhengzhou 450001, China)

    (2. ZYNP Group DING RUI Technology Co., Ltd., Jiaozuo 454750, Henan, China)

    (3. recision Industry Revolution Equipment Technology (Henan) Co., Ltd., Zhengzhou 450001, China)

    (4. Zhengzhou Wode Superhard Material Co., Ltd., Zhengzhou 450001, China)

    (5. Zhengzhou Hitko Dia/CBN Tool Co., Ltd., Zhengzhou 450001, China)

    Abstract The monolithic PcBN composite tool materials were prepared at 5.5 GPa and 1450℃ with different con- tents of Ti3AlC2 as the binder phase. The effects of different mass fractions of Ti3AlC2 on the phase composition, micro- structure, and mechanical properties of PcBN tool materials were studied. The results show that Ti3AlC2 can decompose completely to form TiC and Al-Ti alloys under high temperature and high pressure, and reacts with cBN to form AlN, TiB2, and TiC0.7N0.3 phases. TiC,AlN, TiB2, and TiC0.7N0.3 are uniformly distributed around the cBN and tightly bonded to the cBN, thereby improving the mechanical properties of PcBN. When the mass fraction of Ti3AlC2 is 25%, therelat- ive density, bending strength, fracture toughness, and wear ratio of PcBN reach the maximum values, which are 98.9%, 592 MPa, 6.87 MPa·m1/2and 7350, respectively. When the mass fraction of Ti3AlC2 is 20%, the microhardness of PcBN reaches the maximum value of 4786.7 HV.

    Key words PcBN;Ti3AlC2;binder;high temperature and high pressure(HTHP);mechanical properties

