• <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 ?

    基于石墨烯-ZnO納米線的復合電極在GaN LED中的應用

    2016-12-12 09:23:07王一帆解意洋杜銀霄
    發(fā)光學報 2016年12期
    關鍵詞:納米線導電器件

    許 坤, 王一帆, 解意洋, 丁 佩, 杜銀霄

    (1. 鄭州航空工業(yè)管理學院 理學院, 河南 鄭州 450046;2. 國家知識產權局專利局 專利審查協(xié)作河南中心, 河南 鄭州 450043; 3. 北京工業(yè)大學 電控學院, 北京 100124)

    ?

    基于石墨烯-ZnO納米線的復合電極在GaN LED中的應用

    許 坤1*, 王一帆2, 解意洋3, 丁 佩1, 杜銀霄1

    (1. 鄭州航空工業(yè)管理學院 理學院, 河南 鄭州 450046;2. 國家知識產權局專利局 專利審查協(xié)作河南中心, 河南 鄭州 450043; 3. 北京工業(yè)大學 電控學院, 北京 100124)

    使用一維ZnO納米線和二維石墨烯復合結構集成到p-GaN表面來同時實現(xiàn)電流擴展和提高LED光提取效率。通過兩組有無ZnO納米線器件的對比,發(fā)現(xiàn)ZnO納米線使器件的光提取效率提高了30%. 通過分析兩組器件的開啟電壓、工作電壓和反向漏電流等關鍵參數(shù),驗證了本結構應用于GaN LED不會惡化其電性能。本文所采用的復合結構用于GaN LED,同時達到了良好歐姆接觸、避免使用ITO和增強出光的效果。

    氧化鋅; 氮化鎵LED; 石墨烯; 透明導電層

    1 引 言

    在固態(tài)照明、信號燈、大屏幕展示等領域,GaN基LED的地位越來越重要,因其抗震擊、低能耗、長壽命、高亮度等特性,逐漸取代了傳統(tǒng)光源[1-4]。但是由于目前GaN材料生長技術的限制, GaN的p型摻雜濃度無法做到很高,加上空穴的遷移率低,p-GaN的導電性很差,需要使用外加的透明導電層來輔助電流擴展[5-7]。目前商業(yè)產品中的透明電極以ITO為主,但是ITO中的主要元素銦是稀有元素,在地球中儲量有限,并且價格日益昂貴。石墨烯自發(fā)現(xiàn)以來,其獨特的電學和光學性質引起了廣泛的研究。石墨烯是由碳原子六角排列組成的二維單原子層材料,單層透光率可以達到97.7%,同時其載流子遷移率可以高達15 000 cm2/(V·s)甚至更高,導電性能較好[8-10]。石墨烯這種兼具導電與透明的特性,非常適合應用于光電器件中作為透明導電層。Kim等[7]將石墨烯作為透明導電層應用于GaN LED,獲得了表面均勻的光學顯微圖像,驗證了石墨烯作為透明導電層在GaN LED中應用的可行性。但是由于石墨烯功函數(shù)等原因,導致石墨烯與p-GaN之間的接觸是一種非歐姆接觸,造成器件開啟電壓和工作電壓較大[9-12]。另一方面,GaN晶體折射率為2.43,造成光子從晶體內部出射到外部空間的全反射角較小,也就是LED內部產生光子難以逃逸出GaN晶體到外部空間,導致GaN LED的光提取效率較低,光電轉化效率不高[13-14]。為了提高GaN LED的光提取效率,研究者們嘗試了許多手段,包括做成倒裝LED、特殊形狀LED等。倒裝LED可以增強芯片散熱,出光效率由于沒有電極阻擋也略有提高,但倒裝LED需要使用倒裝焊技術,增加了生產工藝,同時降低了成品率,成本增加較大。因此,目前研究最多以及最有前景的手段是在LED表面進行圖形化處理或者制作納米結構[3,15]。本課題組在石墨烯作為透明導電層用于LED研究中做了大量工作,使用ITO納米層作為插入層,大大降低了器件的開啟電壓和工作電壓[16];使用納米結構來改善LED的出光[15]。然而石墨烯作為一種單原子層二維材料,不易在表面進行圖形化處理,而且目前在GaN上直接制備納米圖形均對GaN有一定損傷,會造成器件漏電流的增大。ZnO的本征吸收峰為380 nm,在藍光波段內透明。將ZnO制備成納米線,可以極大地增加ZnO的表面,有效地提升器件的光提取效率[17-21]。而ZnO納米線可以很容易地通過水熱法獲得,成本低,適合大規(guī)模應用。對此,我們提出一種新的復合電極結構,使用二維石墨烯與一維ZnO納米線結合,并且使用Ni/Au作為插入層,即Ni/Au-石墨烯-ZnO 納米線結構。

