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

        ?

        彈性加成型硅膠涂層的制備及防凍粘性能研究

        2016-09-12 06:13:38管東波蔡中義張繼堂邱小明竇艷麗
        功能材料 2016年8期
        關(guān)鍵詞:組份樣件含氟

        管東波,蔡中義,張繼堂,邱小明,竇艷麗

        (1. 吉林大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,教育部汽車材料重點(diǎn)實驗室,長春 130025;2. 吉林大學(xué) 輥鍛工藝研究所,長春 130025)

        ?

        彈性加成型硅膠涂層的制備及防凍粘性能研究

        管東波1,蔡中義2,張繼堂1,邱小明1,竇艷麗1

        (1. 吉林大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,教育部汽車材料重點(diǎn)實驗室,長春 130025;2. 吉林大學(xué) 輥鍛工藝研究所,長春 130025)

        通過對4種涂層進(jìn)行切向結(jié)冰循環(huán)剝離測試發(fā)現(xiàn),樣件A涂層雖然具有高的接觸角,但是隨著切向結(jié)冰剝離次數(shù)的增加,涂層的接觸角逐漸降低,切向凍粘強(qiáng)度逐漸增大;而樣件B、C、D涂層表面的接觸角及切向凍粘強(qiáng)度變化不大,但樣件B涂層的切向凍粘強(qiáng)度較低,通過向樣件B涂層的配方中添加不同含量的端乙烯基三氟丙基聚硅氧烷后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)其質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%時,涂層具有較高的接觸角及較低的切向凍粘強(qiáng)度,最后通過對端乙烯基三氟丙基聚硅氧烷質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%時涂層進(jìn)行不同結(jié)冰溫度、不同結(jié)冰時間的切向凍粘強(qiáng)度的測試發(fā)現(xiàn),隨著凍粘時間的延長及凍粘溫度的降低,冰與涂層表面的切向凍粘強(qiáng)度呈逐漸增大的趨勢,最后給出了較佳的除冰時間及溫度。

        彈性加成型硅膠;接觸角;切向凍粘強(qiáng)度

        0 引 言

        凍粘現(xiàn)象是一種常見的自然現(xiàn)象,由于其能夠?qū)θ藗兊纳a(chǎn)和生活造成一定的影響,所以近年來越來受到人們的重視,圍繞凍粘問題,自然界給人們提供了一些解決問題的靈感[1-3],目前有的學(xué)者提出使用超疏水涂層[4-8]來解決凍粘問題,具有一定的防冰效果,到目前為止還沒有發(fā)現(xiàn)一種材料的表面完全不結(jié)冰,但是可以在材料表面構(gòu)建一種特殊的結(jié)構(gòu),這種方法在一定程度上降低了冰與基底之間的凍粘強(qiáng)度[9-10],可以說這些研究方法都為研究凍粘問題提供了一些思路,但是很少有學(xué)者對涂層除冰的持久性進(jìn)行研究,特別是在表面結(jié)冰/除冰循環(huán)方面的研究[11],研究涂層表面除冰的持久性方面可以為防凍粘涂層的實際應(yīng)用提供指導(dǎo)。

        本文運(yùn)用軟質(zhì)雙組份加成型硅膠作為涂層的主要成分,通過添加含氟物質(zhì)來進(jìn)一步降低其表面能,研究軟質(zhì)疏水彈性涂層對冰凍粘強(qiáng)度及涂層表面除冰持久性的影響。

        1 實 驗

        1.1主要原料

        Ultra Ever Dry雙組份疏水涂料(4000,工業(yè)純),美國ULTRA TECH公司;雙組份加成型室溫硫化硅橡膠(ARTV, Shore A:20,工業(yè)純),深圳市紅葉杰科技有限公司;雙組份加成型室溫硫化硅橡膠(ARTV, Shore A:30,工業(yè)純),深圳市紅葉杰科技有限公司;雙組份加成型室溫硫化硅橡膠(ARTV, Shore A:50,工業(yè)純),深圳市紅葉杰科技有限公司;端乙烯基三氟丙基聚硅氧烷(VTTS,工業(yè)純),上海硅山高分子材料有限公司;硅膠底涂劑(CL-24S-3,工業(yè)純),深圳市康利邦科技有限公司。

