• <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 ?

    研磨碳酸鈣涂層材料的滲吸特性與分析研究

    2015-06-09 06:31:33劉國棟成囡囡張美云GanePatrickRigdwayCathy
    中國造紙 2015年10期
    關(guān)鍵詞:潤濕油墨紙張

    劉國棟 成囡囡 張美云 Gane Patrick Rigdway Cathy

    (1.陜西科技大學(xué)輕工與能源學(xué)院,陜西省造紙技術(shù)及特種紙品開發(fā)重點實驗室,陜西西安,710021;2.華南理工大學(xué)制漿造紙工程國家重點實驗室,廣東廣州,510640;3.芬蘭阿爾托大學(xué),林產(chǎn)品技術(shù)系,芬蘭Espoo,00076;4.瑞士Omya公司,瑞士Oftringen,CH- 4665)

    ?

    ·碳酸鈣滲吸特性·

    研磨碳酸鈣涂層材料的滲吸特性與分析研究

    劉國棟1,2成囡囡1張美云1Gane Patrick3,4Rigdway Cathy4

    (1.陜西科技大學(xué)輕工與能源學(xué)院,陜西省造紙技術(shù)及特種紙品開發(fā)重點實驗室,陜西西安,710021;2.華南理工大學(xué)制漿造紙工程國家重點實驗室,廣東廣州,510640;3.芬蘭阿爾托大學(xué),林產(chǎn)品技術(shù)系,芬蘭Espoo,00076;4.瑞士Omya公司,瑞士Oftringen,CH- 4665)

    紙張涂層材料;研磨碳酸鈣;Lucas-Washburn模型;滲吸特性

    印刷油墨等流體在紙張上的呈色表現(xiàn)通過流體與紙張的相互作用完成,該過程通常稱為流體(油墨)在紙張中的滲透[1]或者滲吸。為了提高紙張的印刷性能及印刷質(zhì)量,常常會在原紙上涂布一層具有一定滲吸特性的涂層材料,用來填平紙張凹凸不平的表面,使其具有優(yōu)良的印刷適性和光學(xué)性能。紙張經(jīng)涂布后,可使油墨等流體向紙張內(nèi)部傳輸?shù)乃俣让黠@降低[2-3],更好地控制了油墨在紙張中的傳遞,最終獲得較優(yōu)的印刷質(zhì)量。而今,隨著數(shù)字印刷的普及和水性油墨的廣泛應(yīng)用,油墨流體在涂層材料中的傳輸過程主要表現(xiàn)為毛細力學(xué)系統(tǒng)(非外壓力)的自發(fā)滲吸,而非傳統(tǒng)的加壓滲透[4]。所謂自發(fā)滲吸(簡稱滲吸)是多孔介質(zhì)在毛細管力驅(qū)動下自發(fā)地吸入某種潤濕液體的過程[5]。當(dāng)油墨流體與涂層材料發(fā)生作用時,在毛細力學(xué)系統(tǒng)的支配下,油墨的流相層(連接料等)滲吸到涂層中,油墨的顏料顆粒在涂層表面附著固化后形成圖文。因此,涂層材料滲吸特性的優(yōu)劣直接決定著滲吸過程中油墨的傳輸及滲吸后形成的印刷圖文。目前國內(nèi)還沒有對紙張涂層材料的滲吸特性進行深入細致研究的報道,幾乎沒有已發(fā)表的中文文獻來闡述油墨滲吸過程中所出現(xiàn)的擴散、滲吸過快或過慢而導(dǎo)致的印刷質(zhì)量問題,工業(yè)界也常常從紙張表面整飾的角度加以彌補,并沒有從問題的科學(xué)本質(zhì)去關(guān)注和研究。芬蘭、瑞典、加拿大、瑞士等國家,已經(jīng)在涂層滲吸方面進行了一些比較深入的研究,涂層材料結(jié)構(gòu)的設(shè)計和開發(fā)大都以材料滲吸特性為基礎(chǔ)之一,同時也在積極開展涂層材料復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)滲吸性能的定性描述。

    本研究主要針對國內(nèi)涂層材料應(yīng)用最多的研磨碳酸鈣(GCC)的滲吸特性為研究對象,對該材料本身滲吸特性進行實驗測量,揭示涂層材料所表現(xiàn)的滲吸特性,分析滲吸特性與現(xiàn)有經(jīng)典滲吸理論模型的異同,并討論形成滲吸行為的本質(zhì)原因,為涂層材料滲吸的設(shè)計及結(jié)構(gòu)改進、功能性滲吸涂層材料的開發(fā)提供科學(xué)的理論依據(jù)。

