• <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 ?

    α-BeH2電子結(jié)構(gòu)與光學(xué)性質(zhì)的第一性原理研究

    2015-03-23 01:51:55韋建軍
    原子與分子物理學(xué)報 2015年4期
    關(guān)鍵詞:電荷光學(xué)原子

    彭 敏,韋建軍,張 季,劉 麗,

    ( 1. 新疆工程學(xué)院基礎(chǔ)部,烏魯木齊 830091; 2. 四川大學(xué)原子與分子物理研究所,成都 610065)

    α-BeH2電子結(jié)構(gòu)與光學(xué)性質(zhì)的第一性原理研究

    彭 敏1,韋建軍2,張 季1,劉 麗1, 2

    ( 1. 新疆工程學(xué)院基礎(chǔ)部,烏魯木齊 830091; 2. 四川大學(xué)原子與分子物理研究所,成都 610065)

    基于密度泛函理論,采用贗勢平面波方法研究了α-BeH2的結(jié)構(gòu)、電子和光學(xué)性質(zhì).基態(tài)下,α-BeH2晶格常數(shù)a和體積彈性模量B0計算值與實驗值及其它理論值一致.根據(jù)能帶理論研究了α-BeH2基態(tài)下的能帶結(jié)構(gòu)、總態(tài)密度(DOS)和分波態(tài)密度(PDOS).經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)α-BeH2為直接能隙半導(dǎo)體材料,能隙為5.44 eV,與文獻(xiàn)相比,本文計算的結(jié)果偏低,這主要是利用第一性原理中的局域密度近似(LAD)或廣義梯度近似(GGA)交換關(guān)聯(lián)能函數(shù)計算材料的帶隙寬度或者磁耦合的理論結(jié)果均會偏低.通過對基態(tài)α-BeH2的Mulliken電荷分布和集居數(shù)的分析發(fā)現(xiàn):α-BeH2屬于離子鍵和共價鍵所形成的混合鍵化合物;α-BeH2的電荷總數(shù)分別來源于H 1s軌道,Be 2s和2p軌道.同時本文還分析研究了α-BeH2的光學(xué)介電函數(shù)、吸收系數(shù)、復(fù)折射率、反射系數(shù)和能量損失等光學(xué)性質(zhì).

    第一性原理; α-BeH2; 光學(xué)性質(zhì); 介電函數(shù)

    1 引 言

    由于BeH2在科學(xué)和技術(shù)上有著潛在的應(yīng)用價值,因而引起了人們的廣泛興趣.BeH2有一系列獨特的核物理性質(zhì):低原子質(zhì)量;固體BeH2(或BeD2,BeDT)中氫同位素濃度高;對熱中子的捕獲截面低,熱中子散射截面高,可以作為反應(yīng)堆中子減速物質(zhì).BeH2粉末含能高,用作火箭固體推進(jìn)燃料,可以提供碳?xì)渫七M(jìn)燃料兩倍的動力[1].BeH2是壓穩(wěn)態(tài)氫化物,稍微加熱就會分解釋放出氫氣,故可以作為儲氫材料[2].此外,BeH2可以作為燒蝕層材料應(yīng)用在慣性約束聚變(ICF)中[3],由于含鈹燒蝕層材料元素核電荷少和低壓縮,具有相對高的密度.其優(yōu)良的性能組合在高效激光輻射吸收和等離子體自身輻射的低能量損耗下,確保了壓縮熱核物質(zhì)活塞具有良好的流體動力學(xué)特性.在具有高熱核增益因子(100或更高,對應(yīng)激光能量5~10 MJ)的反應(yīng)堆靶燃燒時,靶中心區(qū)傳出的熱沖擊波可以達(dá)到明顯高于DT或DD反應(yīng)的溫度閾值,含熱核燃料的殼層—燒蝕層燃燒顯著地增加了能量效益[4].自從1933年發(fā)現(xiàn)BeH2以來,已經(jīng)有各種各樣的制備方法報道.1951年,Schlesinger等[5]通過含醚二叔丁基鈹和LiAlH4反應(yīng)合成了質(zhì)量純度為50%的BeH2;1954年,Coates等[6]通過含醚二叔丁基鈹在150-210度熱分解制備出了質(zhì)量純度為70%的BeH2.1957年,Holley等[7]改進(jìn)了Coates的方法,利用二叔丁基鈹在氮氣的保護(hù)下制備出白色多孔的BeH2粉末.1999年, Yu.E.Markhushkin等[8]用化學(xué)氣相沉積技術(shù),在低壓氘氚氣氛下,蒸發(fā)的金屬鈹和非平衡氘原子反應(yīng),生成的BeD2沉積到半球殼基底上.結(jié)果顯示:在球表面的極點處,氘化鈹薄膜的厚度最小,接近邊緣處,厚度增加.但由于BeH2具有毒性和制備高純度BeH2困難,對該材料的研究較少,尤其是在國內(nèi),對該材料的研究幾乎是空白.理論上,2004年P(guān).Vajeeston等人[9]采用第一性原理并根據(jù)能量最低原理進(jìn)行了詳細(xì)地研究.結(jié)果表明:α-BeH2在7.07 GPa時轉(zhuǎn)變?yōu)棣?BeH2; β-BeH2在51.41 GPa時轉(zhuǎn)變?yōu)棣?BeH2; γ-BeH2在86.56 GPa時轉(zhuǎn)變?yōu)棣?BeH2; 最后δ-BeH2在97.55 GPa時轉(zhuǎn)變?yōu)棣?BeH2.但從理論上對BeH2的介電函數(shù)、折射系數(shù)、能量損失譜等光學(xué)性質(zhì)的研究報道相對較少,為此本文基于密度泛函理論詳細(xì)研究了α-BeH2的光學(xué)性質(zhì),對BeH2材料的實驗研究具有重要的指導(dǎo)意義.