    本文通過使用Ni/Au-石墨烯這一復合透明導電電極來擴展p-GaN表面的電流,在石墨烯之上,成功地制備了ZnO納米柱,通過使用一維納米線來增加光提取效率。為了對比實驗結果,同時制備了使用Ni/Au-石墨烯復合電極而沒有生長ZnO的器件。實驗表明,ZnO納米線可以有效地提高石墨烯-GaN LED的出光效率,增大外量子效率。在該Ni/Au-石墨烯-ZnO 納米柱復合電極中,Ni/Au起到了與p-GaN良好歐姆接觸的作用,獲了理想的開啟電壓和工作電壓。由于該方法基于自組織晶體生長,沒有任何刻蝕工藝,所以對于GaN晶體沒有損傷,對器件的結構和電學性能沒有任何影響。

    2 實 驗

    2.1 石墨烯制備

    實驗所用石墨烯由CVD法制備,設備為AIXTRON公司生產的Black Magic型石墨烯沉積系統(tǒng)。石墨烯生長所用的催化劑為50 μm厚的銅箔,純度為99.999%。生長條件如下:將加熱器升溫到1 000 ℃,升溫速率為200 ℃/min,通入氫氣,流量為1 000 mL/min,對銅箔表面進行還原處理,持續(xù)時間為5 min。然后減少氫氣流量,增加氬氣,直至氣體流量分別為40 mL/min和960 mL/min。通入甲烷氣體,流量為20 mL/min,持續(xù)時間為5 min。關閉甲烷,保持通入氫氣氬氣,以200 ℃/min的速率降溫,當溫度降到300 ℃時關閉加熱器,自然冷卻至100 ℃,取出樣品。

    2.2 石墨烯轉移

    將帶有石墨烯的銅箔表面旋涂一層PMMA,PMMA分子量為960 K,在溶液中的質量分數(shù)為4%,旋涂時間為30 s,轉速為3 000 r/min。加熱烘干PMMA薄膜,使用平板加熱,加熱溫度為170 ℃。使用氧等離子體對銅箔背面進行刻蝕,去除背面的石墨烯,刻蝕時間為2 min,功率為75 W,氣體流量為80 mL/min。將銅箔放置于銅腐蝕液中,腐蝕液使用marble溶液,腐蝕時間為2 h。待銅箔腐蝕干凈后,將PMMA/石墨烯薄膜轉移到去離子水中,靜置5 min,如此重復清洗3遍。轉移至GaN外延片,自然風干,然后在170 ℃平板上烘烤15 min。去除PMMA。

    2.3 ZnO納米線生長

    在室溫下,取六水硝酸鋅和六亞甲基四胺HMTA(量比為1∶1),使用去離子水配制溶液,制成的溶液濃度為10 mmol/L。

    (1)樣品的清洗:依次使用丙酮、乙醇和去離子水超聲清洗10 min,然后用氮氣吹干,并在200 ℃熱板上烘烤5 min;

    (2)利用磁控濺射在樣品表面濺射400 nm厚的ZnO種子層,濺射加溫為300 ℃;

    (3)取一密閉容器,將溶液放置于密閉容器中;

    (4)將樣品正面朝下放在生長溶液中,使用支架支撐其懸浮于液體中,80 ℃下保持8 h;

    (5)恢復到室溫之后,將樣品用去離子水清洗。

    2.4 LED器件的制備

    首先在GaN外延片表面制作Ni/Au(1 nm/1 nm),在空氣氛圍中550 ℃退火60 s,作為插入層,并轉移兩層石墨烯作為透明導電層。然后進行ZnO納米線生長。為了驗證納米線對光提取效率的提高,我們制作了有無ZnO納米線兩種類型的LED,結構如圖1所示。對于生長完ZnO納米線的LED器件1,光刻出臺面圖形,腐蝕ZnO、石墨烯、Ni/Au,刻蝕GaN厚度約1.1 μm至n-GaN層,光刻電極圖形,腐蝕ZnO,制作圖形電極。對于沒有ZnO納米線的LED器件2,除去腐蝕ZnO的步驟其余均與器件1相同。