    1 涂層材料滲吸特性表征的理論模型

    對于流體(油墨)與涂層或與紙張的滲吸行為及機制,國內(nèi)還沒有開展過細致深入的科學(xué)研究,常借助于經(jīng)典毛細管模型及Lucas-Washburn[6]經(jīng)典滲吸理論(簡稱LW模型)進行定性描述。由于實驗測量具有一定的難度,國內(nèi)造紙工業(yè)也沒有建立LW模型與實驗滲吸之間的關(guān)系,因此LW模型在造紙涂層材料滲吸方面應(yīng)用的正確性值得進一步探討。

    (1)

    式中,θ為接觸角,γ為流體表面張力,R為材料毛細管等效半徑,μ為流體黏度。

    (2)

    早期一些文獻及研究結(jié)論表達了LW模型在描述相關(guān)多孔介質(zhì)滲吸時所表現(xiàn)的正確性,但是近20年,研究人員相繼通過更加精密的實驗測量手段發(fā)現(xiàn)了LW模型與實驗滲吸的偏差[7- 8]。對于LW滲吸機制在紙張涂層上的應(yīng)用,Schoelkopf等人[9]在研究GCC涂層材料滲吸時,發(fā)現(xiàn)LW模型描述的滲吸與實驗觀察的確存在一定偏差,并表示可能是由于流體在多孔介質(zhì)傳輸中的慣性力影響造成了模型與實驗結(jié)果的偏差[10]。另外,Bru A等人[11]和Karoglou M等人[12]通過實驗說明了與造紙涂層類似材料的滲吸量與時間標度之間的函數(shù)關(guān)系是時間指數(shù)的0.40~0.49左右,并以此為依據(jù)指出了經(jīng)典LW模型不能很好描述滲吸實驗現(xiàn)象的原因。因此對于紙張涂層材料而言,其實際滲吸特性是否符合上述經(jīng)典的LW模型,或者存在何種偏差,仍需進行滲吸實驗確定。

    2 紙張涂層材料滲吸特性的實驗測量與結(jié)果分析

    2.1 滲吸特性測量方法及裝置

    材料滲吸特性的測量方法主要有體積法、質(zhì)量法和高度法[13]。本實驗對涂層材料的滲吸測量采用自動稱重原理,通過高精度的天平測量系統(tǒng)來進行。具體測量在瑞士Omya公司滲吸實驗室完成。滲吸過程中,涂層材料通過毛細力學(xué)系統(tǒng)吸收流體,吸收量的變化通過天平顯示出來。通過滲吸量和滲吸時間的標度完成滲吸特性測量,實驗測量裝置如圖1所示。該裝置主要由梅特勒-托力AX504天平、特殊的材料夾具、計算機、外載氮氣系統(tǒng)組成。

    測量過程中,實驗裝置安放在恒溫恒濕實驗室,溫度(23.0±5)℃,相對濕度50%。先將外載氮氣系統(tǒng)開始工作,氮氣氣流以1 L/min的流速進入放置樣品的隔離罩中,排除材料隔離罩中的空氣,以便消除空氣中的水分對測量精度的影響。在滲吸流體與材料接觸的瞬間,流體在毛細力的作用下被吸入到材料中,同時測量天平開始記錄滲吸量,測量精度控制在0.1 mg左右。為了消除測量過程中外在人為因素的影響,材料滲吸樣本的底部側(cè)面部分涂布了一圈硅樹脂(Dow Corning,威斯巴登,德國)。滲吸流體質(zhì)量的變化,最終通過天平傳遞給相應(yīng)的計算機控制軟件,進行數(shù)據(jù)記錄,完成滲吸質(zhì)量(滲吸體積)的測量。

    圖1 涂層材料滲吸量的測試裝置[14]

    2.2 實驗樣本的制作

    為了順利完成造紙涂層材料的滲吸特性測試,需對實驗樣本進行相應(yīng)的制作。滲吸涂層材料的主體選取瑞士Omya公司生產(chǎn)的GCCHydrocarb 60系列產(chǎn)品,GCC來自挪威的大理石,通過聚丙烯酸酯分散劑濕磨達到粒徑小于2 μm的占60%(質(zhì)量分數(shù))。涂層材料的漿料由配有不同用量丙烯酸膠乳劑(Acronal S260D, BASF,路德維希港,德國)及其他添加劑的GCC組成。膠乳用量分別為2份、4份、6份(以100份GCC計),通過實驗樣本制作裝置(如圖2所示)完成相關(guān)樣本的制作,樣本的名稱分別命名為:GCC2、GCC4和GCC6。另外,為了檢驗制樣的有效性及滲吸實驗測量的可重復(fù)性和準確性,樣本GCC和GCC6分別用同樣的方法制了2份(A、B),分別定義為GCCA、GCCB、GCC6A和GCC6B。