    2 計算方法

    高壓情況下BeH2主要有五種結(jié)構(gòu)[9]:α-BeH2、β-BeH2、γ-BeH2、δ-BeH2和ε-BeH2.本文根據(jù)密度泛函理論和贗勢平面波方法,通過MS5.5中的CASTEP模塊[11]計算α-BeH2的結(jié)構(gòu)、電子性質(zhì)和光學(xué)性質(zhì).晶體波函數(shù)由平面波基矢展開,交換關(guān)聯(lián)函數(shù)選取廣義梯度近似GGA中Perdew Burke Ernzerh (PBE)泛函形式[12],贗勢采用平面波超軟贗勢[13].體系中贗勢原子Be:2s2,H:1s1視為價電子處理.平面波的截止能量Ecut=450 eV,沿對稱布里淵區(qū)(BZ)方向Monkhorst-Pack K點[14]取6×8×6,對結(jié)構(gòu)優(yōu)化采用了BFGS[15]方法,自洽計算體系總能收斂小于2×10-5eV/atom, 原子受力低于0.05 eV/?,公差偏移小于1×10-5?,應(yīng)力偏差小于0.01 GPa.

    3 結(jié)果和討論

    3.1 α-BeH2結(jié)構(gòu)

    圖1 α-BeH2結(jié)構(gòu)Fig. 1 The structure of α-BeH2

    表1 α-BeH2的晶格常數(shù)a、體彈模量B0和能隙Eg

    Table 1 The lattice constanta, bulk modulusB0and band gapEgof α-BeH2

    晶格常數(shù)/?abc體彈模量/GPaB0B′0能隙/eVEg本文計算9 0084 1687 63843 03 35 44文獻(xiàn)[9]8 9824 1567 645--5 51文獻(xiàn)[17]9 0824 1607 707---

    3.2 α-BeH2的電子性質(zhì)、Mulliken電荷布居和重疊布居數(shù)分析

    在幾何優(yōu)化的基礎(chǔ)之上計算了α-BeH2的能帶結(jié)構(gòu)、總態(tài)密度(DOS)和分波態(tài)密度(PDOS).圖2為α-BeH2沿布里淵區(qū)高對稱方向積分計算得到的能帶結(jié)構(gòu)和態(tài)密度圖.零點能選在費米能級處.經(jīng)過分析,α-BeH2的直接禁帶寬度 (價帶頂G點到導(dǎo)帶底G點)Eg為5.44 eV,文獻(xiàn)[9]為5.51 eV.本文計算的結(jié)果偏低,主要原因是利用第一性原理中的局域密度近似(LAD)或廣義梯度近似(GGA)交換關(guān)聯(lián)能函數(shù)計算材料的帶隙寬度或者磁耦合的理論結(jié)果均會偏低[18],為了使結(jié)果更接近實驗值或其他理論值,可以采用剪刀算符[19]對能量進(jìn)行修正.從能帶結(jié)構(gòu)可以看α-BeH2屬于直接帶隙半導(dǎo)體材料.結(jié)合圖2中右側(cè)給出的α-BeH2總態(tài)密度(DOS)和分波態(tài)密度(PDOS)可知:下價帶-6.61到-2.20 eV之間的峰主要來源于H 1s態(tài)電子和Be 2p態(tài)電子以及少量的Be 2s態(tài)電子和Be 2p態(tài)電子雜化貢獻(xiàn).費米能級附近的上價帶區(qū)間(即: -2.20到0 eV)的峰主要由H 1s態(tài)電子,Be 2p態(tài)電子貢獻(xiàn).從整體來看,整個價帶區(qū)間的電子態(tài)都是非局域態(tài).能帶區(qū)間5.44到8.72 eV之間的峰是H 1s態(tài)電子,Be 2s和2p態(tài)電子共同貢獻(xiàn),整個導(dǎo)帶區(qū)間的電子態(tài)也是非局域態(tài).關(guān)于α-BeH2能帶其它重要信息,特別是禁帶寬度,詳見表2所示.