    猜你喜歡
    力學(xué)性能
    反擠壓Zn-Mn二元合金的微觀組織與力學(xué)性能
    Pr對20MnSi力學(xué)性能的影響
    云南化工(2021年11期)2022-01-12 06:06:14
    Mn-Si對ZG1Cr11Ni2WMoV鋼力學(xué)性能的影響
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:00
    采用稀土-B復(fù)合變質(zhì)劑提高ZG30MnSi力學(xué)性能
    碳纖維增強PBT/ABS—g—MAH復(fù)合材料的力學(xué)性能和流變行為
    中國塑料(2016年6期)2016-06-27 06:34:16
    紡織纖維彎曲力學(xué)性能及其應(yīng)用
    MG—MUF包覆阻燃EPS泡沫及力學(xué)性能研究
    中國塑料(2015年12期)2015-10-16 00:57:14
    EHA/PE復(fù)合薄膜的力學(xué)性能和阻透性能
    中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:26
    PA6/GF/SP三元復(fù)合材料的制備及其力學(xué)性能研究
    中國塑料(2015年4期)2015-10-14 01:09:18
    INCONEL625+X65復(fù)合管的焊接組織與力學(xué)性能
    焊接(2015年9期)2015-07-18 11:03:53
    国产国语露脸激情在线看| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲五月婷婷丁香| 日本黄色日本黄色录像| 动漫黄色视频在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| av国产精品久久久久影院| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美中文综合在线视频| 十八禁网站网址无遮挡| 51午夜福利影视在线观看| 三级毛片av免费| 国产在线精品亚洲第一网站| 成人特级黄色片久久久久久久 | 51午夜福利影视在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 99精品在免费线老司机午夜| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产又爽黄色视频| 99国产综合亚洲精品| 最黄视频免费看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美性长视频在线观看| av线在线观看网站| 五月开心婷婷网| 亚洲五月婷婷丁香| 精品少妇久久久久久888优播| 精品福利观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 一区二区三区激情视频| 嫩草影视91久久| 天天影视国产精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久人妻熟女aⅴ| 久久精品亚洲av国产电影网| 成年女人毛片免费观看观看9 | 十八禁人妻一区二区| 亚洲人成电影观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 成人手机av| 在线看a的网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 757午夜福利合集在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲成人国产一区在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 女人精品久久久久毛片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 少妇精品久久久久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 视频区图区小说| 午夜免费鲁丝| 一边摸一边做爽爽视频免费| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜福利在线免费观看网站| 老司机午夜福利在线观看视频 | 老汉色∧v一级毛片| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产亚洲精品第一综合不卡| 99久久人妻综合| 午夜免费成人在线视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久亚洲精品不卡| 免费看十八禁软件| 欧美精品av麻豆av| 亚洲中文字幕日韩| 男女床上黄色一级片免费看| 久9热在线精品视频| 制服人妻中文乱码| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品.久久久| 99香蕉大伊视频| 国产成人av激情在线播放| 又紧又爽又黄一区二区| 免费在线观看完整版高清| 久久免费观看电影| 国产精品一区二区在线不卡| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产精品 国内视频| 操美女的视频在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 少妇精品久久久久久久| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 男女床上黄色一级片免费看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 热re99久久国产66热| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久国产欧美日韩av| 日韩欧美三级三区| 99精国产麻豆久久婷婷| av福利片在线| 狂野欧美激情性xxxx| 日日爽夜夜爽网站| 午夜视频精品福利| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 青草久久国产| 黄片播放在线免费| 热re99久久精品国产66热6| 两个人免费观看高清视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 成年女人毛片免费观看观看9 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 99国产极品粉嫩在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 最近最新免费中文字幕在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 黄色视频在线播放观看不卡| 考比视频在线观看| 久久九九热精品免费| 十分钟在线观看高清视频www| 午夜日韩欧美国产| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品福利永久在线观看| 黄片播放在线免费| 91字幕亚洲| 视频区欧美日本亚洲| 一区二区av电影网| 我要看黄色一级片免费的| 色在线成人网| 亚洲一区二区三区欧美精品| 怎么达到女性高潮| av天堂在线播放| 天天添夜夜摸| 夫妻午夜视频| 999精品在线视频| 国产欧美亚洲国产| 桃花免费在线播放| 水蜜桃什么品种好| 99精品欧美一区二区三区四区| 一区二区三区精品91| 亚洲情色 制服丝袜| 久久久久久免费高清国产稀缺| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 9热在线视频观看99| 久热这里只有精品99| 香蕉丝袜av| 欧美成人免费av一区二区三区 | 妹子高潮喷水视频| 亚洲人成77777在线视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 热re99久久国产66热| 十八禁高潮呻吟视频| 日韩视频一区二区在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日本精品一区二区三区蜜桃| 香蕉国产在线看| 窝窝影院91人妻| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久亚洲真实| 国产国语露脸激情在线看| 久久热在线av| 少妇 在线观看| 天天影视国产精品| 亚洲av日韩在线播放| 视频区图区小说| 欧美大码av| 高清在线国产一区| 亚洲三区欧美一区| 丁香欧美五月| 