        1.2涂層的制備

        1.2.1疏水涂層的制備

        Ultra Ever Dry涂料分為底層漆和面層漆,首先將不銹鋼片(304)進(jìn)行噴砂處理,然后用丙酮清洗后烘干,用噴槍將攪拌均勻的底層漆均勻地噴涂于不銹鋼樣件表面,尺寸為50 mm×50 mm×2 mm,室溫放置30 min后,將攪拌均勻的面層漆噴涂于底漆上后,室溫放置20 min后備用,表1為其信息表。

        1.2.2彈性硅膠涂層的制備

        樣件B、C、D涂層主要成分均為加成型雙組份室溫硫化硅橡膠,其主要成分的分子結(jié)構(gòu)如圖1[12]所示。

        圖1 加成型硅膠雙組份分子結(jié)構(gòu)圖

        Fig 1 The chemical formula of addition-cured silicone rubber

        首先將不銹鋼片(304),尺寸為50 mm×50 mm×2 mm,進(jìn)行噴砂處理,然后用丙酮清洗后烘干,由于硅膠的表面能較低,直接將硅膠涂層施加到不銹鋼樣件表面后,固化后的涂層與基底粘接性能很差,為了增強(qiáng)硅膠涂層與樣件基底之間的粘接強(qiáng)度,在施涂前,在不銹鋼樣件表面涂上硅膠底涂劑(CL-24S-3),然后在90 ℃的烘箱中烘干30 min,將雙組份加成型硅膠按照質(zhì)量比=1∶1加入到高速攪拌機(jī)中以800 r/min的速度攪拌20 min,然后將上述硅膠涂料用旋涂機(jī)均勻的涂在試樣表面后放入150 ℃的烘箱中烘干60 min后備用,涂層厚度為80~100 nm,表1為其信息描述表。

        1.2.3含氟加成型硅橡膠彈性涂層的制備

        首先將雙組份加成型硅膠(ARTV,Shore A:20),按照1∶1的質(zhì)量比混合,然后在高速攪拌機(jī)下攪拌(600 r/min)10 min,按照加成型硅膠總質(zhì)量的ω(VTTS)=1%,5%,10%,15%和20%加入硅膠混合物中,然后在高速攪拌機(jī)下攪拌(800 r/min)5 min。將已經(jīng)噴砂處理的不銹鋼樣件表面涂上硅烷底涂劑(CL-24S-3),在90 ℃的烘箱中烘干30 min,然后將上述硅膠涂料用旋涂機(jī)均勻的涂在試樣表面,然后放入150 ℃的烘箱中烘干60 min后備用,涂層厚度為80~100 nm。

        表1實驗材料性能信息表

        Table 1 Performance information table of the experimental materials

        SamplesDescriptionPreparationCA/(°)AUltraeverdrySpray-coating147.3±0.2BARTV(ShoreA:20)Spin-coating109.±0.6CARTV(ShoreA:30)Spin-coating107±0.4DARTV(ShoreA:50)Spin-coating105.4±0.2

        CA: contact angle

        1.3性能測試

        1.3.1涂層與冰的循環(huán)切向凍粘強(qiáng)度測試

        在凍粘強(qiáng)度測試方面,目前國內(nèi)及國際上還沒有一個統(tǒng)一的測試儀器及標(biāo)準(zhǔn),所以本文采用自制水杯法測量儀對試樣進(jìn)行切向凍粘強(qiáng)度測試,自制實驗裝置如圖2所示,實驗中的凍結(jié)水量為10 mL,水杯的尺寸為?33 mm,材質(zhì)純鋁(1080),不銹鋼樣件尺寸均為 50 mm×50 mm×2 mm,實驗中每種試樣測試3件,冷表面溫度選取-25 ℃,時間20 min,結(jié)冰/除冰的循環(huán)次數(shù)為9次。

        1.3.2涂層的微觀結(jié)構(gòu)觀察:

        采用OLS3000型激光共聚焦顯微鏡觀察涂層表面的結(jié)構(gòu)。

        1.3.3含氟涂層與水的接觸角及與冰的切向凍粘強(qiáng)度測試

        采用接觸角測量(DSA10-MK2,德國 KRüSS GmbH Germany)測試涂層表面與水的接觸角,實驗中的水量為5 μL,每個樣件取5個點(diǎn)進(jìn)行測量,然后取平均值;切向凍粘強(qiáng)度測試方法如1.3.1所述。