    在計算分析了α-BeH2的能帶結(jié)構(gòu)和態(tài)密度之后還計算了其Mulliken電荷分布[20,21].表3和表4所列為α-BeH2的Mulliken電荷布居分析和重疊布居數(shù).表3為α-BeH2的Mulliken電荷布居分析, 電荷為正表示失去電子,電荷為負(fù)表示得到電子.在α-BeH2結(jié)構(gòu)中,H 1s軌道和Be 2p軌道占有的電子對α-BeH2電荷總數(shù)有主體貢獻(xiàn).H凈原子區(qū)域集居數(shù)分別為-0.30和-0.32,Be凈原子區(qū)域布居數(shù)分別為:0.63和0.61,說明電荷主要從Be原子向H原子轉(zhuǎn)移.H1和H2 1s軌道占據(jù)的電子數(shù)分別為1.30和1.32;Be1和Be2 2p軌道占據(jù)的電子數(shù)分別為1.13和1.14.占據(jù)Be1和Be2 2s態(tài)的電子數(shù)目明顯少于2p態(tài)的電子數(shù)目.或者可以這樣說,較其自由狀態(tài),在其形成化合物過程中,占據(jù)Be1和Be2 2s態(tài)的電子向2p態(tài)轉(zhuǎn)移.α-BeH2沿(002)方向的差分態(tài)密度如圖3所示.材料的共價特性主要是取決于體系中陰陽離子間共用電子對的形成,而離子特性則主要取決于體系中陰陽離子間電荷的轉(zhuǎn)移.從圖中可知,電荷主要集居在H原子周圍,且從表4中可知,沿Be-H鍵方向形成了一較強(qiáng)的共價鍵,主要起源于H 1s和 Be 2p軌道的sp3雜化.表4為α-BeH2的Mulliken重疊布居數(shù)[20,22],其中正、負(fù)布居數(shù)分別表示兩原子間的成鍵與反成鍵.布居數(shù)為零或接近于零表明原子之間沒有或無明顯成鍵.從表4中我們H-H鍵原子之間有負(fù)的重疊布居數(shù),這說明α-BeH2結(jié)構(gòu)中存在反鍵態(tài);H-Be鍵原子之間除了個別的重疊布居數(shù)顯示為負(fù)外,其余都為較大的正數(shù),說明α-BeH2結(jié)構(gòu)中存在成鍵態(tài),性質(zhì)表現(xiàn)為極為強(qiáng)的共價性;Be-Be鍵原子之間有正的重疊布居數(shù),說明該原子之間也存在共價性較強(qiáng)的成鍵態(tài).同時還發(fā)現(xiàn),同種原子鍵之間,重疊布居數(shù)越大,其鍵長就越短,擁有較強(qiáng)的結(jié)合能.通過以上分析可知,α-BeH2是一個共價性較強(qiáng)而離子性較弱的混合金屬氫化物材料.H-Be離子鍵形成的原因可以這樣分析:占據(jù)Be 2s軌道高能態(tài)的價電子躍遷到低能態(tài)的H 1s的空軌道上;H-Be共價鍵的形成則是H 1s與Be 2p軌道在能級為2.20 eV和費米能級附近(根據(jù)基態(tài)下的能帶和PDOS分波態(tài)密度判定)雜化形成的雜化軌道,雜化軌道與H 1s軌道線性組合成反鍵態(tài)和成鍵態(tài)高低能級軌道.成鍵軌道由于電子滿占,根據(jù)能量最低原理和泡利不相容原理,成鍵軌道要向低能移動;反鍵軌道由于電子非滿占或處于空軌道,該反成鍵軌道應(yīng)向高能方向移動而性能所謂的能隙,且成鍵電子向電負(fù)性較大的H原子偏移.

    圖2 α-BeH2的能帶結(jié)構(gòu)Fig.2 The band structure of α-BeH2

    G→GG→ZG→TG→YG→SG→XG→UG→R5 445 845 955 746 276 275 776 48Z→ZT→TY→YS→SX→XU→UR→R5 896 045 796 716 706 607 24

    圖3 α-BeH2沿(002)平面的差分態(tài)電荷密度圖Fig. 3 Charge density along the (002) plane of α-BeH2

    原子s電子p電子電荷總數(shù)凈電荷H11 300 001 30-0 30H21 320 001 32-0 32Be10 241 131 370 63Be20 261 141 390 61

    3.3 α-BeH2光學(xué)性質(zhì)

    在線性光學(xué)光學(xué)響應(yīng)范圍內(nèi), 通常用復(fù)介電函數(shù)ε(ω)=ε1(ω)+iε2(ω)來描述固體宏觀光學(xué)響應(yīng)函數(shù),其中ε1(ω)為介電實部,ε2(ω)為介電虛部,通過占據(jù)態(tài)和非占據(jù)態(tài)波函數(shù)的動量矩陣元可得[23-25]:

    ×δ[EC(k)-EV(k)-?ω]

    (1)

    表4 α-BeH2的Mulliken重疊布居數(shù)

    (2)

    其中P是動量矩陣元.其他光學(xué)性質(zhì),如反射率,折射率也可由介電函數(shù)的實部和虛部求出.具體關(guān)系式如下所示[23-25]:

    折射率:

    (3)

    吸收系數(shù):

    (4)

    (5)

    (6)

    圖4為α-BeH2介電函數(shù)的實部ε1(ω)和虛部ε2(ω).不考慮接近零點能位置的譜線變化情況,本征態(tài)介電函數(shù)虛部主要存在五個主躍遷峰,這五個主躍遷峰分別位于A(6.33eV)、B(6.95eV)、C(7.31eV)、D(7.88eV)和E(8.73eV)處,從能帶和態(tài)密度分析可知A峰主要來自H1s態(tài)電子向Be2s態(tài)電子躍遷貢獻(xiàn);B峰起源于H1s 態(tài)電子向Be2s態(tài)電子,Be2p態(tài)電子向Be2s態(tài)電子躍遷;C峰來源于H1s電子向Be2s態(tài)電子躍遷;D峰由H1s態(tài)電子向Be2p態(tài)電子躍遷貢獻(xiàn);E峰起源于Be2p態(tài)電子向Be2s態(tài)電子躍遷.介電函數(shù)虛部ε2(ω)初始閾值E0=5.49eV接近平衡態(tài)時的能隙值(5.44eV).眾所周知,當(dāng)材料的禁帶寬度大于3.1eV時[26,27],材料對紫外光的吸收比較敏感,所以α-BeH2是一種優(yōu)良的紫外光學(xué)材料.本征態(tài)介電函數(shù)實部ε1(ω)存在一個負(fù)值區(qū)域,即:7.48到13.01eV.說明α-BeH2在這些能量范圍呈現(xiàn)出金屬性質(zhì).零頻情況時,靜態(tài)介電函數(shù)實部ε1(0)為2.84.