    圖4 GCCA和GCCB對正十六烷和礦物油的滲吸特性(根時間機制)

    樣本制作時,將涂料加入到壓力腔中(見圖2),用量約為壓力腔體積的2/3(約50 cm3涂料),在恒定的壓力(p=259.4 MPa)下,通過滲透膜(d=0.025 μm)進行脫水,脫水時間與丙烯酸膠乳劑的含量有關(guān),本實驗中脫水時間約40 min。脫水完成后,從壓力腔中取出樣本材料,在60℃的恒溫烘箱中進行干燥,干燥時間6 h左右。干燥時間不宜過長,否則容易引起樣本的裂開。樣本完成后,裁切成立方體的形狀(見圖3(a)),利用圓盤研磨機,將樣品6個面進行修飾打磨至光滑。

    由于正十六烷和礦物油作為常見的水基油墨和脂性油墨的載體已經(jīng)得到了普遍的應(yīng)用,因此,本實驗選擇正十六烷(Sigma-Aldrich Chemie GmbH,D- 89555,斯坦海姆,德國)和礦物油(PKWF 4/7 af new,Haltermann,德國)作為滲吸流體。

    圖2 滲吸樣本制作裝置[15]

    圖3 滲吸樣本形狀

    2.3 滲吸實驗的結(jié)果及分析

    將制作好的涂層材料樣本安裝在如圖1所示的滲吸實驗測量裝置上,進行材料滲吸測量,測量結(jié)果如圖4~圖6所示,圖4~圖6各圖中的(a)為涂層材料整個階段的滲吸過程,各圖中的(b)為滲吸的初始階段。

    GCC6A和GCC6B是同種涂層材料,對于同一種滲吸流體,滲吸測量的結(jié)果基本一致,因此可以證明實驗測量的可靠性和可重復(fù)性。

    從圖4~圖6可以看出,不管滲吸流體是正十六烷還是礦物油,對于所有實驗樣本而言,滲吸量在整個過程中都與根時間呈線性關(guān)系,符合時間標度指數(shù)的0.5關(guān)系(雖然在樣品與滲吸液體接觸的開始瞬間,存在一個接觸面的滲吸過渡,開始瞬間的滲吸點會存在一定誤差,應(yīng)該不去考慮)。實驗證明了LW模型表征指數(shù)關(guān)系0.5的正確性。但是,雖然滲吸量與根時間呈線性關(guān)系,但是卻出現(xiàn)了滲吸分區(qū)的實驗現(xiàn)象,即滲吸的線性關(guān)系出現(xiàn)了不同的滲吸斜率,而且初期的滲吸率明顯比后期的滲吸率大。如果直接用LW模型來表征和描述這種實驗行為,就會出現(xiàn)兩個不同毛細管等效半徑,同一個樣本怎么會出現(xiàn)不同的毛細管等效半徑?顯然與傳統(tǒng)的LW滲吸機制相矛盾,因此經(jīng)典的滲吸機制模型在表征涂層材料實際滲吸時存在一定缺陷,不能直接用LW模型理論來描述實驗滲吸現(xiàn)象。

    圖5 GCC2和GCC4對正十六烷的滲吸特性(根時間機制)

    圖6 GCC6A和GCC6B對礦物油的滲吸特性(根時間機制)

    針對實驗滲吸初期滲吸率明顯大于后期滲吸率的實驗現(xiàn)象,Ridgway C J等人[16]認為:在滲吸過程中,流體作用于錯綜復(fù)雜的多孔材料網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),在各類孔之間存在著某種競爭性的動態(tài)滲吸,使得滲吸行為被分成了兩個階段。Lamminmaki T T等人[17]和Koivula H等人[18]也發(fā)現(xiàn)了這兩個階段,并將這兩個階段定義為初期短時間滲吸和后期長時間滲吸階段,但是這些研究并未對這一實驗現(xiàn)象形成的本質(zhì)原因做進一步的探討和分析。

    基于上述的實驗分區(qū)現(xiàn)象(競爭性滲吸),分析具體滲吸過程,由于以GCC為主的涂層材料本身就是一種典型的多孔材料,因此在滲吸過程中,流體首先在材料內(nèi)部復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)表面上進行潤濕,由于材料孔隙顆粒表面結(jié)構(gòu)及孔墻上的粗糙表面,潤濕界面的粗糙程度對整個潤濕過程及行為造成重要影響,并形成動態(tài)潤濕。對于粗糙表面動態(tài)潤濕行為及機制,Bico J等人[19]從材料界面能量的角度推導(dǎo)了粗糙表面的動態(tài)潤濕,表明流體在粗糙表面上潤濕時,潤濕角發(fā)生變化,先行的潤濕角小于后續(xù)的潤濕角,具體分析過程如圖7和圖8所示。

