亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        殼聚糖穩(wěn)定納米零價鐵對土壤中Cr(Ⅵ)的去除

        2016-07-21 04:12:04嚴(yán)麗君劉茉莉胡雪峰
        關(guān)鍵詞:殼聚糖土壤

        嚴(yán)麗君,劉茉莉,胡雪峰

        (1.上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海200444;2.上海大學(xué)循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究院,上海200072)

        ?

        殼聚糖穩(wěn)定納米零價鐵對土壤中Cr(Ⅵ)的去除

        嚴(yán)麗君1,2,劉茉莉1,胡雪峰1

        (1.上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海200444;2.上海大學(xué)循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究院,上海200072)

        摘要:研究了殼聚糖穩(wěn)定納米零價鐵對土壤中Cr(Ⅵ)的去除效果.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:去除效率隨零價鐵投加量的增加而增大,最大去除效率達(dá)95.9%,是100目鐵屑去除效率的6倍;土壤pH值和土壤中Cr(Ⅵ)的初始含量與去除效率成反比;零價鐵對土壤中Cr(Ⅵ)的去除是吸附作用與還原作用共同發(fā)生的結(jié)果;納米零價鐵對Cr(Ⅵ)的還原過程符合偽一級反應(yīng)動力學(xué),其表觀速率常數(shù)kobs為0.016/min.

        關(guān)鍵詞:土壤;Cr(Ⅵ);殼聚糖;納米零價鐵

        土壤作為環(huán)境要素中不可或缺的一部分,對人類的生存起到了至關(guān)重要的作用.由于金屬加工、冶煉、化工、制鉻、電鍍、顏料和制藥等行業(yè)的工業(yè)排放,導(dǎo)致土壤鉻污染日益嚴(yán)重[1].自然界中的鉻主要以Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)兩種形態(tài)存在,其中Cr(Ⅲ)是人和動物必需的微量元素,但Cr(Ⅵ)卻具有毒性大、流動性強(qiáng)、易致癌的特點(diǎn),會嚴(yán)重危害人類的身體健康[2].因此,土壤鉻污染修復(fù)技術(shù)一直廣受關(guān)注.

        自從Gillham使用金屬鐵屑原位修復(fù)地下水之后,將零價鐵作為還原劑修復(fù)土壤重金屬污染的研究日漸活躍[3].納米零價鐵因其粒徑小、比表面積大、活性高,處理效果遠(yuǎn)優(yōu)于零價鐵粉等優(yōu)點(diǎn)而備受關(guān)注.但納米零價鐵也因其易團(tuán)聚、穩(wěn)定性差等缺點(diǎn)而容易在處理土壤污染時受到限制[4-5].Geng等[6]以殼聚糖為穩(wěn)定劑對納米鐵進(jìn)行了改性,提高了納米鐵的分散性及其在空氣中的穩(wěn)定性.此外,殼聚糖來源廣泛,具有良好的生物可降解性和生物相容性,不會對土壤造成二次污染.

        本工作制備了殼聚糖穩(wěn)定的納米零價鐵材料,并將其用于土壤中Cr(Ⅵ)的去除;研究了零價鐵的投加量、土壤pH值以及土壤中Cr(Ⅵ)的初始含量對重金屬鉻去除效率的影響,分析了其反應(yīng)機(jī)理,并進(jìn)行了動力學(xué)實(shí)驗(yàn).

        1 實(shí)驗(yàn)與方法

        1.1材料與試劑

        實(shí)驗(yàn)土壤采自上海青浦.去除大塊石頭和雜草,經(jīng)風(fēng)干后用研缽研磨,過孔徑為10目(2 mm)的塑料篩備用.

        加標(biāo)土壤的配制:用重鉻酸鉀(K2Cr2O7)配置Cr(Ⅵ)濃度為1 000 mg/L的鉻儲備液,并加一定量至1 g土樣中;放入干燥箱(75?C)中烘干,使Cr(Ⅵ)被土壤充分吸附;隨后用研缽研磨,過孔徑為100目的篩網(wǎng);過篩后的樣品充分混勻,裝入袋中備用.