    圖4 α-BeH2復(fù)介電函數(shù)實部ε1(ω)和虛部ε2(ω)Fig. 4 The real ε1(ω) and imaginary ε2(ω) parts of complex dielectric function of α-BeH2

    圖5為α-BeH2的光學(xué)吸收系數(shù)和光學(xué)吸收帶邊.吸收帶邊Eop可以由下列公式求得[28]:

    αhυ=C(hυ-Eop)n

    (7)

    其中,hυ為光子能量,C為一常數(shù),α為吸收系數(shù).材料為直接帶隙材料時,n=0.5;材料為間接帶隙材料時,n=2.利用線性外推法計算得到α-BeH2的直接吸收邊為6.16eV, 與前面計算得到的帯隙5.44eV相近.由于利用第一性原理中的局域密度近似(LAD)或廣義梯度近似(GGA)交換關(guān)聯(lián)能函數(shù)計算材料的帶隙寬度偏低,因此我們預(yù)測利用線性外推法計算得到的吸收帶邊值更接近實驗值.圖5中的插圖為α-BeH2光學(xué)吸收系數(shù)隨能量的變化關(guān)系.吸收開始于5.50eV左右處,吸收強(qiáng)度隨著能量的增加而增強(qiáng),8.18eV時達(dá)到一最大值3.44×105/cm,之后總體減小到零.α-BeH2的主要吸收區(qū)域位于紫外區(qū)域,由此可知α-BeH2是一種優(yōu)良的紫外光學(xué)材料.對于α-BeH2,當(dāng)光子能量小于5.50eV或者小于其帯隙值時沒有吸收發(fā)生,電子處于禁戎狀態(tài).圖6為α-BeH2的復(fù)折射率n(ω)和消光系數(shù)k(ω)隨能量的變化關(guān)系.零頻情況下,靜態(tài)折射率n(0)是一非常重要的物理量,α-BeH2靜態(tài)折射率n(0)為1.68.最大復(fù)折射率位于6.22eV處,其值為3.14,此峰主要由Be2s 和2p態(tài)電子共同貢獻(xiàn).相比,α-BeH2的消光系數(shù)曲線與介電函數(shù)虛部ε2(ω)很類似.

    圖7為α-BeH2的能量損失譜L(ω)和反射譜R(ω).能量損失譜是描述快電子穿透材料時能量損失情況的重要物理參數(shù).一般來說,能量損失譜L(ω)峰位可以用來表征材料中等離子體的共振情況,相對應(yīng)的頻率被稱為等離子體共振頻率[29].由圖7可知,α-BeH2能量損失峰主要位于13.01eV處,其強(qiáng)度分別為357.28.零頻情況下,α-BeH2的反射率為6.45%,且0到5.25eV能量區(qū)間,α-BeH2的反射率幾乎相同,可以預(yù)測在紅外和可見光區(qū)α-BeH2是一透明材料,且在這些能量范圍α-BeH2可用作減反膜涂層材料.最大反射率出現(xiàn)在12.90eV處,其值為96.32%.當(dāng)能量損失達(dá)到最大時,可以觀察到α-BeH2反射率反而快速下降,如圖7中虛線所示.

    圖5 α-BeH2光學(xué)吸收帶邊Eop和光學(xué)吸收系數(shù)I(ω)Fig. 5 The absorption edge Eop and optical absorption coefficient I(ω) of α-BeH2

    圖6 α-BeH2復(fù)折射率n(ω)和消光系數(shù)k(ω)Fig. 6 The complex refractive index n(ω) and the extinction coefficient k(ω) of α-BeH2

    圖7 α-BeH2能量損失譜(a)和反射率(b)Fig. 7 Optical spectra as a function of photon energy for α-BeH2: (a) energy loss function and (b) reflectivity

    4 結(jié) 論

    基于密度泛函理論(DFT),采用贗勢平面波方法和廣義梯度近似(GGA)計算研究了α-BeH2的結(jié)構(gòu)、電子和光學(xué)性質(zhì).α-BeH2為直接能隙半導(dǎo)體材料,其能隙為5.44eV,通過對基態(tài)α-BeH2的Mulliken電荷布居分析和重疊布居數(shù)分析發(fā)現(xiàn):α-BeH2屬于離子鍵和共價鍵所形成的混合鍵化合物;α-BeH2的電荷總數(shù)分別來源于各自的H1s軌道,Be2s和2p軌道.同時本文還研究分析了α-BeH2的光學(xué)介電函數(shù)、吸收系數(shù)、復(fù)折射率、反射系數(shù)和能量損失等光學(xué)性質(zhì).α-BeH2的主要吸收區(qū)域位于紫外區(qū)域,α-BeH2是一種優(yōu)良的紫外光學(xué)材料.