    (3)

    式中,r為材料的粗糙度因子,θ為理想表面潤濕角。

    (4)

    式中,φs為材料表面顆粒突起部分占的比例,θ為理想表面潤濕角。

    圖7 液膜形成階段的潤濕

    圖8 液膜平滑效應(yīng)后的復(fù)合表面潤濕

    圖9 潤濕實驗中的液膜[21]

    (5)

    (6)

    3 結(jié) 語

    對于傳統(tǒng)的紙張涂層材料滲吸的經(jīng)典模型,通過高精密的天平測量系統(tǒng)對應(yīng)用普遍的涂層材料滲吸特性進行了測量,得到了材料的滲吸特性曲線,實驗結(jié)果并不能用經(jīng)典的LW(Lucas-Washburn)滲吸模型來直接描述,因此經(jīng)典的LW滲吸模型在描述涂層材料的滲吸特性時仍存在一定的缺陷。

    基于滲吸實驗滲吸率不一致的現(xiàn)象,通過考慮材料界面粗糙程度及粗糙表面的潤濕機制,對實驗現(xiàn)象進行了科學(xué)的解釋:滲吸過程中,先行的潤濕流體在粗糙表面潤濕,因毛細凝聚形成的液膜平滑效應(yīng),消除了表面的粗糙程度,減少了后續(xù)表面的潤濕性能并增大了潤濕角,形成了滲吸過程先快后慢的實驗現(xiàn)象。將粗糙表面潤濕角的變化與經(jīng)典的LW模型相結(jié)合,完全可以解釋基于LW滲吸機制下的滲吸分區(qū)現(xiàn)象。因此在開發(fā)涂層材料時,或者開發(fā)具有特殊滲吸性能的涂層材料時,應(yīng)該考慮到材料本身多孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)所形成界面的粗糙程度或材料孔墻的粗糙程度對滲吸過程的影響。

    [1]XIANGYang,LUQian-he,WANGZong-he.StudyontheInkPenetrationofOffsetNewsprint[J].ChinaPulp&Paper, 1997, 16(1): 26. 向 陽, 盧謙和, 王宗和. 膠印新聞紙油墨滲透的研究[J]. 中國造紙, 1997, 16(1): 26.

    [2]CHENGang,FANGZhi-qiang,HUANGTing,etal.TheInfluenceofMainComponentsofCoatingColoronPenetration-resistanceofCoatingPaper[J].TransactionsofChinaPulpandPaper, 2008, 23(2): 85. 陳 港, 方志強, 黃 婷, 等. 涂料主要組分對涂布紙抗液體滲透性能的影響[J]. 中國造紙學(xué)報, 2008, 23(2): 85.

    [3]WANGHai-song,CAOZhen-lei,LIUJin-gang.CoatingStructureandthePropertiesofPigmentCoatedPaper[J].ChinaPulp&Paper, 2005, 24(8): 47. 王海松, 曹振雷, 劉金剛. 顏料涂布紙的涂層結(jié)構(gòu)與性能[J]. 中國造紙, 2005, 24(8): 47.

    [4]LiuGuodong.Behaviormechanismandtheoreticalmodelingofspontaneousimbibitionsofpaper-basedcoatingmaterials[D].Xi’an:ShaanxiUniversityofScienceandTechnology, 2014. 劉國棟. 造紙涂層材料自滲吸行為機制及理論建模研究[D]. 西安: 陜西科技大學(xué), 2014.

    [5]CaiJianchao,YuBoming.Advancesinstudiesofspontaneousimbibitionsinporousmedia[J].AdvancesinMechanics, 2012, 42(6): 735. 蔡建超, 郁伯銘. 多孔介質(zhì)自發(fā)滲吸研究[J]. 力學(xué)進展, 2012, 42(6): 735.

    [6]WashburnEW.Thedynamicsoffluidflow[J].Phys.Rev., 1921, 17: 273.

    [7]HammeckerC,JeannetteD.Modellingthecapillaryimbibitionkineticsinsedimentaryrocks:roleofpetrographicalfeatures[J].Transp.PorousMed., 1994, 17(3): 285.

    [8]LeventisA,VerganelakisDA,HalseMR,etal.Capillaryimbibitionandporecharacterizationincementpastes[J].Transp.PorousMed., 2000, 39(2): 143.

    [9]SchoelkopfJ,GaneP,RidgwayC,etal.PracticalobservationofdeviationfromLucas-Washburnscalinginporousmedia[J].ColloidSurf.A.Physicochem.Eng.Asp., 2002, 206: 445.