        本實(shí)驗(yàn)的主要試劑如下:殼聚糖、K2Cr2O7(分析純)、FeSO4·7H2O(分析純)、KBH4(分析純)、C13H14N4O(分析純)、C2H5OH(分析純)、H2SO4(分析純)、H3PO4(分析純)、NaOH(分析純)和HCl(分析純)均購自上海國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司.

        1.2殼聚糖包覆納米零價鐵的制備

        將殼聚糖溶解于0.05 mol/L HNO3溶液中,得到質(zhì)量百分含量為0.5%的殼聚糖硝酸溶液[6].將一定量的上述溶液加入0.1 mol/L FeSO4·7H2O水溶液中,攪拌10 min使之混合均勻.逐滴加入一定量的0.5 mol/L KBH4溶液,攪拌至沒有氣泡.用磁選法分離出納米零價鐵粒子,然后用50 mL蒸餾水、乙醇分別洗滌3次,得到殼聚糖包覆納米零價鐵.

        1.3納米零價鐵去除土壤中的Cr(Ⅵ)

        在100 mL的小燒杯中加入10 mL二次蒸餾水、1 g加標(biāo)土壤和一定量的納米零價鐵,放于震蕩器中在室溫常壓下以200 r/min震蕩3 h,取出后于5 000 r/min離心15 min.經(jīng)0.22μm濾膜過濾后,用二苯碳酰二肼分光光度法對Cr(Ⅵ)濃度進(jìn)行測定.

        1.3.1納米零價鐵投加量對土壤Cr(Ⅵ)還原的影響

        改變納米零價鐵投加量(1~5 g/L),調(diào)節(jié)pH=7,放于震蕩器中在室溫常壓下以1 200 r/min震蕩3 h,取出后于5 000 r/min離心15 min,取上清液進(jìn)行Cr(Ⅵ)濃度的測定.

        1.3.2土壤Cr(Ⅵ)初始含量對土壤Cr(Ⅵ)還原的影響

        改變土壤Cr(Ⅵ)的初始含量(41.29~273.63 mg/kg),調(diào)節(jié)pH=7,放于震蕩器中在室溫常壓下以1 200 r/min震蕩3 h,取出后于5 000 r/min離心15 min,取上清液進(jìn)行Cr(Ⅵ)濃度的測定.

        1.3.3pH值對土壤Cr(Ⅵ)還原的影響

        用HCl和NaOH調(diào)節(jié)pH值(3~11),放于震蕩器中在室溫常壓下以1 200 r/min震蕩3 h,取出后于5 000 r/min離心15 min,取上清液進(jìn)行Cr(Ⅵ)濃度的測定.

        1.4動力學(xué)實(shí)驗(yàn)

        使用10個小燒杯同時進(jìn)行反應(yīng),每隔一段時間取出一個燒杯,其余繼續(xù)震蕩.取出的燒杯于5 000 r/min離心15 min,取上清液進(jìn)行Cr(Ⅵ)濃度的測定.

        1.5分析方法

        對殼聚糖包覆的納米零價鐵粒子進(jìn)行X射線衍射(X-ray diffraction,XRD)分析(D/Max-2500);上清液Cr(Ⅵ)濃度采用二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 15555.4—1995)測定.土壤pH值采用玻璃電極法測定,測量范圍為0~14,分辨率為0.01,測定絕對誤差為-0.04~0.09,標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液的pH值分別為4.01,6.86,9.18.

        2 結(jié)果與分析

        2.1殼聚糖穩(wěn)定納米零價鐵表征

        圖1為殼聚糖穩(wěn)定納米零價鐵顆粒的XRD圖,其中入射波的波長為1.541 8 nm.結(jié)果表明,衍射峰出現(xiàn)時對應(yīng)的2θ分別為44.59?,64.03?,81.84?.對照表1發(fā)現(xiàn),衍射峰剛好對應(yīng)110晶面衍射(44.673 2?)、200晶面衍射(65.021 1?)和211晶面衍射(82.332 6?).這表明,納米零價鐵顆粒為單質(zhì)鐵,且沒有出現(xiàn)氧化鐵物質(zhì),純度較高.