    [1]SeninMD,AkhachinskiiVV,MarkushkinYE.Theproduction,structureandpropertiesofberylliumhydride[J].Inorganic Materials, 1993, 29: 1416.

    [2]SampathS,KolesnikovAI,KristinaML, et al.Vibrationaldynamicsofamorphousberylliumhydrideandlithiumberylliumhydrides[J]. J. Chem. Phys., 2008, 128: 134512.

    [3]SalKF, Ed.HuaXS,HuoHS,TaoYZ, et al. Tran. Present situation and prospect of inertial ionfinement fusion[M].Beijing:AtomicEnergyPress, 2008: 39(inChinese)[薩爾柯夫主編. 華欣生, 霍廣盛, 陶益之等譯. 慣性約束核聚變現(xiàn)狀與能源前景[M]. 北京: 原子能出版社,2008: 39]

    [4]Gus'kovSY,ZmitrenkoNV,MarkushkinYE, et al.Energeticefficiencyoflaserthermonucleartargetswithablatorshellsmadeofberylliummaterials:Acomparativeanalysis[J]. J. Russ. Laser. Res., 2007, 28:148.

    [5]BarbarasGD,DillardC,FinholtAE, et al.Thepreparationofthehydridesofzinc,cadmium,beryllium,magnesiumandlithiumbytheuseoflithiumaluminumhydride[J]. J. Am. Chem. Soc., 1951, 73: 4585.

    [6]CoatesGE,GlocklingF.Di-tert.-butylberylliumandberylliumhydride[J]. J. Chem. Soc., 1954, 2526.

    [7]HeadEL,HolleyJrCE,RabideauSW.Di-t-butylberylliumandberylliumhydride[J]. J. Am. Chem. Soc., 1957, 79: 3687.

    [8]MarkhushkinYF,ChirinNA.Berylliumdeuteride-tritideasfuelforICFtarget[J]. J. Moscow Phys. Soc., 1999, 9: 77.

    [9]VajeestonP,RavindranP,KjekshusA, et al.StructuralstabilityofBeH2athighpressures[J]. Appl. Phys. Lett., 2004, 84: 34.

    [10]HohenbergP,KohnW.Inhomogeneouselectrongas[J]. Phys. Rev., 1964, 136(3B):B864.

    [11]SegallMD,LindanPJD,ProbertMJ, et al.First-principlessimulation:ideas,illustrationsandtheCASTEPcode[J]. J. Phys.: Condens. Matter, 2002, 14: 2717.

    [12]PerdewJP,BurkeK,ErnzerhofM.Generalizedgradientapproximationmadesimple[J]. Phys. Rev. Lett., 1996, 77: 3865.

    [13]MilmanV,WinklerB,WhiteJA, et al.Electronicstructure,properties,andphasestabilityofinorganiccrystals:Apseudopotentialplane-wavestudy[J]. Int. J. Quantum Chem., 2000, 77: 895.

    [14]MonkhorstHJ,PackJD.SpecialpointsforBrillouin-zoneintegrations[J]. Phys. Rev.B, 1976, 13:5188.

    [15]PfrommerBG,CoteM,LouieSG, et al.Relaxationofcrystalswiththequasi-Newtonmethod[J]. J. Comput. Phys., 1997, 131: 233.

    [16]MurnaghanFD.Thecompressibilityofmediaunderextremepressures[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1944, 30: 244.

    [17]SimthGS,JohnsonQC,SimthDK, et al.Thecrystalandmolecularstructureofberylliumhydride[J]. Solid State Commun., 1988, 67(5): 491.

    [18]VisputeRD,TalyanskyV,ChoopunS, et al.HeteroepitaxyofZnOonGaNanditsimplicationsforfabricationofhybridoptoelectronicdevices[J]. Appl. Phys. Lett., 1998, 73: 348.

    [19]LinZ,OrlovA,LambertRM, et al.Newinsightsintotheoriginofvisiblelightphotocatalyticactivityofnitrogen-dopedandoxygen-deficientanataseTiO2[J]. J. Phys. Chem.B, 2005, 109: 20948.

    [20]MullikenRS.ElectronicpopulationanalysisonLCAO-MOmolecularwavefunctions.I[J]. J. Chem. Phys., 1955, 23: 1833.

    [21]SegallMD,PickardCJ,ShahR, et al.Populationanalysisinplanewaveelectronicstructurecalculations[J]. Mol. Phys., 1996, 89: 571.

    [22]SegallMD,ShahR,PickardCJ, et al.Populationanalysisofplane-waveelectronicstructurecalculationsofbulkmaterials[J]. Phys. Rev.B, 1996, 54:16317.

    [23]Ambrosch-DraxlC,SofoJO.Linearopticalpropertiesofsolidswithinthefull-potentiallinearizedaugmentedplanewavemethod[J]. Comput. Phys. Commun., 2006, 175: 1.

    [24]FoxM. Optical properties of solids [M].NewYork:OxfordUniversityPress, 2001.

    [25]WootenF. Optical properties of solids [M].NewYork:Acadmicpress, 1972: 179.

    [26]MaqboolM,AminB,AhmedI.BandgapinvestigationsandtheeffectoftheInandAlconcentrationontheopticalpropertiesofInxAl1-xN[J]. J. Opt. Soc. Am.B, 2009, 26: 2181.