        1.3.4含氟涂層與冰的切向凍粘強(qiáng)度-溫度-時間關(guān)系測試

        采用自制水杯法測量儀對試樣進(jìn)行切向凍粘強(qiáng)度測試,實驗中的每次的凍結(jié)水量為10 mL,水杯的尺寸為?33 mm,樣件尺寸均為 50 mm×50 mm×2 mm,實驗中每種測試試樣3件。實驗中的冷表面溫度選取-15,-18,-22和-25 ℃,時間選取20,30,40,50和60 min。

        圖2 實驗裝置示意圖

        2 結(jié)果與討論

        2.1涂層的親疏水模型及凍粘機(jī)理

        圖3為分子結(jié)構(gòu)的微觀角度解釋了不銹鋼基材表面親疏水性不同的原因。

        圖3 不銹鋼材料表面不同親水狀態(tài)下潤濕示意圖

        Fig 3 Schematic of wettability on stainless steel plates with different surface conditions

        圖3(a)為三氧化二鐵分子的親水模型作用原理。三氧化二鐵中氧原子和水中氫原子形成氫鍵,相互吸引,此外,三氧化二鐵中鐵原子與水中氧原子相互吸引,從而導(dǎo)致了三氧化二鐵基表面的親水性。圖3(b)為三氟甲基基團(tuán)的疏水模型作用原理。三氟甲基中碳原子及氟原子與水中氧原子相互排斥,從而導(dǎo)致了含有三氟甲基涂層表面的疏水性,本文中的彈性涂層由于含有三氟甲基基團(tuán),所以樣件表面的親-疏水轉(zhuǎn)換可以用圖3模型解釋。而水在涂層表面結(jié)冰的過程及冰與涂層之間結(jié)冰強(qiáng)度的大小,在宏觀上與涂層的表面結(jié)構(gòu)及潤濕性有關(guān),微觀上則主要與結(jié)冰分子與涂層分子之間的靜電引力、氫鍵、范德華力及冰層與涂層之間存在的液體層相關(guān)。靜電引力方面主要是關(guān)于類似于半導(dǎo)體理論中質(zhì)子和空穴之間的關(guān)系的Jacard 理論[13],在靠近涂層一側(cè)的表面上,由于這種缺陷可以導(dǎo)致冰層表面電荷的聚集,從而產(chǎn)生一個表面電場,并產(chǎn)生靜電引力,涂層表面的介電常數(shù)大于冰自身的介電常數(shù)。并且在涂層與水的界面上會產(chǎn)生介電松馳現(xiàn)象,水的結(jié)晶可能是玻璃態(tài)。冰層與涂層之間的界面氫鍵及范德華力在一定程度上對冰與涂層之間的凍粘力的大小產(chǎn)生影響,但是范德華力影響較小。另外,在冰與涂層界面上還存在液體層,溫度越低,液體層越薄,可以通過控制液體層與冰之間的電勢差來控制冰與涂層間凍粘力的大小[14]。

        2.2涂層與冰的循環(huán)切向凍粘強(qiáng)度測試

        圖4分別為試樣A、B、C、D在9個循環(huán)測試過程中接觸角及冰與涂層之間的切向凍粘強(qiáng)度的變化規(guī)律。為了了解涂層表面對水的接觸角隨著冰切向剝離次數(shù)的變化規(guī)律,我們也測試了涂層表面的接觸角,如圖4(a)所示,從中可以看出,隨著冰剝離次數(shù)的增加,疏水涂層表面的接觸角逐漸降低,冰與涂層之間的切向凍粘強(qiáng)度逐漸增大,說明涂層表面的二元分級結(jié)構(gòu)已經(jīng)遭到破壞,如果運(yùn)用Wenzel模型對其進(jìn)行解釋,說明此時的固液接觸面積與表觀接觸面積的比值降低,趨近于1,所以導(dǎo)致粗糙表面表觀接觸角的下降。由于本實驗中所使用的涂層材料的力學(xué)性能不一致,隨著剝離次數(shù)的增加,涂層表面的接觸角及凍粘強(qiáng)度變化不一致,從圖4(b)-(d)中可以看出,由于樣件B、C、D涂層的主要成分為具有很好彈性及韌性的加成型硅膠,所以隨著剝離次數(shù)的增加,樣件表面的接觸角及冰與涂層之間的切向凍粘強(qiáng)度變化不大,均表現(xiàn)出良好的抗剝離性能,并且樣件B的涂層切向凍粘強(qiáng)度較小。對于在戶外使用的涂層而言,在滿足降低凍粘強(qiáng)度的前提下,還要考慮涂層自身的抗凍粘剝離性能,從目前的研究結(jié)果來看,具有牢固表面的超疏水/疏水涂層及彈性涂層是比較合適的備選材料,具有能夠抵抗多次結(jié)冰與除冰循環(huán)的戶外實際應(yīng)用價值。