    [10]SchoelkopfJ,GaneP,RidgwayC,etal.Influenceofinertiaonliquidabsorptionintopapercoatingstructures[J].Nord.PulpPap.Res.J., 2000, 15(5): 422.

    [11]BruA,PastorJM.Experimentalcharacterizationofhydrationandpinninginbentoniteclay,aswelling,heterogeneous,porousmedium[J].Geoderma, 2006, 134(3/4): 295.

    [12]KaroglouM,MoropoulouA,GiakoumakiA,etal.Capillaryrisekineticsofsomebuildingmaterials[J].J.ColloidInterfaceSci., 2005, 284(1): 260.

    [13]LiuWen,LiYulong,CaiYuguang,etal.CapillaryRiseofLiquidsoveraMicrostructuredSolidSurface[J].Langmuir, 2011, 27(23): 14260.

    [14]RidgwayCJ,GanePAC.Controllingtheabsorptiondynamicofwater-basedinkintoporouspigmentedcoatingstructurestoenhanceprintperformance[J].NordicPulpandPaperResearchJournal, 2002, 17(2): 119.

    [15]GerstnerP,PaltakariJ,GanePAC.Measurementandmodellingofheattransferinpapercoatingstructures[J].JournalofMaterialsScience, 2009, 44(2): 483.

    [16]RidgwayCJ,GanePAC,SchoelkopfJ.Achievingrapidabsorptionandextensiveliquiduptakecapacityinporousstructuresbydecouplingcapillarityandpermeability:Nanoporousmodifiedcalciumcarbonate[J].Transp.PorousMedia, 2006, 63(2): 239.

    [17]LamminmakiTT,KettleJP,PuukkoPJT,etal.Shorttimescaleinkjetinkcomponentdiffusion:anactivepartoftheabsorptionmechanismintoinkjetcoatings[J].J.ColloidInterfaceSci., 2012, 365(1): 222.

    [18]KoivulaH,ToivakkaM,GaneP.Shorttimespreadingandwettingofoffsetprintingliquidsonmodelcalciumcarbonatecoatingstructures[J].J.ColloidInterfaceSci., 2012, 369(1): 426.

    [19]BicoJ,ThieleU,QuereD.Wettingoftexturedsurfaces[J].ColloidSurf.A-Physicochem.Eng.Asp., 2002, 206: 41.

    [20]KohonenMM,ChristensonHK.Capillarycondensationofwaterbetweenrinsedmicasurfaces[J].Langmuir, 2000, 16: 7285.

    (責(zé)任編輯:董鳳霞)

    Study on Spontaneous Imbibition of Paper Coating Materials Prepared with Ground Calcium Carbonate

    LIU Guo-dong1,2,*CHENG Nan-nan1ZHANG Mei-yun1Gane Patrick3,4Rigdway Cathy4

    (1.CollegeofLightIndustryandEnergy,ShaanxiUniversityofScienceandTechnology,ShaanxiProvinceKeyLabofPapermaking
    TechnologyandSpecialtyPaper,Xi’an,ShaanxiProvince, 710021; 2.StateKeyLabofPulpandPaperEngineering,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou,GuangdongProvince, 510640; 3.SchoolofChemicalTechnology,DepartmentofForestProductsTechnology,AaltoUniversity,Espoo,Finland, 00076; 4.OmyaInternationalAG,Oftringen,Switzerland,CH-4665) (*E-mail: liuguodong@sust.edu.cn)

    Aiming at the spontaneous imbibition features of paper coating materials prepared with ground calcium carbonate (GCC) and the classical Lucas-Washburn (LW) imbibition model, the imbibition characteristics of paper coating materials was measured and disclosed by a gravimetric test method. The experimental results showed that although there was a linear relationship between the imbibitions amount and the imbibition root time, a separated imbibition phenomenon (two separated imbibition rate at different stages) was also shown sufficiently which contradicted with LW imbibition mechanism. Therefore, the classical LW imbibition theory still had some limitations to explain the imbibition characteristics of paper coating materials. According to the separated imbibitions phenomenon, the experimental results were further explained by considering the wetting behavior on roughness surface and a smooth effect of liquid film arising from capillary condensation. And the essence reason for this physical separated imbibition was also explored and discussed finally. Hence, the roughness surface and pore wall rugosity should be considered as one of important factors when developing a novel coating material with specialty imbibition performance.

    paper-based coating materials; ground calcium carbonate (GCC); Lucas-Washburn model; imbibition characteristy

    劉國棟先生,博士,副教授;研究方向:造紙多孔材料滲吸特性、流體與紙張的作用關(guān)系。

    2015- 06- 08(修改稿)