        圖1納米零價鐵顆粒的XRD圖Fig.1 XRD diagram of zero-valent iron nanoparticles

        表1零價鐵標(biāo)準(zhǔn)PDF卡片的相關(guān)參數(shù)Table 1 Related parameters of zero-valent iron’s standard PDF cards

        式中,K為Scherrer常數(shù),若B為衍射峰的半高寬,則K=0.89;D為晶粒垂直于晶面方向的平均厚度(nm);B為實(shí)測樣品衍射峰的半高寬(必須進(jìn)行雙線校正和儀器因子校正),且在計(jì)

        根據(jù)Scherrer公式計(jì)算納米零價鐵的平均尺寸如下:算的過程中,需轉(zhuǎn)化為弧度(rad);θ為衍射角(rad);λ為X射線波長,為0.154 18 nm.

        用Jade軟件得到樣品衍射峰的半高寬為5.949?,因此可得納米零價鐵的平均尺寸為1.428 4 nm.

        2.2納米零價鐵投加量對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響

        納米零價鐵投加量對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響如圖2所示.當(dāng)零價鐵的投加量為4 g/L時,Cr(Ⅵ)的去除效率最大可達(dá)95.9%.相比于殼聚糖穩(wěn)定的納米零價鐵,100目鐵屑的最大去除效率僅有17.4%.這主要是由于殼聚糖穩(wěn)定的零價鐵粒徑的減小使粒子比表面積顯著增大,而表面原子所占總原子的百分比隨著比表面積的增大顯著提高.當(dāng)顆粒的粒徑從微米尺度減小到納米尺度時,粒子表面原子所占總原子的百分比則由1%~2%急劇增加到50%以上,而表面原子正是納米鐵的主要活性成分.同時隨著納米零價鐵投加量的增加,土壤Cr(Ⅵ)的去除效率呈遞增趨勢.這是因?yàn)榱銉r鐵含量的增多增加了更多的反應(yīng)位點(diǎn),從而提高了去除效率.除此之外,殼聚糖具有很強(qiáng)的吸附能力,增大了零價鐵和污染物的接觸面積.已有研究顯示,零價鐵含量的增加會對粒子表面的濃度梯度造成一定的影響,促進(jìn)反應(yīng)的進(jìn)行[7].所以在此反應(yīng)中,吸附作用和還原作用共同進(jìn)行,達(dá)到了去除土壤中Cr(Ⅵ)的效果.考慮到效率和成本問題,零價鐵的投加量可以控制為4 g/L.

        圖2零價鐵投加量對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響Fig.2 Effects of zero-valent iron dosage on the removal rate of Cr(Ⅵ)in soil

        2.3Cr(Ⅵ)初始含量對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響

        Cr(Ⅵ)初始含量對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響如圖3所示.可見,當(dāng)Cr(Ⅵ)的初始含量較低時,去除效率可以達(dá)到90%以上.這是因?yàn)榇藭r零價鐵表面的反應(yīng)位點(diǎn)未達(dá)到飽和,而反應(yīng)位點(diǎn)是一定的,即隨著Cr(Ⅵ)初始含量的增加,受反應(yīng)位點(diǎn)的限制,去除效率會降低[8].納米零價鐵與Cr(Ⅵ)的反應(yīng)是在納米零價鐵表面進(jìn)行的多相表面反應(yīng),Cr(Ⅵ)離子之間的競爭吸附隨著Cr(Ⅵ)初始含量的提高而增加,而這也會影響去除效率[9].同時,在反應(yīng)過程中發(fā)生了鐵表面的腐蝕,形成鈍化層.已有研究表明,這種鈍化層的結(jié)構(gòu)為Cr0.667Fe0.333OOH或(Cr0.667Fe0.333)(OH)3.該鈍化層的形成阻礙了零價鐵內(nèi)部電子向外轉(zhuǎn)移,而零價鐵還原Cr(Ⅵ)的機(jī)制便是零價鐵和Cr(Ⅵ)之間的電子轉(zhuǎn)移.盡管Cr(Ⅵ)的去除效率降低,但是Cr(Ⅵ)的去除量卻是隨之增加的.