久久性视频一级片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 免费日韩欧美在线观看| 国产在线观看jvid| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 黄色成人免费大全| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费高清在线观看日韩| 国产国语露脸激情在线看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲五月色婷婷综合| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 在线观看人妻少妇| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 色综合欧美亚洲国产小说| 一二三四在线观看免费中文在| 搡老岳熟女国产| 亚洲九九香蕉| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 不卡av一区二区三区| 97在线人人人人妻| 99riav亚洲国产免费| 高清在线国产一区| 新久久久久国产一级毛片| 国产av精品麻豆| 国产精品免费大片| 亚洲成人免费电影在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品熟女久久久久浪| 他把我摸到了高潮在线观看 | 国产亚洲av高清不卡| 欧美变态另类bdsm刘玥| 老司机午夜十八禁免费视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 大型av网站在线播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美日韩视频精品一区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 12—13女人毛片做爰片一| 日本黄色日本黄色录像| 十分钟在线观看高清视频www| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久久国产欧美日韩av| 免费观看a级毛片全部| av国产精品久久久久影院| 免费看a级黄色片| 99国产综合亚洲精品| 无人区码免费观看不卡 | 国产免费福利视频在线观看| 久久ye,这里只有精品| 少妇 在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日韩精品免费视频一区二区三区| 91成人精品电影| av不卡在线播放| 精品高清国产在线一区| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲伊人色综图| 国产片内射在线| 免费观看av网站的网址| 国产成人欧美| 国精品久久久久久国模美| 欧美在线一区亚洲| www.自偷自拍.com| 热re99久久国产66热| 99热网站在线观看| 日本a在线网址| 在线观看舔阴道视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲,欧美精品.| 在线永久观看黄色视频| 久久天堂一区二区三区四区| 久久久久久久国产电影| www日本在线高清视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产午夜精品久久久久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲伊人久久精品综合| 18在线观看网站| 日本a在线网址| 黄色视频,在线免费观看| 天堂动漫精品| 国产日韩欧美在线精品| 大香蕉久久网| 在线观看免费日韩欧美大片| 精品国内亚洲2022精品成人 | 免费日韩欧美在线观看| 黄片小视频在线播放| av福利片在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品一区二区三区四区五区乱码| 老司机在亚洲福利影院| 大型av网站在线播放| 欧美精品av麻豆av| 一个人免费看片子| 在线观看免费日韩欧美大片| 大片免费播放器 马上看| 国产xxxxx性猛交| 桃红色精品国产亚洲av| 怎么达到女性高潮| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 天天影视国产精品| 精品久久久久久电影网| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲av美国av| 亚洲免费av在线视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产有黄有色有爽视频| 人人澡人人妻人| 成年动漫av网址| 亚洲熟女精品中文字幕| 午夜福利视频精品| 一二三四社区在线视频社区8| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲中文字幕日韩| 久久免费观看电影| 亚洲中文日韩欧美视频| 精品视频人人做人人爽| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 真人做人爱边吃奶动态| 热99久久久久精品小说推荐| 国产国语露脸激情在线看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 黄频高清免费视频| 欧美大码av| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲国产av影院在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产在线视频一区二区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| www.自偷自拍.com| 亚洲av国产av综合av卡| 水蜜桃什么品种好| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 777米奇影视久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美精品一区二区大全| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜福利欧美成人| 亚洲国产欧美在线一区| 999久久久国产精品视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品98久久久久久宅男小说| 最近最新中文字幕大全免费视频| 一级毛片精品| 人妻 亚洲 视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日本av免费视频播放| 国产日韩欧美视频二区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产精品 欧美亚洲| 成人av一区二区三区在线看| 18在线观看网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 高清在线国产一区| 欧美在线黄色| 国产精品亚洲av一区麻豆| 另类精品久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 一本综合久久免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 一个人免费在线观看的高清视频| www.精华液| 一级a爱视频在线免费观看| 精品人妻在线不人妻| 亚洲av电影在线进入| 久久久国产一区二区| a在线观看视频网站| 国产精品偷伦视频观看了| 正在播放国产对白刺激| 欧美日韩av久久| 精品乱码久久久久久99久播| 国产国语露脸激情在线看| 99精品在免费线老司机午夜| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 91成人精品电影| 亚洲成人免费av在线播放| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 免费观看a级毛片全部| 两个人看的免费小视频| 女性被躁到高潮视频| 黄色 视频免费看| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产成人免费观看mmmm| 欧美国产精品va在线观看不卡| 午夜福利视频在线观看免费| 极品教师在线免费播放| 亚洲成国产人片在线观看| 窝窝影院91人妻| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 老司机亚洲免费影院| 国产一区二区三区综合在线观看| 多毛熟女@视频| 在线观看人妻少妇| 中文字幕人妻熟女乱码| 在线观看www视频免费| 黄频高清免费视频| av电影中文网址| 老司机影院毛片| 人人澡人人妻人| 在线观看免费视频网站a站| 黄色片一级片一级黄色片| 香蕉久久夜色| 日本a在线网址| 成人精品一区二区免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 777米奇影视久久| 9热在线视频观看99| 午夜精品国产一区二区电影| www.