    [27]MaqboolM,KordeschME,KayaniA.EnhancedcathodoluminescencefromanamorphousAlN:holmiumphosphorbyco-dopedGd+3foropticaldevicesapplications[J]. J. Opt. Soc. Am.B, 2009, 26: 998.

    [28]SrikantV,ClarkeaDR.OpticalabsorptionedgeofZnOthinfilms:Theeffectofsubstrate[J]. J. Appl. Phys., 1997, 81: 6357.

    [29]AndersonOL.AsimplifiedmethodforcalculatingtheDebyetemperaturefromelasticconstants[J]. J. Phys. Chem. Solid, 1963, 24: 909.

    First principles study of electronic and optical properties of α-BeH2

    PENG Min1, WEI Jian-Jun2, ZHANG Ji1, LIU Li1,2

    (1. Basic Department, Xin Jiang Institute of Engineering, Urumqi 830091, China;2. Institute of Atomic and Molecular Physics, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

    The structural, electronic and optical properties of α-BeH2were investigated using the pseudo-potential plane wave method within the generalized gradient approximation in the frame of the density functional theory. The ground state properties, such as lattice constant a and bulk modulus B0, were calculated. These results are in good agreement with the experimental and other theoretical data. According to the band structural theory, we have studied the band structure, density of states (DOS) and partial density of states (PDOS) for α-BeH2at the ground state. We found that α-BeH2is a direct band gap semi-conductive material with the band gap 5.44 eV. The result is smaller than that in literature. This is because in response to the band gap or magnetic coupling theory, the calculated results using the local density approximation (LDA) or generalized gradient approximation (GGA) within the first principles are smaller than those using other method. We investigated the Mulliken charge and population of α-BeH2. It is indicated that α-BeH2is a mix bond chemical compound consisting of ionic bond and covalent bond. The total charge of α-BeH2derives from H 1s, Be 2s and 2p orbits, respectively. At the same time, the dielectric function, adsorption coefficient, refractive index, reflection coefficient and loss function of α-BeH2were calculated and investigated.

    First principles; α-BeH2; Optical properties; Dielectric function

    彭敏(1978—),女,新疆烏魯木齊人,碩士,講師,主要從事電氣自動化控制與技術(shù)研究.