        2.4pH值對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響

        pH值對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響如圖4所示.可見,實(shí)驗(yàn)中Cr(Ⅵ)的去除效率強(qiáng)烈依賴于體系pH值,表現(xiàn)為隨著pH值的降低,去除效率顯著增大.當(dāng)pH值從3提高至11時,Cr(Ⅵ)的去除效率從99.9%驟降到8.1%,幾乎不能夠去除土壤中的Cr(Ⅵ).由此可以推斷,較低的pH值能夠促進(jìn)土壤中Cr(Ⅵ)的去除.圖5為Cr-O2-H2O和Fe-O2-H2O系的電位-pH值圖.可見:當(dāng)pH<6.5時,Cr(Ⅵ)主要的存在形式為HCrO-4,鐵主要以Fe2+,F(xiàn)e3+形式存在;當(dāng)pH>6.5時,Cr(Ⅵ)主要的存在形式為CrO24-.納米零價鐵與HCrO-4和CrO24-的反應(yīng)式如下:

        圖3 Cr(Ⅵ)初始含量對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響Fig.3 Effects of initial contents of Cr(Ⅵ)in soil on the removal rate of Cr(Ⅵ)in soil

        當(dāng)pH<5時,有利于反應(yīng)(2)的進(jìn)行,能將Cr(Ⅵ)還原為Cr(Ⅲ),同時又因處于酸性條件,不會產(chǎn)生沉淀,因此能有較高的Cr(Ⅵ)去除效率.除此之外,隨著溶液pH值的降低,溶液中大量存在的H+會附著到吸附劑表面形成正電荷,而以各種陰離子形式存在的Cr(Ⅵ)由于靜電引力作用會增加其吸附量,這也會導(dǎo)致Cr(Ⅵ)去除效率的增加[10-12].這些都與本實(shí)驗(yàn)結(jié)果完全吻合.

        圖4 pH值對土壤Cr(Ⅵ)去除效率的影響Fig.4 Effects of pH values on the removal rate of Cr(Ⅵ)in soil

        圖5 Cr-O2-H2O和Fe-O2-H2O系的電位-pH值圖Fig.5 Potential-pH diagram of Cr-O2-H2O and Fe-O2-H2O system

        隨著pH值的增大,Cr(Ⅲ)會形成如下產(chǎn)物:Cr(OH)2+,Cr(OH)+2,Cr(OH)3及Cr(OH)-4.在堿性條件下,Cr(Ⅵ)主要的存在形式為CrO2-4.根據(jù)反應(yīng)(3)和(4),Cr(Ⅵ)被還原為Cr(Ⅲ),而鐵主要的存在形式為Fe(OH)3.一般認(rèn)為還原反應(yīng)發(fā)生在納米零價鐵的表面.結(jié)合本實(shí)驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)pH=11時,主要生成了Cr(OH)3和Fe(OH)3的沉淀物以及二者的共沉淀物.生成的沉淀物覆蓋在納米零價鐵表面,從而阻礙了反應(yīng)的繼續(xù)進(jìn)行,使得Cr(Ⅵ)的去除效率降低.

        2.5動力學(xué)實(shí)驗(yàn)

        由圖6可以看出,在反應(yīng)最初的5 min內(nèi),Cr(Ⅵ)的去除速率較快,之后逐漸趨向平緩.在反應(yīng)初期,殼聚糖穩(wěn)定的納米鐵強(qiáng)大的吸附能力發(fā)揮了很大作用,極有可能是吸附作用為主導(dǎo),而后還原反應(yīng)才逐漸凸顯.從圖中還可以看出,反應(yīng)120 min時的Cr(Ⅵ)去除效率可達(dá)93.0%.

        圖6土壤中Cr(Ⅵ)的還原速率曲線Fig.6 Reduction rate curve of Cr(Ⅵ)in soil

        納米零價鐵與Cr(Ⅵ)的反應(yīng)是在納米零價鐵表面進(jìn)行的多相表面反應(yīng),可通過表觀一級反應(yīng)動力學(xué)方程[13]來描述:

        式中,C和C0分別表示反應(yīng)結(jié)束和反應(yīng)開始時Cr(Ⅵ)的濃度(mg/kg),t為反應(yīng)時間(min),kobs為反應(yīng)表觀速率常數(shù)(min-1).從圖7可以看出,ln(C/C0)與時間t呈較好的線性關(guān)系(相關(guān)系數(shù)R2=0.989 1),即納米零價鐵對Cr(Ⅵ)的還原過程符合偽一級反應(yīng)動力學(xué),表觀速率常數(shù)kobs=0.016/min.