        圖4 冰與涂層切向剝離強(qiáng)度及接觸角與除冰次數(shù)關(guān)系圖Fig 4 Shear stress of ice detachment and contact angle versus icing/de-icing cycles

        2.3涂層的微觀三維形貌觀察

        圖5為涂層的激光共聚焦顯微照片,其中圖5(a)和(b)為樣件A的結(jié)冰與除冰循環(huán)前后的3D激光共聚焦形貌圖,圖5(c)和(d)為樣件B的結(jié)冰與除冰循環(huán)前后的3D激光共聚焦形貌圖,從圖5(a)和(b)中可以看出,樣件A表面在循環(huán)前存在凸凹不平的分級結(jié)構(gòu),在9個循環(huán)后期表面的凸凹結(jié)構(gòu)數(shù)量減少,而且剝離區(qū)域的整體形貌趨向于平緩,說明在循環(huán)過程中,疏水表面的結(jié)構(gòu)遭到了破壞。而樣件B表面則以硅膠二元共聚的平滑形態(tài)為主,從圖5(c)和(d)中可以看出由于加成型硅膠具有很好的柔韌性及彈性,所以其表面的結(jié)構(gòu)狀態(tài)變化不大。這與前述2.2中的實驗結(jié)果相吻合。

        2.4含氟涂層的切向凍粘強(qiáng)度及接觸角測試

        圖6為含氟試樣與水的接觸角與VTTS含量關(guān)系圖,從圖6可以看出隨著VTTS含量的增加,涂層的接觸角逐漸增大,這是因為隨著VTTS含量的增大,涂層中的三氟甲基基團(tuán)數(shù)量增多,氟元素的含量也逐漸增多,使涂層的表面能逐漸降低,所以水與涂層表面的接觸角逐漸增大,但是由于雙組份加成型室溫硫化硅橡膠涂層中表面的凸凹結(jié)構(gòu)數(shù)量少,二元微觀的分級結(jié)構(gòu)不明顯,所以其接觸角增大的程度有限,從圖7可以看出當(dāng)ω(VTTS)=20%時,涂層表面的接觸角沒超過120°。圖7為含氟試樣與冰的切向凍粘強(qiáng)度與VTTS含量關(guān)系圖,從圖7可以看出隨著VTTS含量的增加,涂層與冰之間的切向剪切強(qiáng)度逐漸變小,當(dāng)ω(VTTS)=20%時,涂層與冰之間的切向剝離強(qiáng)度最低。

        圖5 涂層表面除冰前后的激光共聚焦形貌圖

        圖6 涂層表面接觸角與乙烯基氟硅氧烷含量關(guān)系圖

        Fig 6 The change figure of contact angle with VTTS content

        圖7冰與涂層的切向剝離強(qiáng)度與乙烯基氟硅氧烷含量關(guān)系圖

        Fig 7 The change figure of shear stress with VTTS content

        2.5含氟涂層的切向凍粘強(qiáng)度與凍粘時間、溫度之間的關(guān)系

        圖8為含氟試樣在不同時間和不同溫度的條件下冰的切向凍粘強(qiáng)度關(guān)系圖,本實驗選取ω(VTTS)=20%時的樣件來測試冰與涂層之間的結(jié)合強(qiáng)度,從圖8可以看出,隨著溫度的降低和時間的延長冰與涂層之間的切向凍粘強(qiáng)度逐漸增大,但是在開始結(jié)冰后的30 min之內(nèi),各個溫度區(qū)間的切向凍粘強(qiáng)度變化不大(小于30 kPa),所以從除冰難易程度的角度考慮,在-15~-25 ℃的外部環(huán)境溫度條件下,在開始結(jié)冰后的30 min之內(nèi)時是較佳的除冰時間,此時具有較小的除冰力。