    韋建軍.E-mail: wjj33333@163.com

    103969/j.issn.1000-0364.2015.08.023

    O443.5

    A

    1000-0364(2015)08-0653-07

    投稿日期: 2014-09-07

    猜你喜歡
    電荷光學(xué)原子
    連續(xù)分布電荷體系電荷元的自能問題*
    物理通報(2024年4期)2024-04-09 12:41:28
    滑輪組的裝配
    原子究竟有多小?
    原子可以結(jié)合嗎?
    帶你認(rèn)識原子
    電荷知識知多少
    光學(xué)常見考題逐個擊破
    電荷守恒在化學(xué)解題中的應(yīng)用
    靜電現(xiàn)象有什么用?
    光學(xué)遙感壓縮成像技術(shù)
    国产av一区在线观看免费| 国产精华一区二区三区| 成人av在线播放网站| 桃色一区二区三区在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久国产精品人妻蜜桃| 免费看光身美女| 午夜免费成人在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 十八禁人妻一区二区| 国产真实乱freesex| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 午夜福利视频1000在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 深夜a级毛片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日本与韩国留学比较| 丰满人妻一区二区三区视频av| 天堂√8在线中文| 性插视频无遮挡在线免费观看| 免费黄色在线免费观看| 欧美潮喷喷水| 精品国产露脸久久av麻豆 | 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 欧美高清成人免费视频www| 网址你懂的国产日韩在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久久色成人| 国产大屁股一区二区在线视频| 欧美人与善性xxx| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲自偷自拍三级| 午夜福利视频1000在线观看| av在线老鸭窝| 国产高清不卡午夜福利| 国产 一区精品| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 三级国产精品片| 日本三级黄在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 欧美三级亚洲精品| 我的女老师完整版在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 国产淫片久久久久久久久| videos熟女内射| 免费看光身美女| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久久久精品性色| 国产在线男女| 午夜日本视频在线| 男女国产视频网站| 国产中年淑女户外野战色| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲电影在线观看av| 国产精品综合久久久久久久免费| 日韩一本色道免费dvd| 色综合色国产| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 人体艺术视频欧美日本| 国产亚洲91精品色在线| 日韩欧美精品免费久久| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产三级在线视频| 在线免费观看的www视频| 91久久精品国产一区二区成人| 秋霞在线观看毛片| 免费人成在线观看视频色| 久久精品国产亚洲av涩爱| 麻豆乱淫一区二区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久久久久九九精品二区国产| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产伦精品一区二区三区视频9| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 一级毛片我不卡| 欧美成人午夜免费资源| 国产av码专区亚洲av| 久久久久精品久久久久真实原创| 嫩草影院入口| 久久久a久久爽久久v久久| 国产男女超爽视频在线观看| 夫妻午夜视频| 精品一区在线观看国产| 亚洲人与动物交配视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品三级大全| 禁无遮挡网站| 国产精品伦人一区二区| 成年免费大片在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲欧美清纯卡通| 性色avwww在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 成人午夜高清在线视频| 激情五月婷婷亚洲| 免费大片18禁| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 能在线免费看毛片的网站| 午夜激情欧美在线| 一级爰片在线观看| 老司机影院毛片| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久热精品热| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美三级亚洲精品| 中文字幕av成人在线电影| 国产三级在线视频| 日韩欧美精品v在线| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一级毛片我不卡| 99久久人妻综合| 女人久久www免费人成看片| 国产不卡一卡二| 视频中文字幕在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲自拍偷在线| 成人漫画全彩无遮挡| 天堂俺去俺来也www色官网 | 在线天堂最新版资源| 日韩制服骚丝袜av| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲人成网站高清观看| 国产乱人视频| 久久久精品94久久精品| 国产亚洲一区二区精品| 秋霞伦理黄片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av在线天堂中文字幕| 久久精品夜色国产| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产成人午夜福利电影在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品一二三区在线看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 亚洲欧美成人精品一区二区| 最近最新中文字幕大全电影3| 18禁动态无遮挡网站| 色综合站精品国产| 嫩草影院精品99| 国产高清国产精品国产三级 | 国模一区二区三区四区视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 国产成人91sexporn| 国产淫片久久久久久久久| 麻豆成人av视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 免费观看无遮挡的男女| 午夜视频国产福利| 美女主播在线视频| 能在线免费看毛片的网站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲av福利一区| 中文字幕久久专区| 亚洲av成人精品一区久久| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 伦理电影大哥的女人| 免费看光身美女| 精品酒店卫生间| 亚洲精品aⅴ在线观看| 最新中文字幕久久久久| 亚洲国产欧美人成| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产视频内射| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲精品色激情综合| 亚洲国产精品成人久久小说| 人妻一区二区av| 日本午夜av视频| av卡一久久| 国产乱人偷精品视频| 天堂中文最新版在线下载 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产综合精华液| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲av二区三区四区| 黑人高潮一二区| 中国国产av一级| 高清欧美精品videossex| 男人爽女人下面视频在线观看| 内地一区二区视频在线| kizo精华| 亚洲av日韩在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲国产精品成人久久小说| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲综合色惰| 成人性生交大片免费视频hd| 国产伦在线观看视频一区| 日本色播在线视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 中文欧美无线码| 日本av手机在线免费观看| 亚洲人成网站在线播| 91狼人影院| 亚洲熟女精品中文字幕| 一区二区三区免费毛片| 看黄色毛片网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日本爱情动作片www.在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国模一区二区三区四区视频| 高清在线视频一区二区三区| 波多野结衣巨乳人妻| 视频中文字幕在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | av又黄又爽大尺度在线免费看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 99久国产av精品| 在线天堂最新版资源| 美女主播在线视频| 精品一区二区免费观看| 中文字幕免费在线视频6| 久久久久网色| 免费黄色在线免费观看| 国产一级毛片在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 日本黄大片高清| 亚洲精品,欧美精品| 国产成人91sexporn| eeuss影院久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日日撸夜夜添| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 老司机影院成人| 高清在线视频一区二区三区| 国产av在哪里看| 色播亚洲综合网| 亚洲精品国产av蜜桃| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲内射少妇av| 亚洲精品456在线播放app| 国产老妇女一区| 免费电影在线观看免费观看| 男插女下体视频免费在线播放| 国产欧美日韩精品一区二区| 日韩精品有码人妻一区| 国产综合精华液| 精品一区二区免费观看| 精品久久久久久久久亚洲| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲国产欧美人成| 日本一二三区视频观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 成人性生交大片免费视频hd| 男女那种视频在线观看| 欧美区成人在线视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品av视频在线免费观看| 一级二级三级毛片免费看| 三级国产精品片| 伦精品一区二区三区| 99久久精品热视频| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 好男人在线观看高清免费视频| 国产黄片美女视频| 91久久精品国产一区二区成人| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费看光身美女| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 成人特级av手机在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲av成人精品一二三区| 日韩一区二区三区影片| 日韩精品青青久久久久久| 日本欧美国产在线视频| av天堂中文字幕网| 好男人视频免费观看在线| 日韩国内少妇激情av| 日韩强制内射视频| a级一级毛片免费在线观看| 在线免费观看的www视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 精华霜和精华液先用哪个| 久久精品国产亚洲网站| 永久免费av网站大全| 欧美另类一区| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲国产精品国产精品| 欧美区成人在线视频| 男女视频在线观看网站免费| 国产在视频线在精品| 