    Fig.1 Structure side view of device 1 (a) and device 2 (b)

    3 測試與分析

    3.1 石墨烯材料分析

    本實驗制備的石墨烯是質量良好的單層石墨烯。圖2是石墨烯的拉曼測試光譜,拉曼測試所用激光光源波長為488 nm。從拉曼光譜可以看出,在D峰1 350 cm-1附近沒有出現(xiàn)明顯的峰值。這說明本實驗制備的石墨烯的缺陷與邊界較少,在拉曼光譜中沒有反映出缺陷峰。圖中顯示1 584 cm-1和2 680 cm-1處有明顯的峰值,分別對應G峰和2D峰。其中2D峰和G峰的峰值強度的比值約為2.6(2D/G),顯示石墨烯為良好的單層。四探針測試結果表明,單層石墨烯的方阻約為760 Ω/□。

    3.2 ZnO材料分析

    本實驗主要采用ZnO納米線來增強LED的光提取效率。ZnO納米線的形貌特征主要通過掃描電子顯微鏡(SEM)來測試表征。圖3中,底部為p-GaN;中部是ZnO種子層,用來形成高密度均勻排列的ZnO納米線;上部為ZnO納米柱,所生長納米柱大部分直徑約為50~60 nm,高度為500 nm,均勻排列。石墨烯層在ZnO與GaN之間。

    3.3 LED器件性能分析

    圖4是器件1和器件2在通入20 mA電流時的顯微照片。從圖中可以清楚地看到,器件1和器件2表面均有均勻的發(fā)光,說明電流在p-GaN表面的擴展效果比較好。此種方法制作的ZnO沒有進行任何摻雜,由于ZnO是一種寬禁帶半導體,所以本實驗中所用的ZnO導電性較差。而Ni/Au插入層厚度很薄,經過高溫退火,Ni形成NiOx,Au形成納米顆粒結構,不能形成導電能力。器件表面的電流擴展效果來源于二維石墨烯結構。本文所用單層石墨烯薄膜的方塊電阻約為760 Ω/□,根據(jù)經驗,雙層石墨烯的方塊電阻為380 Ω/□。目前成熟的LED的ITO透明導電層方阻約為幾十Ω/□。雖然我們獲得了較好的電流擴展效果,但是若要實現(xiàn)最佳的LED工作狀態(tài),石墨烯薄膜的導電能力還需要進一步提高。

    Fig.4 Luminescence micrograph of device 1 (a) and device 2 (b)

    圖5是器件1和器件2的I-V特性曲線??梢钥闯?,有無ZnO納米柱,對于LED器件的I-V特性影響并不大。器件1和器件2的開啟電壓均為2.5 V左右,這一結果和文獻[9]報道非常接近。這一結果同時也表明Ni/Au 1 nm/1 nm可以起到有效的改善石墨烯與p-GaN歐姆接觸的作用。在20 mA工作電流下,器件1和器件2的工作電壓均為3.32 V,該結果要優(yōu)于同類石墨烯-GaN LED器件結果[19]。

    Fig.5 Test results of electrical performance of device 1 and device 2

    除此之外,我們還對LED的反向漏電流做了測試,在-3 V和-5 V反向電壓下,器件1和器件2的反向漏電流如表1所示。同時我們也對同尺寸的商業(yè)產品GaN LED器件(器件3)做了反向漏電流的測試。測試結果顯示,器件1和器件2的反向漏電流相差不大,而器件1和器件2 的反向漏電流明顯大于器件3。我們分析,這一原因主要來源于使用石墨烯作為透明導電層。石墨烯在轉移過程中不可避免地會出現(xiàn)固體顆粒沾污、引入雜質離子等污染,污染物在石墨烯與p-GaN表面形成復合中心,貢獻了電導,在反向測試漏電流時,貢獻了漏電流值。石墨烯的轉移是限制石墨烯應用的一個重要問題,本課題組也一直致力于在GaN表面進行石墨烯的直接沉積來解決這一問題。