        圖8 冰與涂層的切向剝離強(qiáng)度與凍粘時間關(guān)系圖

        Fig 8 The change law of the shear stress of ice detachment under different frozen times and different temperatures

        3 結(jié) 論

        (1)樣件A涂層雖然具有高的接觸角,但是隨著切向結(jié)冰剝離次數(shù)的增加,表面的結(jié)構(gòu)遭到破壞,導(dǎo)致涂層的接觸角逐漸降低,切向凍粘強(qiáng)度逐漸增大;而樣件B、C、D涂層表面的接觸角及切向結(jié)冰剝離次數(shù)變化不大,但是樣件B涂層的切向凍粘強(qiáng)度較低。

        (2)加成型彈性硅膠的硬度對涂層與冰的切向凍粘強(qiáng)度影響較大,邵氏A硬度為20的涂層具有較低的切向凍粘強(qiáng)度。

        (3)含氟疏水涂層中當(dāng)ω(VTTS)=20%時,具有較高的接觸角及較低的結(jié)冰強(qiáng)度。

        (4)冰與含氟硅膠涂層的切向凍粘強(qiáng)度隨著結(jié)冰的時間的延長、結(jié)冰溫度的降低,呈逐漸增大的趨勢,綜合考慮涂層的實際使用溫度及結(jié)冰時間,加成型彈性硅膠疏水涂層的推薦使用溫度為-15~-25 ℃,時間在開始結(jié)冰后的30 min之內(nèi),即在開始結(jié)冰后的30 min之內(nèi)時是較佳的除冰時間,此時具有較小的除冰力和較好的除冰效果。

        [1]Wilson P W, Lu W, Xu H, et al. Inhibition of ice nucleation by slippery liquid-infused porous surfaces (SLIPS)[J]. Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15(2): 581-585.

        [2]Rykaczewski K, Anand S, Subramanyam S B, et al. Mechanism of frost formation on lubricant-impregnated surfaces[J]. Langmuir, 2013, 29(17): 5230-5238.

        [3]Sun X, Damle V G, Liu S, et al. Bioinspired stimuli-responsive and antifreeze-secreting anti-lcing coatings[J]. Advanced Materials Interfaces, 2015, 2(5):140079(1-15).

        [4]Varanasi K K, Deng T, Smith J D, et al. Frost formation and ice adhesion on superhydrophobic surfaces[J]. Applied Physics Letters, 2010, 97(23): 234102-234102-3.

        [5]Kulinich S A, Farzaneh M. How wetting hysteresis influences ice adhesion strength on superhydrophobic surfaces[J]. Langmuir, 2009, 25(16): 8854-8856.

        [6]Cao L, Jones A K, Sikka V K, et al. Anti-icing superhydrophobic coatings[J]. Langmuir, 2009, 25(21): 12444-12448.

        [7]Wang F, Li C, Lv Y, et al. Ice accretion on superhydrophobic aluminum surfaces under low-temperature conditions[J]. Cold Regions Science and Technology, 2010, 62(1): 29-33.

        [8]Sarshar M A, Swarctz C, Hunter S, et al. Effects of contact angle hysteresis on ice adhesion and growth on superhydrophobic surfaces under dynamic flow conditions[J]. Colloid and Polymer Science, 2013, 291(2): 427-435.

        [9]Guo P, Zheng Y, Wen M, et al. Icephobic/anti-Icing properties of micro/nanostructured surfaces[J]. Advanced Materials, 2012, 24(19): 2642-2648.

        [10]Arianpour F, Farzaneh M. On hydrophobic and icephobic properties of TiO2-doped silicon rubber coatings[J]. Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology, 2012,(1):79-85.

        [11]Farhadi S, Farzaneh M, Kulinich S A. Anti-icing performance of superhydrophobic surfaces[J]. Applied Surface Science, 2011, 257(14): 6264-6269.

        [12]Zhang Huanhuan,Xu Donghua,Guan Dongbo. Rheological properties of two-component silicon rubber during cross-linking by addition reaction[J]. Chemical Journal of Chinese Universities,2015,36(4):788-793.

        [13]Petrenko V F, Ryzhkin I A. Surface states of charge carriers and electrical properties of the surface layer of ice[J]. The Journal of Physical Chemistry B, 1997,101(32):6285-6289.