全区人妻精品视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 欧美极品一区二区三区四区| 91久久精品电影网| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲在线自拍视频| 国产精品国产三级专区第一集| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲精品自拍成人| 久久精品夜色国产| 亚洲av国产av综合av卡| 99热全是精品| 亚洲精品视频女| 简卡轻食公司| 在线观看av片永久免费下载| 国产成人aa在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 在线观看免费高清a一片| 内射极品少妇av片p| 我要看日韩黄色一级片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 搡老乐熟女国产| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产亚洲91精品色在线| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 91久久精品国产一区二区三区| 国产探花在线观看一区二区| 一级a做视频免费观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 最近最新中文字幕免费大全7| 免费黄网站久久成人精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 青春草国产在线视频| 男女边摸边吃奶| 久久久久精品性色| 男女边摸边吃奶| 亚洲成人久久爱视频| av在线蜜桃| 一本一本综合久久| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲人与动物交配视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 天堂影院成人在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 晚上一个人看的免费电影| 久久国产乱子免费精品| 99久国产av精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 国精品久久久久久国模美| 免费看av在线观看网站| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲天堂国产精品一区在线| 丰满人妻一区二区三区视频av| 午夜久久久久精精品| 久久久久久久久大av| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 日韩欧美国产在线观看| 精品午夜福利在线看| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲18禁久久av| 真实男女啪啪啪动态图| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲av成人精品一区久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 床上黄色一级片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲av二区三区四区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产69精品久久久久777片| 天堂中文最新版在线下载 | 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲av免费高清在线观看| 永久网站在线| 99久国产av精品国产电影| 亚洲av日韩在线播放| 国产老妇伦熟女老妇高清| 91久久精品电影网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| av在线观看视频网站免费| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久99蜜桃精品久久| 嘟嘟电影网在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 成年av动漫网址| 免费观看a级毛片全部| 三级毛片av免费| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| av线在线观看网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产精品福利在线免费观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 丝袜喷水一区| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲欧美一区二区三区国产| h日本视频在线播放| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久久久久久久丰满| 精品一区在线观看国产| 夜夜爽夜夜爽视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 三级经典国产精品| 春色校园在线视频观看| 欧美精品一区二区大全| 韩国av在线不卡| 黄片无遮挡物在线观看| 高清毛片免费看| 久久久久久久久大av| 国产成人a区在线观看| 有码 亚洲区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲成人av在线免费| 婷婷色综合www| 精品一区二区三区人妻视频| 韩国av在线不卡| 久久国产乱子免费精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线播放无遮挡| 免费观看性生交大片5| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产伦在线观看视频一区| 国产av国产精品国产| 最近中文字幕2019免费版| 在线 av 中文字幕| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产精品爽爽va在线观看网站| 搞女人的毛片| 性色avwww在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 午夜福利高清视频| 久久草成人影院| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 黄色一级大片看看| 久久国内精品自在自线图片| 婷婷色麻豆天堂久久| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久久久久久大av| 成人一区二区视频在线观看| 视频中文字幕在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 国产人妻一区二区三区在| 街头女战士在线观看网站| 午夜精品国产一区二区电影 | av在线天堂中文字幕| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久久色成人| 久久99精品国语久久久| 内地一区二区视频在线| 天堂√8在线中文| 欧美日本视频| 欧美成人a在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 青春草国产在线视频| 成人国产麻豆网| 男女那种视频在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品.久久久| 一本一本综合久久| 国产精品无大码| 精品久久久久久久久久久久久| 一边亲一边摸免费视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 最近手机中文字幕大全| 只有这里有精品99| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美另类一区| 久久久久久久久久久免费av| 五月天丁香电影| 国产精品无大码| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 一边亲一边摸免费视频| 伦精品一区二区三区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 男女啪啪激烈高潮av片| 国产精品伦人一区二区| 国产成年人精品一区二区| 午夜免费男女啪啪视频观看| av卡一久久| av网站免费在线观看视频 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲av成人av| 国产欧美日韩精品一区二区| 少妇的逼好多水| 狠狠精品人妻久久久久久综合| a级一级毛片免费在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 中文字幕免费在线视频6| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 三级毛片av免费| 美女主播在线视频| 国产探花在线观看一区二区| 成人午夜高清在线视频| 大香蕉久久网| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产成人freesex在线| 免费观看无遮挡的男女| 国产成人精品福利久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产熟女欧美一区二区| 水蜜桃什么品种好| 日韩精品有码人妻一区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 久久久久久久午夜电影| 久久久久久久久久久免费av| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲美女视频黄频| a级一级毛片免费在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲图色成人| 精品一区在线观看国产| 欧美区成人在线视频| 久久99热6这里只有精品| 国产成人91sexporn| 亚洲欧美成人精品一区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产色爽女视频免费观看| 观看美女的网站| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜精品国产一区二区电影 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久久久久久国产电影| 有码 亚洲区| 亚洲av二区三区四区| 久久人人爽人人片av| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产成人一区二区在线| 日韩亚洲欧美综合| 日韩中字成人| av专区在线播放| 亚洲国产精品成人综合色| 日韩av在线免费看完整版不卡| 伊人久久国产一区二区| 一级二级三级毛片免费看| 精品熟女少妇av免费看| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品日韩av在线免费观看| 看十八女毛片水多多多| 51国产日韩欧美| 99久久精品热视频| 色5月婷婷丁香| 亚洲精品日本国产第一区| 国产不卡一卡二| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲精品国产av成人精品| 91av网一区二区| 99久久精品一区二区三区| 一区二区三区免费毛片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产成人a区在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 午夜久久久久精精品| 嫩草影院新地址| 国产乱人视频| 国产 一区 欧美 日韩| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久久久久九九精品二区国产| 国产久久久一区二区三区| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲av日韩在线播放| 高清毛片免费看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 免费av观看视频| 亚洲最大成人手机在线| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 观看免费一级毛片| 欧美zozozo另类| 日韩av在线免费看完整版不卡| 免费黄频网站在线观看国产| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产高清三级在线| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品,欧美精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 成人二区视频| 国国产精品蜜臀av免费| 国产有黄有色有爽视频| 中文字幕制服av| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲av成人精品一区久久| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲成人精品中文字幕电影|