    表1 LED器件反向漏電流測試結果

    Tab.1 Reverse leakage current test results of LED devices

    反向電壓/V反向漏電流/A器件1器件2器件3-51.16E-89.73E-81.43E-9-36.28E-96.09E-91.02E-9

    在器件1中,空穴從Ni/Au正電極注入,經過Ni/Au-石墨烯復合電極的擴展,分布在p-GaN表面,從p-GaN注入到量子阱區(qū)域,與電子在量子阱區(qū)域進行輻射復合,釋放光子,從而形成了從正電極到負電極的電流流動。在這一過程中,ZnO納米線并未對電流的流動有所貢獻。磁控濺射所制作的ZnO和ZnO納米線的電阻率很高,從而整體表現(xiàn)出來的方塊電阻很大,與石墨烯相差幾個數(shù)量級。所以,有無ZnO納米線的LED在電學特性上差異不大。

    實驗結果說明,通過水熱法自組織制作的ZnO納米線用于GaN LED增強外量子效率,對于器件電學性能幾乎沒有影響。我們之前的研究以及其他課題組的有關報道均表明,在GaN上直接刻蝕納米結構,不僅工藝復雜,通常也會引入一個不可忽略的漏電通道,造成反向漏電流呈數(shù)量級的增加,破壞器件結構,降低器件的光電轉化效率。不僅如此,這部分電流不僅對發(fā)光沒有貢獻,而且會產生更多的焦耳熱,造成器件發(fā)熱更為嚴重,進一步影響器件的內量子效率。

    圖6是器件1與器件2的輸出光功率和輸入電流的關系曲線??梢园l(fā)現(xiàn),在同等注入電流情況下,器件1的輸出光功率要大于器件2的輸出光功率。在20 mA工作電流下,器件1的輸出光功率比器件2提高約30%。從圖中也可以看出,在0~25 mA范圍內,器件1和器件2的輸出光功率和注入電流幾乎是線性關系。這說明在這一范圍內,LED器件沒有發(fā)生droop效應。GaN LED的droop效應是指當注入的電流密度較大時, GaN基阱壘結構LED 的量子效率隨注入電流密度的增大而下降[22-24]。GaN LED如果電流擴展較差,電流在正電極附近集聚,容易形成在正電極附近的大電流注入現(xiàn)象,從而產生droop效應,造成輸出光功率和注入電流的比率下降,不呈線性關系。該現(xiàn)象從側面說明,本實驗所用的復合電極具有較好的電流擴展性能。

    Fig.6 Relationship of output power and injection current of device 1 and device 2

    4 結 論

    本文通過制作ZnO納米線實現(xiàn)了增強GaN/InGaN LED的光提取效率,使器件的輸出光功率增強30%。并且本文中所用的方法具有工藝簡單、成本低,易于實現(xiàn)大規(guī)模應用的優(yōu)點。本研究同時使用了Ni/Au-石墨烯復合電極作為透明導電層,同時實現(xiàn)了良好的電流擴展和p-GaN的歐姆接觸,并且該方法所制作出的器件的反向漏電流低于同類器件。本文所提供的方案,同時實現(xiàn)了優(yōu)良的電性能指標和光性能指標,并且成本低廉,非常適合大規(guī)模商業(yè)應用。

    [1] 宿世臣,裴磊磊,張紅艷,等. 高效InGaN/AlInGaN發(fā)光二極管的結構設計及其理論研究 [J]. 發(fā)光學報, 2016, 37(2):208-212. SU S C, PEI L L, ZHANG H Y,etal.. Simulation and design of high efficiency InGaN/AlInGaN based light-emitting diodes [J].Chin.J.Lumin., 2016, 37(2):208-212. (in English)

    [2] LEE S J, KIM K H, JU J W,etal.. High-brightness GaN-based light-emitting diodes on Si using wafer bonding technology [J].Appl.Phys.Express, 2011, 4(6):066501-1-3.

    [3] HSIEH M Y, WANG C Y, CHEN L Y,etal.. InGaN-GaN nanorod light emitting arrays fabricated by silica nanomasks [J].IEEEJ.Quant.Electron., 2008, 44(5):468-472.

    [4] SIM J K, ASHOK K, RA Y H,etal.. Characteristic enhancement of white LED lamp using low temperature co-fired ceramic-chip on board package [J].Curr.Appl.Phys., 2012, 12(2):494-498.

    [5] CHEN P H, LAI W C, PENG L C,etal.. GaN-based LEDs with AZO∶Y upper contact [J].IEEETrans.ElectronDev., 2010, 57(1):134-139.

    [6] SHEU J K, LEE M L, LU Y S,etal.. Ga-doped ZnO transparent conductive oxide films applied to GaN-based light-emitting diodes for improving light extraction efficiency [J].IEEEJ.Quant.Electron., 2008, 44(12):1211-1218.