    國家自然科學(xué)基金資助項目 (51402180);陜西教育廳科研計劃項目(14JK1108);陜西省留學(xué)人員科技活動項目([2014]1059);陜西科技大學(xué)科研啟動基金項目( BJ15-11);大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃項目(1187);制漿造紙工程國家重點實驗室開放基金資助項目(201507)。

    TS727+.3

    A

    0254- 508X(2015)10- 0024- 06

    猜你喜歡
    潤濕油墨紙張
    倔強的紙張
    紙張的隱秘攻擊
    新東方油墨有限公司
    綠色包裝(2022年11期)2023-01-09 11:23:42
    薄如紙張的揚聲器
    新東方油墨有限公司
    綠色包裝(2022年9期)2022-10-12 12:18:32
    基于低場核磁共振表征的礦物孔隙潤濕規(guī)律
    油墨基本情況概述
    中國制筆(2019年2期)2019-11-18 09:28:40
    乙醇潤濕對2種全酸蝕粘接劑粘接性能的影響
    預(yù)潤濕對管道潤濕性的影響
    不用一張紙,NENDO就描述出了紙張形態(tài)的千變?nèi)f化
    亚洲中文字幕日韩| av视频免费观看在线观看| 黄色成人免费大全| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 免费看a级黄色片| 亚洲全国av大片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 女同久久另类99精品国产91| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 五月天丁香电影| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 午夜福利视频精品| 精品少妇久久久久久888优播| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 午夜激情久久久久久久| 国产区一区二久久| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲国产av影院在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 最黄视频免费看| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲熟女精品中文字幕| 大片免费播放器 马上看| 亚洲人成电影观看| 麻豆av在线久日| 国产精品 国内视频| 美女高潮到喷水免费观看| 免费在线观看影片大全网站| 国产一区二区三区视频了| 国产精品国产高清国产av | 天天添夜夜摸| 人妻一区二区av| 在线天堂中文资源库| 亚洲av美国av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产一区二区三区综合在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 香蕉丝袜av| 男女之事视频高清在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品 国内视频| 麻豆av在线久日| 国产精品成人在线| 后天国语完整版免费观看| 99久久精品国产亚洲精品| 国产激情久久老熟女| 色视频在线一区二区三区| 色播在线永久视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲欧美激情在线| 老司机靠b影院| 亚洲伊人色综图| 国产精品影院久久| 精品一品国产午夜福利视频| 在线永久观看黄色视频| 亚洲男人天堂网一区| 宅男免费午夜| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲中文av在线| 大陆偷拍与自拍| 精品福利永久在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲人成电影免费在线| 日韩大片免费观看网站| √禁漫天堂资源中文www| 在线播放国产精品三级| 久久ye,这里只有精品| 91大片在线观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产在视频线精品| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 女同久久另类99精品国产91| 丝袜在线中文字幕| 午夜免费成人在线视频| 搡老岳熟女国产| 欧美在线黄色| 久热这里只有精品99| 亚洲,欧美精品.| 成在线人永久免费视频| 国产黄色免费在线视频| 美女主播在线视频| 日本wwww免费看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 99热网站在线观看| 69精品国产乱码久久久| 亚洲国产av影院在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 桃红色精品国产亚洲av| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品.久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 18在线观看网站| 黄色片一级片一级黄色片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲色图综合在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产亚洲一区二区精品| 午夜免费成人在线视频| 国产欧美日韩一区二区三| 国产精品九九99| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 午夜精品久久久久久毛片777| 十分钟在线观看高清视频www| 精品第一国产精品| 老司机亚洲免费影院| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产男靠女视频免费网站| 国产欧美日韩一区二区三| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 一进一出抽搐动态| 成年女人毛片免费观看观看9 | 男女免费视频国产| 桃红色精品国产亚洲av| 无人区码免费观看不卡 | 国产不卡一卡二| 99re6热这里在线精品视频| 水蜜桃什么品种好| 高潮久久久久久久久久久不卡| 色播在线永久视频| 亚洲欧美激情在线| 男女午夜视频在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美黑人精品巨大| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 又大又爽又粗| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲成a人片在线一区二区| √禁漫天堂资源中文www| 黄色a级毛片大全视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲欧美激情在线| 精品亚洲成a人片在线观看| 宅男免费午夜| 天堂中文最新版在线下载| 久久久国产成人免费| 91麻豆av在线| 91精品国产国语对白视频| 亚洲色图av天堂| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产不卡av网站在线观看| 免费观看人在逋| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品在线美女| 午夜福利视频在线观看免费| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲黑人精品在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 成人影院久久| 丰满少妇做爰视频| 欧美 日韩 精品 国产| 国产淫语在线视频| 成人免费观看视频高清| 丝袜人妻中文字幕| 国产一区二区在线观看av| 成人18禁在线播放| 精品国产国语对白av| 日韩中文字幕欧美一区二区| 午夜福利视频在线观看免费| 国产真人三级小视频在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美成人午夜精品| 国产精品久久久久久精品电影小说| 午夜日韩欧美国产| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 777米奇影视久久| 国产成人免费观看mmmm| 99香蕉大伊视频| 成年人黄色毛片网站| 又大又爽又粗| 老司机午夜福利在线观看视频 