        圖7 ln(C/C0)與時間t的關(guān)系Fig.7 Relation curve between ln(C/C0)and t

        3 結(jié)束語

        本研究成功地運(yùn)用殼聚糖改性了納米零價鐵,并對其進(jìn)行了XRD表征;利用批實(shí)驗(yàn)、改性的零價鐵和100目鐵屑的對比實(shí)驗(yàn)以及動力學(xué)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了殼聚糖改性的納米零價鐵的性能.研究發(fā)現(xiàn),改性后的納米零價鐵具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性、分散性.當(dāng)納米零價鐵的投加量為4 g/L時,Cr(Ⅵ)的去除效率最大可達(dá)95.9%,是鐵屑的6倍.土壤Cr(Ⅵ)的初始含量及體系初始pH值與Cr(Ⅵ)的去除效率均成反比關(guān)系.納米零價鐵對Cr(Ⅵ)的還原過程符合偽一級反應(yīng)動力學(xué),表觀速率常數(shù)kobs=0.016/min.在反應(yīng)初期,去除效率迅速增加,之后以較慢的速度持續(xù)增加,推斷初期反應(yīng)中吸附作用為主導(dǎo),納米零價鐵對Cr(Ⅵ)的去除是吸附作用與還原作用共同發(fā)生的結(jié)果.本研究為殼聚糖穩(wěn)定納米零價鐵可用于去除土壤Cr(Ⅵ)提供了有利證據(jù),預(yù)示著這將會是一項(xiàng)環(huán)境友好的、更經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新修復(fù)技術(shù).

        參考文獻(xiàn):

        [1]AVUDAINAYAGAM S,MEGHARAJ M,OwENs G.Chemistry of chromium in soils with emphasison tannery waste sites[J].Reviews of Environmental Contamination and Toxicology,2003,178:53-91.

        [2]FU F L,MA J,XIE L P,et al.Chromium removal using resin supported nanoscale zero-valent iron[J].Journal of Environmental Management,2013,128:822-827.

        [3]ZHANG W X.Nanoscale iron particles for environmental remediation:on overview[J].Journal of Nanoparticle Research,2003,5(3/4):323-332.

        [4]SINGH R,MIsRA V,SINGH R P.Synthesis,characterization and role of zero-valent iron nanoparticle in removal of hexavalent chromium from chromium-spiked soil[J].Journal of Nanoparticle Research,2011,13:4063-4073.

        [5]WANG Q,QIAN H J,YANG Y P,et al.Reduction of hexavalent chromium by carboxymethyl cellulose-stabilized zero-valent iron nanoparticles[J].Journal of Contaminant Hydrology,2010,114(1/2/3/4):35-42.

        [6]GENG B,JIN Z H,LI T L,et al.kinetics of hexavalent chromium removal from water by chitosan-Fe0nanoparticles[J].Chemosphere,2009,75(6):825-830.

        [7]HUANG D L,CHEN G M,ZENG G M,et al.Synthesis and application of modified zero-valent iron nanoparticles for removal of hexavalent chromium from wastewater[J].Water Air and Soil Pollution,2015,226:375.

        [8]WANG C,XU Z.Comprehensive study on the removal of chromate from aqueous solution by synthesized kaolin supported nanoscale zero-valent iron[J].Desalintion and Water Treatment,2016,57:5065-5078.

        [9]SHI Y J,CHEN C W,DONG C D,et al.Granulation for extended-release of nanoscale zerovalent iron exemplified by hexavalent chromium reduction in aqueous solution[J].Separation and Purification Technology,2015,156:1073-1081.

        [10]FONsECA B,MAIO H,QUINTELAs C,et al.Retention of Cr(Ⅵ)and Pb(Ⅱ)on a loamy sand soil:kinetics,equilibria and breakthrough[J].Chemical Engineering Journal,2009,152:212-219.

        [11]ZHANG Y,LI Y,LI J,et al.Enhanced Cr(Ⅵ)removal by using the mixture of pillared bentonite and zero-valent iron[J].Chemical Engineering Journal,2012,185:243-249.

        [12]ALI S W,MIRZA M,BHATTI T M.Dispersion of iron nanoparticles by polymer-based hybrid material for reduction of hexavalent chromium[J].Journal of Nanomaterials,2015,DOI:10.1155/2015/895837.