    [7] KIM B J, MASTRO M A, HITE J,etal.. Transparent conductive graphene electrode in GaN-based ultra-violet light emitting diodes [J].Opt.Express, 2010, 18(22):23030-23034.

    [8] BONACCORSO F, SUN Z, HASAN T,etal.. Graphene photonics and optoelectronics [J].Nat.Photon., 2010, 4(9):611-622.

    [9] MIN LEE J, YONG JEONG H, JIN CHOI K,etal.. Metal/graphene sheets as p-type transparent conducting electrodes in GaN light emitting diodes [J].Appl.Phys.Lett., 2011, 99(4):041115-1-3.

    [10] 謝世偉,肖嘯,譚建軍,等. 基于石墨烯基電極染料敏化太陽能電池的研究進展 [J]. 中國光學, 2014, 7(1):47-56. XIE S W, XIAO X, TAN J J,etal.. Recent progress in dye-sensitized solar cells using graphene-based electrodes [J].Chin.Opt., 2014, 7(1):47-56. (in Chinese)

    [11] YOUN D H, YU Y J, CHOI H,etal.. Graphene transparent electrode for enhanced optical power and thermal stability in GaN light-emitting diodes [J].Nanotechnology, 2013, 24(7):075202.

    [12] LI Z, KANG J J, ZHANG Y Y,etal.. The fabrication of GaN-based nanorod light-emitting diodes with multilayer graphene transparent electrodes [J].J.Appl.Phys., 2013, 113(23):234302-1-5.

    [13] IWAYA M, KASUGAI H, KAWASHIMA T,etal.. Improvement in light extraction efficiency in group Ⅲ nitride-based light-emitting diodes using moth-eye structure [J].ThinSolidFilms, 2006, 515(2):768-770.

    [14] WU Y J, LIU Y S, HSIEH C Y,etal.. Light extraction enhancement of vertical LED by growing ZnO nano-rods on tips of pyramids [J].IEEEPhoton.Technol.Lett., 2013, 25(18):1774-1777.

    [15] XU K, XU C, XIE Y Y,etal.. GaN nanorod light emitting diodes with suspended graphene transparent electrodes grown by rapid chemical vapor deposition [J].Appl.Phys.Lett., 2013, 103(22):222105-1-5.

    [16] XU K, XU C, DENG J,etal.. Graphene transparent electrodes grown by rapid chemical vapor deposition with ultrathin indium tin oxide contact layers for GaN light emitting diodes [J].Appl.Phys.Lett., 2013, 102(16):162102-1-5.

    [17] WANG C F, BAO R R, ZHAO K,etal.. Enhanced emission intensity of vertical aligned flexible ZnO nanowire/p-polymer hybridized LED array by piezo-phototronic effect [J].NanoEnergy, 2015, 14:364-371.

    [18] JEONG H, PARK D J, LEE H S,etal.. Light-extraction enhancement of a GaN-based LED covered with ZnO nanorod arrays [J].Nanoscale, 2014, 6(8):4371-4378.

    [19] MIN LEE J, YI J, WOO LEE W,etal.. ZnO nanorods-graphene hybrid structures for enhanced current spreading and light extraction in GaN-based light emitting diodes [J].Appl.Phys.Lett., 2012, 100(6):061107-1-5.

    [20] LEE M K, HO C L, CHEN P C. Light extraction efficiency enhancement of GaN blue LED by liquid-phase-deposited ZnO rods [J].IEEEPhoton.Technol.Lett., 2008, 20(4):252-254.

    [21] DAI K, LU L H, LIANG C H,etal.. Graphene oxide modified ZnO nanorods hybrid with high reusable photocatalytic activity under UV-LED irradiation [J].Mater.Chem.Phys., 2014, 143(3):1410-1416.

    [22] SCHUBERT M F, XU J R, KIM J K,etal.. Polarization-matched GaInN/AlGaInN multi-quantum-well light-emitting diodes with reduced efficiency droop [J].Appl.Phys.Lett., 2008, 93(4):041102-1-3.

    [23] KIM M H, SCHUBERT M F, DAI Q,etal.. Origin of efficiency droop in GaN-based light-emitting diodes [J].Appl.Phys.Lett., 2007, 91(18):183507-1-3.

    [24] PIPREK J. Efficiency droop in nitride-based light-emitting diodes [J].Phys.Stat.Sol.(a), 2010, 207(10):2217-2225.