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产真人三级小视频在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| a级毛片在线看网站| 欧美黄色淫秽网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 精品视频人人做人人爽| 99国产综合亚洲精品| 人人妻人人澡人人看| 精品国内亚洲2022精品成人 | 日韩免费高清中文字幕av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| kizo精华| 母亲3免费完整高清在线观看| 91麻豆av在线| 亚洲午夜理论影院| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲成人国产一区在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲免费av在线视频| 两个人看的免费小视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品乱码久久久久久99久播| 精品少妇黑人巨大在线播放| 飞空精品影院首页| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日韩一区二区三区影片| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品免费视频内射| 人人妻人人澡人人看| 久久精品91无色码中文字幕| 国产成人免费观看mmmm| 精品国产国语对白av| 久久婷婷成人综合色麻豆| 欧美黄色片欧美黄色片| 日韩欧美免费精品| 国产精品偷伦视频观看了| 多毛熟女@视频| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美中文综合在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 两人在一起打扑克的视频| 美女福利国产在线| 中文字幕制服av| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久性视频一级片| 久久午夜综合久久蜜桃| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | www.999成人在线观看| 亚洲精华国产精华精| 多毛熟女@视频| 午夜激情av网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 18禁美女被吸乳视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 一本久久精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产男女超爽视频在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 高清在线国产一区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 男女免费视频国产| www.精华液| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久久欧美国产精品| 丝袜人妻中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 手机成人av网站| 一区福利在线观看| cao死你这个sao货| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品二区激情视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美精品一区二区免费开放| 在线播放国产精品三级| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 18禁国产床啪视频网站| av网站免费在线观看视频| 久久久久久久久免费视频了| 麻豆乱淫一区二区| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| svipshipincom国产片| 欧美亚洲日本最大视频资源| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久这里只有精品19| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 岛国在线观看网站| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美一级毛片孕妇| 曰老女人黄片| 黄片小视频在线播放| 欧美成狂野欧美在线观看| 天堂8中文在线网| 激情视频va一区二区三区| 国产伦理片在线播放av一区| 99精品久久久久人妻精品| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产区一区二| 久久久久精品人妻al黑| 99香蕉大伊视频| 咕卡用的链子| 国产淫语在线视频| 久久久久久久久久久久大奶| 91大片在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品九九99| 国产麻豆69| 欧美日韩国产mv在线观看视频| av线在线观看网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 黄色片一级片一级黄色片| 怎么达到女性高潮| 好男人电影高清在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产区一区二久久| 国产精品久久久久久精品电影小说| h视频一区二区三区| 久久免费观看电影| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩免费av在线播放| 五月开心婷婷网| 国产av又大| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产深夜福利视频在线观看| 91成年电影在线观看| 国产区一区二久久| 手机成人av网站| 黄片小视频在线播放| 国产成人av教育| av电影中文网址| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美日韩一级在线毛片| 丝袜美足系列| 免费少妇av软件| 一级片免费观看大全| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 免费在线观看影片大全网站| 成人免费观看视频高清| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美人与性动交α欧美软件| av欧美777| 久久性视频一级片| 脱女人内裤的视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 老司机影院毛片| 一级片'在线观看视频| 在线观看66精品国产| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一区在线观看完整版| 美国免费a级毛片| 欧美午夜高清在线| 欧美日韩视频精品一区| 国产免费视频播放在线视频| 新久久久久国产一级毛片| 夜夜爽天天搞| 久久99热这里只频精品6学生| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲七黄色美女视频| 欧美大码av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 天堂中文最新版在线下载| 91麻豆av在线| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品九九99| 成人三级做爰电影| 午夜激情av网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 操美女的视频在线观看| a级毛片黄视频| 亚洲,欧美精品.