        [13]潘湛昌,黃慧民,鄧淑華,等.間接電氧化合成山梨酸前體乙酰氧基己烯酸[J].現(xiàn)代化工,2001,21(11):38-41.

        本文彩色版可登陸本刊網(wǎng)站查詢:http://www.journal.shu.edu.cn

        中圖分類號:X 53

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        文章編號:1007-2861(2016)02-0203-08

        DOI:10.3969/j.issn.1007-2861.2016.01.011

        收稿日期:2016-01-18

        基金項(xiàng)目:國家自然科學(xué)重點(diǎn)基金資助項(xiàng)目(41130526);國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(41471174);上海大學(xué)長江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目(IRT13078)

        通信作者:嚴(yán)麗君(1970—),女,副教授,博士,研究方向?yàn)榧{米光催化材料.E-mail:ljyan@shu.edu.cn

        Removal of Cr(Ⅵ)in soil by chitosan stabilized nanoscale zero iron

        YAN Lijun1,2,LIU Moli1,HU Xuefeng1
        (1.School of Environmental and Chemical Engineering,Shanghai University,Shanghai 200444,China;2.Academy of Recycling Economy,Shanghai University,Shanghai 200072,China)

        Abstract:Removal efficiency of Cr(Ⅵ)in soils by chitosan stabilized nanoscale zero-valent iron was studied.Experimental results showed that the removal efficiency increased with zero-valent iron dosage.The maximum removal efficiency was 95.9%,six times of 100 mesh iron filing.The initial concentration of Cr(Ⅵ)in soil and pH value were all inversely proportional to the removal efficiency.Removal of Cr(Ⅵ)in soils by zero-valent iron was a result of the interaction of adsorption and reduction.The reduction process of nanoscale zero-valent iron accorded with pseudo first-order reaction kinetics,and the apparent rate constant kobswas 0.016/min.

        Key words:soil;Cr(Ⅵ);chitosan;nanoscale zero-valent iron

        猜你喜歡
        殼聚糖土壤
        土壤
        三種不同分子量6-羧基殼聚糖的制備、表征及其溶解性
        靈感的土壤
        為什么土壤中的微生物豐富?
        識破那些優(yōu)美“擺拍”——鏟除“四風(fēng)”的土壤
        殼聚糖修飾甲醇燃料電池PtRu 催化劑
        靈感的土壤
        殼聚糖的應(yīng)用
        食品界(2016年4期)2016-02-27 07:36:46
        殼聚糖對尿路感染主要病原菌的體外抑制作用
        堿浸處理對殼聚糖膜性質(zhì)的影響
        无码av一区二区大桥久未| 国产精华液一区二区三区| 白白在线视频免费观看嘛| 国产免费又色又爽粗视频| 人妻少妇久久久久久97人妻| 日韩乱码人妻无码中文字幕久久 | 少妇高清精品毛片在线视频| 久久99精品国产99久久| 色老汉亚洲av影院天天精品| 亚洲VA中文字幕无码毛片春药| 亚洲国产精品综合久久20| 国产一区二区高清不卡在线| 宅男天堂亚洲一区二区三区 | 秋霞在线视频| 人妻 色综合网站| 亚洲产国偷v产偷v自拍色戒| 中文字幕无码免费久久9一区9| 国内精品极品久久免费看| 亚洲精品中文字幕不卡| 亚洲av天堂在线视频| 午夜理论片yy6080私人影院 | 久久AⅤ天堂Av无码AV| 国产偷拍自拍在线观看| 91九色国产老熟女视频| 久久精品国产免费观看三人同眠 | 国产免费人成视频在线观看播放播| 日韩人妻中文字幕高清在线| 一本一道vs无码中文字幕| 亚洲日本va中文字幕| 无码人妻精品一区二区三区66| 亚欧免费无码AⅤ在线观看| 亚洲av区一区二区三区| 成人性生交大片免费入口| 亚洲av久久久噜噜噜噜 | 欧美精品中文字幕亚洲专区| а的天堂网最新版在线| 少妇我被躁爽到高潮在线影片| 国产综合精品久久99之一| 一区二区三区av波多野结衣| 亚洲男人天堂| 色系免费一区二区三区|