    許坤(1987-),男,河南商丘人,博士,講師,2015年于北京工業(yè)大學獲得博士學位,主要從事石墨烯可控生長及應用、GaN LED工藝等方面的研究。E-mail: zua_xukun@163.com

    Graphene-ZnO Nanowires Based Complex Electorde Used as Transparency Conductive Layer in GaN LED

    XU Kun1*, WANG Yi-fan2, XIE Yi-yang3, DING Pei1, DU Yin-xiao1

    (1. College of Science, Zhenzhou University of Aeronautics, Zhengzhou 450046, China;2.PatentExaminationCooperationCenterofThePatentOffice,SIPOHenan,Zhengzhou450043,China;3.SchoolofMicroelectronics,BeijingUniversityofTechnology,Beijing100124,China)*CorrespondingAuthor,E-mail:zua_xukun@163.com

    By using one-dimensional ZnO nanowires and two-dimensional graphene composite structure to integrate onto p-GaN surface, the current expansion and the efficiency improvement of LED light extraction were both achieved. Comparing the devices with or without ZnO nanowires, it was found that ZnO nanowires could increase the light extraction efficiency of GaN LED by 30%. The key parameters, such as opening voltage, working voltage and reverse leakage current of the two type of devices were analyzed, and the results verified that the structure used in GaN LED didn’t deteriorate the electrical properties of LED. The complex structure adopted in this paper for GaN LED can not only achieve a good Ohmic contact without the using of ITO, but also enhance the extraction of light.

    ZnO; GaN LED; graphene; transparent conductive layer

    1000-7032(2016)12-1554-06

    2016-07-21;

    2016-09-20

    國家自然科學基金(61274012,51472221); 國家自然科學基金青年基金(11404291); 航空科學基金(2014ZF55013, 2015ZF55013)資助項目