| 亚洲免费av在线视频| 亚洲专区国产一区二区| av有码第一页| 大码成人一级视频| 午夜两性在线视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 最新在线观看一区二区三区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 黄色视频,在线免费观看| 成人影院久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 视频在线观看一区二区三区| av电影中文网址| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 成人国产av品久久久| 欧美在线黄色| 亚洲天堂av无毛| 亚洲色图av天堂| 成人免费观看视频高清| 免费av中文字幕在线| 国产深夜福利视频在线观看| 午夜福利在线观看吧| 色综合婷婷激情| 免费少妇av软件| 在线观看免费午夜福利视频| 手机成人av网站| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲国产成人一精品久久久| 99国产精品一区二区蜜桃av | 大片免费播放器 马上看| 精品一区二区三卡| 两性夫妻黄色片| 美国免费a级毛片| www.999成人在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲七黄色美女视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 99re6热这里在线精品视频| 国产单亲对白刺激| 日韩一区二区三区影片| 成在线人永久免费视频| 亚洲情色 制服丝袜| 丁香六月天网| 亚洲五月婷婷丁香| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 人妻一区二区av| av片东京热男人的天堂| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久久国产精品麻豆| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 丝袜喷水一区| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲,欧美精品.| 色综合欧美亚洲国产小说| 男人舔女人的私密视频| 中国美女看黄片| 精品国产国语对白av| 另类亚洲欧美激情| 中文字幕色久视频| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲一区二区三区欧美精品| 我要看黄色一级片免费的| 欧美黄色片欧美黄色片| 婷婷丁香在线五月| 欧美日韩亚洲高清精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲av片天天在线观看| 久久av网站| 国产精品 欧美亚洲| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲综合色网址| 18禁观看日本| 国产成人影院久久av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 色尼玛亚洲综合影院| 一个人免费看片子| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲五月婷婷丁香| 免费日韩欧美在线观看| 国产在线免费精品| svipshipincom国产片| 无遮挡黄片免费观看| 丝袜人妻中文字幕| 国产在视频线精品| 啦啦啦 在线观看视频| 国产精品一区二区免费欧美| 国产一卡二卡三卡精品| 人妻久久中文字幕网| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 妹子高潮喷水视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 天天添夜夜摸| 精品少妇久久久久久888优播| 久久中文看片网| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 丝袜美腿诱惑在线| 99精品在免费线老司机午夜| 两个人免费观看高清视频| 首页视频小说图片口味搜索| 精品福利观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲男人天堂网一区| 国产精品欧美亚洲77777| 国产xxxxx性猛交| 成人国产av品久久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 一级毛片精品| 深夜精品福利| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品一区二区三卡| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 18禁观看日本| 99香蕉大伊视频| 动漫黄色视频在线观看| 午夜福利在线观看吧| 曰老女人黄片| 国产伦人伦偷精品视频| 久久精品国产综合久久久| 黑丝袜美女国产一区| 在线观看免费视频网站a站| 两人在一起打扑克的视频| 99久久人妻综合| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品国产区一区二| 精品福利永久在线观看| 欧美日韩av久久| 在线看a的网站| 日日夜夜操网爽| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产麻豆69| 国产精品99久久99久久久不卡| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产av又大| 成人特级黄色片久久久久久久 | 亚洲全国av大片| 18在线观看网站| 9191精品国产免费久久| 男女床上黄色一级片免费看| 国产精品免费大片| 精品人妻1区二区| 免费看十八禁软件| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久精品人妻al黑| 一级片'在线观看视频| av电影中文网址| 国产精品免费视频内射| 免费观看人在逋| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产淫语在线视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 99国产精品99久久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 最新在线观看一区二区三区| 蜜桃国产av成人99| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 最近最新免费中文字幕在线| 黄片播放在线免费| 精品亚洲成a人片在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 99国产精品99久久久久| 国产免费av片在线观看野外av| 一区在线观看完整版| 午夜激情av网站| 夜夜爽天天搞| 黄色成人免费大全| 亚洲精华国产精华精| 午夜91福利影院| 国产av精品麻豆| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产av精品麻豆| 热99国产精品久久久久久7| 51午夜福利影视在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品免费久久久久久久清纯 | 男男h啪啪无遮挡| 露出奶头的视频| 一本久久精品| 亚洲七黄色美女视频| a级毛片黄视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久国产精品影院| 91成年电影在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久中文字幕一级| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 精品福利观看| 18在线观看网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 久久香蕉激情| 999久久久国产精品视频| 热99re8久久精品国产| 日本五十路高清| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 黄片小视频在线播放| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 精品一品国产午夜福利视频| 国产高清国产精品国产三级| 久久av网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 老司机影院毛片| 无限看片的www在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| tocl精华| 99久久人妻综合| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品人妻在线不人妻| av天堂久久9| 五月开心婷婷网| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 交换朋友夫妻互换小说| 激情视频va一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久小说| 十八禁高潮呻吟视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 搡老乐熟女国产| 亚洲精品美女久久av网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜视频精品福利| 黄色片一级片一级黄色片| 国产男靠女视频免费网站| av网站在线播放免费| 国产91精品成人一区二区三区 | 深夜精品福利|