        [14]Petrenko V F, Qi Suogen. Reduction of ice adhesion to stainless steel by ice electrolysis[J]. Journal of Applied Physics,1999,86(10):5450-5454.

        Preparation and anti-icing properties of flexible addition-cured silicone rubber coating

        GUAN Dongbo1, CAI Zhongyi2, ZHANG Jitang1, QIU Xiaoming1, DOU Yanli1

        (1. College of Materials Science and Engineering, Key Laboratory of Automobile Materials of Ministry of Education, Jilin University, Changchun 130025, China;2. Jilin University Roll Forging Technology Research Institute,Changchun 130025, China)

        There are four different kinds of coatings was prepared and the shear stresses of ice detachment were tested,the sample A has a high contact angle,but with increasing icing/deicing cycles times, the contact angle decreases and shear stresses of ice detachment increases gradually, while sample B, C, D coatings changes little. But the sample B with low shear stress of ice detachment. Vinyl terminated trifluoropropylmethylsiloxan,dimethylsiloxane copolymer(VTTS) was added into sample B coating formula,we find that it has higher the contact angle and low shear stress of ice detachment when its content isω(VTTS)=20%. At last,we tested the shear stress of ice detachment for it, with the prolong of frozen time and the decreases of frozen temperature, the shear stresses of ice detachment increase gradually, we give the better de-icing time and temperature at the end of the paper.

        flexible addition-cured silicone rubber; contact angle; shear stress of ice detachment

        1001-9731(2016)08-08008-05

        吉林省科技廳科技發(fā)展計劃資助項目(20150301002GX,20120319)

        2015-09-01

        2016-01-14 通訊作者:竇艷麗,E-mail: douyl@jlu.edu.cn

        管東波(1981-),男,長春人,在讀博士,師承蔡中義教授,主要從事高分子材料共混改性。

        TQ630.7

        A

        10.3969/j.issn.1001-9731.2016.08.002

        猜你喜歡
        組份樣件含氟
        鮑曼不動桿菌雙組份調(diào)控系統(tǒng)研究進(jìn)展
        傳染病信息(2022年6期)2023-01-12 08:58:44
        論機(jī)車散熱器出廠前的預(yù)膜處理工藝
        不同組份地質(zhì)聚合物砂漿的強(qiáng)度研究
        淺析天線罩等效樣件的電性能測試
        電子制作(2018年10期)2018-08-04 03:24:32
        一種干法復(fù)合聚氨酯膠黏劑組份含量實時檢測系統(tǒng)的開發(fā)
        電子測試(2018年1期)2018-04-18 11:52:11
        光伏含氟背板隱憂
        能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:55
        微氧對SF6局部放電分解特征組份的影響
        POSS 含氟丙烯酸酯聚合物的合成及其性能研究
        汽車覆蓋件面品質(zhì)判定限度樣件的制作
        含氟芳香族腙類化合物的制備及其化學(xué)轉(zhuǎn)化
        人人妻人人澡人人爽人人精品电影 | 久久精品人妻无码一区二区三区| 久久亚洲av成人无码国产| 免费无遮挡毛片中文字幕| 国产久久久自拍视频在线观看| 日韩在线 | 中文| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 国产精品原创巨作av无遮| 亚洲精品成人久久av| 国内精品免费一区二区三区| 2021久久精品国产99国产精品 | 亚洲一区欧美二区| 日韩av不卡一二三区| 亚洲午夜精品一区二区麻豆av| 中国女人内谢69xxxx免费视频| 欧洲在线一区| 久久精品国产亚洲av成人无人区| 一二三四区中文字幕在线| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 亚洲国产成人手机在线电影| 中文字幕日韩精品中文字幕| 国产精品久久精品第一页| 亚洲精品无码久久久久sm| 国产 在线播放无码不卡| 成人自拍一二在线观看| 精东天美麻豆果冻传媒mv| 亚洲AV永久青草无码性色av| 男女动态视频99精品| 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 亚洲av五月天一区二区| 亚洲人成无码网站在线观看| 精品亚洲国产探花在线播放| 白色月光免费观看完整版| 亚洲综合网站久久久| 午夜家庭影院| 久久国产精品国产精品久久| 日本一区二区三区视频网站| 久久精品国产亚洲av蜜臀| 国产一精品一aⅴ一免费| 日韩免费精品在线观看| 97夜夜澡人人双人人人喊|