精华液| 女同久久另类99精品国产91| 91成年电影在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 男女下面插进去视频免费观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 美女午夜性视频免费| 99riav亚洲国产免费| 国产免费视频播放在线视频| 午夜福利视频在线观看免费| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久国产精品人妻蜜桃| 99久久人妻综合| 久久性视频一级片| 美女国产高潮福利片在线看| 天堂动漫精品| 首页视频小说图片口味搜索| 一级a爱视频在线免费观看| 十八禁网站网址无遮挡| 精品久久蜜臀av无| 美女国产高潮福利片在线看| 香蕉丝袜av| 欧美大码av| 亚洲伊人色综图| 亚洲中文av在线| 免费不卡黄色视频| 欧美 日韩 精品 国产| 一区二区三区精品91| 欧美日韩精品网址| 国产欧美亚洲国产| 午夜激情久久久久久久| 国产精品亚洲一级av第二区| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久ye,这里只有精品| 亚洲全国av大片| 亚洲黑人精品在线| 国产成人免费无遮挡视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久久国内视频| 免费日韩欧美在线观看| 极品教师在线免费播放| 大片免费播放器 马上看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲午夜理论影院| 亚洲人成77777在线视频| 一本综合久久免费| 老司机影院毛片| 久久 成人 亚洲| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品成人在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 成人免费观看视频高清| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品1区2区在线观看. | 在线永久观看黄色视频| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 97在线人人人人妻| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 午夜福利视频精品| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产成人免费观看mmmm| 午夜两性在线视频| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品亚洲成国产av| 亚洲天堂av无毛| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 黑丝袜美女国产一区| 亚洲午夜理论影院| 国产在线免费精品| 亚洲国产欧美网| 欧美日本中文国产一区发布| 国产在视频线精品| 91成年电影在线观看| a级毛片黄视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产免费现黄频在线看| 午夜福利视频精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一级毛片精品| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久亚洲真实| 在线观看66精品国产| 最近最新免费中文字幕在线| 超碰成人久久| 高清黄色对白视频在线免费看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲av第一区精品v没综合| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 少妇 在线观看| 欧美在线一区亚洲| 水蜜桃什么品种好| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产熟女午夜一区二区三区| 激情在线观看视频在线高清 | 首页视频小说图片口味搜索| 免费黄频网站在线观看国产| 最新美女视频免费是黄的| 欧美激情 高清一区二区三区| 91大片在线观看| 日韩欧美三级三区| av电影中文网址| 国产免费福利视频在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 午夜精品久久久久久毛片777| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 成人国语在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 在线天堂中文资源库| 日日夜夜操网爽| 国产成人精品无人区| 亚洲色图av天堂| 日韩人妻精品一区2区三区| 97人妻天天添夜夜摸| 操出白浆在线播放| www.自偷自拍.com| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 成人精品一区二区免费| 男女床上黄色一级片免费看| av不卡在线播放| 亚洲七黄色美女视频| 国产亚洲av高清不卡| 欧美日韩视频精品一区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲第一青青草原| 亚洲 欧美一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产视频一区二区在线看| 日本av免费视频播放| 日韩一区二区三区影片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| tube8黄色片| 欧美国产精品一级二级三级| 国产男女超爽视频在线观看| 五月天丁香电影| 丝袜人妻中文字幕| tube8黄色片| 国产成人啪精品午夜网站| 宅男免费午夜| 不卡av一区二区三区| 免费看十八禁软件| 蜜桃国产av成人99| av福利片在线| 午夜福利视频在线观看免费| www.精华液| 黄片小视频在线播放| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 高清黄色对白视频在线免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产精品 国内视频| 亚洲少妇的诱惑av| 成人三级做爰电影| 少妇被粗大的猛进出69影院| 9191精品国产免费久久| 男女免费视频国产| 免费日韩欧美在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美日韩福利视频一区二区| videos熟女内射| 91麻豆av在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品久久久久成人av| 国产精品 国内视频| 国产亚洲av高清不卡| 三级毛片av免费| 午夜福利欧美成人| 99久久99久久久精品蜜桃| 交换朋友夫妻互换小说| 999久久久精品免费观看国产| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品免费一区二区三区在线 | 亚洲一区二区三区欧美精品| 少妇粗大呻吟视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 成人国产一区最新在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 制服诱惑二区| 两个人免费观看高清视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 免费高清在线观看日韩| 婷婷成人精品国产| 色婷婷av一区二区三区视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲七黄色美女视频| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产精品久久久av美女十八| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产成人啪精品午夜网站| 深夜精品福利|