    TN383

    A

    10.3788/fgxb20163712.1554

    猜你喜歡
    納米線導電器件
    3d過渡金屬摻雜對Cd12O12納米線電子和磁性能的影響
    溫度對NiAl合金納米線應力誘發(fā)相變的影響
    磁性金屬Fe納米線的制備及其性能
    旋涂-蒸鍍工藝制備紅光量子點器件
    TiO2/PPy復合導電微球的制備
    CPS導電回路電動斥力的仿真計算
    面向高速應用的GaN基HEMT器件
    人體導電與低壓觸電演示儀
    一種加載集總器件的可調三維周期結構
    高分辨率遙感相機CCD器件精密熱控制
    天天一区二区日本电影三级| 国产黄a三级三级三级人| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 成人av在线播放网站| 亚洲国产精品久久男人天堂| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久久久久久大av| 日韩av在线大香蕉| 国产精品伦人一区二区| 伦精品一区二区三区| 午夜福利在线在线| 九色成人免费人妻av| 插阴视频在线观看视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| av福利片在线观看| 91av网一区二区| 国产精品女同一区二区软件| 青春草国产在线视频 | 成年女人看的毛片在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 99riav亚洲国产免费| 亚洲人成网站在线播| 亚洲在久久综合| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产成人一区二区在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 岛国在线免费视频观看| 国产91av在线免费观看| 免费av不卡在线播放| avwww免费| 一夜夜www| 久久久久性生活片| 久久久久久久久久成人| 国产不卡一卡二| 观看美女的网站| 麻豆乱淫一区二区| 国产免费男女视频| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲av一区综合| 日本黄色片子视频| 国内精品一区二区在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 夜夜爽天天搞| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美三级亚洲精品| 波多野结衣高清作品| 午夜免费激情av| 中文在线观看免费www的网站| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 两个人视频免费观看高清| 女人被狂操c到高潮| 亚洲无线观看免费| 成人三级黄色视频| 色播亚洲综合网| 成熟少妇高潮喷水视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 日韩欧美三级三区| 国产精品一区www在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产视频首页在线观看| 国产一级毛片在线| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产真实伦视频高清在线观看| 深爱激情五月婷婷| 精品久久久久久成人av| 欧美最新免费一区二区三区| 草草在线视频免费看| 色综合站精品国产| 一区二区三区免费毛片| 亚洲五月天丁香| 欧美色视频一区免费| 国产视频内射| 干丝袜人妻中文字幕| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 免费人成在线观看视频色| 啦啦啦韩国在线观看视频| 97超碰精品成人国产| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲成人av在线免费| 日韩人妻高清精品专区| 男人舔奶头视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 黄片wwwwww| 国产一区亚洲一区在线观看| 观看美女的网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲综合色惰| 久久精品夜色国产| 欧美日本视频| 精品一区二区免费观看| 国产真实乱freesex| 国产欧美日韩精品一区二区| 精品人妻视频免费看| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产v大片淫在线免费观看| 久久鲁丝午夜福利片| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久色成人| 日韩欧美在线乱码| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲在线观看片| 亚洲成人久久性| 国产一区二区激情短视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 久久久久久久久久黄片| 午夜激情福利司机影院| 岛国毛片在线播放| 深夜精品福利| 欧美3d第一页| 99视频精品全部免费 在线| 国产私拍福利视频在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久久久久久久久成人| 日韩欧美三级三区| 干丝袜人妻中文字幕| 成年版毛片免费区| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产午夜福利久久久久久| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 极品教师在线视频| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲av.av天堂| 久久久久网色| 国产成人freesex在线| 成人国产麻豆网| 一本久久中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲性久久影院| 亚洲成人中文字幕在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 中文字幕久久专区| 深夜a级毛片| av卡一久久| av黄色大香蕉| 亚洲真实伦在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 一本精品99久久精品77| 成人毛片60女人毛片免费| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品一二三区在线看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 午夜激情欧美在线| 亚洲成人av在线免费| 成年女人永久免费观看视频| 精品久久久久久久久久久久久| 日本黄大片高清| 丰满乱子伦码专区| 嘟嘟电影网在线观看| 九九在线视频观看精品| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 干丝袜人妻中文字幕| 在线观看66精品国产| 国产高清有码在线观看视频| 成人欧美大片| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久久久久久久中文| 91av网一区二区| 日本一二三区视频观看| 欧美人与善性xxx| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产真实乱freesex| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产激情偷乱视频一区二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久久久性生活片| 不卡一级毛片| 日本免费a在线| 在线播放国产精品三级| 午夜福利高清视频| 日韩av在线大香蕉| 少妇的逼水好多| 成人国产麻豆网| 亚洲国产精品成人久久小说 | 美女cb高潮喷水在线观看| 99热这里只有是精品50| 99国产极品粉嫩在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲在线观看片| 国产一区二区三区av在线 | 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 人人妻人人看人人澡| 一区福利在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产真实伦视频高清在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 欧美人与善性xxx| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国语自产精品视频在线第100页| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 一区二区三区高清视频在线| 能在线免费看毛片的网站| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲精品国产成人久久av| 午夜福利在线观看吧| 亚洲美女搞黄在线观看| 岛国毛片在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 一级二级三级毛片免费看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲av.av天堂| 两个人视频免费观看高清| 99久久精品国产国产毛片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99热这里只有是精品50| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产一区二区三区av在线 | 中出人妻视频一区二区| 日韩成人伦理影院| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 亚洲成人精品中文字幕电影| or卡值多少钱| 日韩亚洲欧美综合| 国产色婷婷99| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久亚洲精品不卡| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产 一区 欧美 日韩| 日韩av不卡免费在线播放| 国产成人a∨麻豆精品| 久久久欧美国产精品| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品久久电影中文字幕| 2022亚洲国产成人精品| 日韩亚洲欧美综合| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久久性生活片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产成人精品婷婷| 欧美3d第一页| 波野结衣二区三区在线| 久久久久久久久大av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区的特点| av免费观看日本| 久久6这里有精品| 内地一区二区视频在线| 精品不卡国产一区二区三区| 婷婷六月久久综合丁香| 性色avwww在线观看| 日韩视频在线欧美| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产精品女同一区二区软件| 亚洲精品456在线播放app| av在线亚洲专区| 丰满的人妻完整版| 国产成人aa在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 最新中文字幕久久久久| 能在线免费观看的黄片| av天堂中文字幕网| 毛片一级片免费看久久久久| 国产毛片a区久久久久| 97在线视频观看| 中文在线观看免费www的网站| av免费观看日本| 99热6这里只有精品| 日本黄大片高清| 亚洲五月天丁香| 欧美人与善性xxx| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 中文字幕久久专区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲天堂国产精品一区在线| 美女国产视频在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲在线观看片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 欧美3d第一页| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲国产色片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 岛国在线免费视频观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲最大成人av| 可以在线观看毛片的网站| 97超视频在线观看视频| 久久久a久久爽久久v久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 青春草国产在线视频 | 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 2021天堂中文幕一二区在线观| 成人性生交大片免费视频hd| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国模一区二区三区四区视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲欧美日韩东京热| 丰满的人妻完整版| 午夜爱爱视频在线播放| 国产激情偷乱视频一区二区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 乱人视频在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品不卡国产一区二区三区| 国产av不卡久久| 欧美3d第一页| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲四区av| 国产精品不卡视频一区二区| 一区福利在线观看| 一本一本综合久久| 亚洲欧美日韩东京热| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲在线观看片| 日韩欧美三级三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品,欧美在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 日本色播在线视频| 老司机福利观看| 日本色播在线视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品人妻视频免费看| 青春草国产在线视频 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲成人av在线免费| 嫩草影院入口| 黄色日韩在线| 亚洲高清免费不卡视频| 波野结衣二区三区在线| 日韩高清综合在线| 亚洲第一区二区三区不卡| 日韩欧美精品免费久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久精品综合一区二区三区| 校园春色视频在线观看| 日本欧美国产在线视频| 天堂网av新在线| www日本黄色视频网| 久久久久九九精品影院| 国产激情偷乱视频一区二区| 美女大奶头视频| 日韩av在线大香蕉| 国内精品久久久久精免费| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精华一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 亚洲av男天堂| 午夜激情福利司机影院| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲最大成人av| 国产 一区 欧美 日韩| 日韩欧美精品v在线| 欧美色视频一区免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 干丝袜人妻中文字幕| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲国产精品成人综合色| 18+在线观看网站| 99热只有精品国产| 麻豆乱淫一区二区| 最好的美女福利视频网| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产真实伦视频高清在线观看| 一级av片app| www日本黄色视频网| 欧美极品一区二区三区四区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美潮喷喷水| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 97超碰精品成人国产| 99九九线精品视频在线观看视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 免费大片18禁| 黄色配什么色好看| 成人无遮挡网站| av.在线天堂| 毛片女人毛片| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品无人区乱码1区二区| 2022亚洲国产成人精品| 91精品国产九色| 在线观看一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站| 99热只有精品国产| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产伦理片在线播放av一区 | 99热全是精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品久久久久久久久免| 久久久成人免费电影| 久久久久久久久久久丰满| 免费电影在线观看免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 日韩强制内射视频| 看免费成人av毛片| 久久午夜福利片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 青春草国产在线视频 | 韩国av在线不卡| 欧美日韩在线观看h| 婷婷色av中文字幕| 精品国产三级普通话版| 国产色爽女视频免费观看| 变态另类丝袜制服| 色5月婷婷丁香| 精品免费久久久久久久清纯| 一个人看的www免费观看视频| 一本久久精品| 日韩一本色道免费dvd| 成年免费大片在线观看| 热99在线观看视频| 日本一本二区三区精品| a级毛片a级免费在线| 内射极品少妇av片p| 久久韩国三级中文字幕| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 欧美变态另类bdsm刘玥| 69人妻影院| h日本视频在线播放| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产一级毛片七仙女欲春2| 51国产日韩欧美| 中文欧美无线码| 精品日产1卡2卡| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 精品一区二区三区人妻视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 婷婷色综合大香蕉| 色尼玛亚洲综合影院| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | avwww免费| 丝袜喷水一区| 久久久精品欧美日韩精品| 国内精品一区二区在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 精品久久久久久久久久久久久| 草草在线视频免费看| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩成人伦理影院| 精品久久久久久久末码| 欧美一区二区精品小视频在线| 色视频www国产| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 丰满乱子伦码专区| 色综合色国产| 在线观看午夜福利视频| 大香蕉久久网| 岛国在线免费视频观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品国内亚洲2022精品成人| 丰满的人妻完整版| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产极品天堂在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲四区av| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲精品影视一区二区三区av| 黄色配什么色好看| 欧美zozozo另类| 看免费成人av毛片| 国产黄片视频在线免费观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| a级毛片a级免费在线| 赤兔流量卡办理| 成人特级av手机在线观看| 国产91av在线免费观看| 久久精品国产自在天天线| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 久久久久久伊人网av| 高清在线视频一区二区三区 | 村上凉子中文字幕在线| 日本黄色片子视频| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲不卡免费看| 国产av不卡久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 午夜福利在线在线| 精品久久久久久久久久久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 看十八女毛片水多多多| 国产成人aa在线观看| 少妇丰满av| 精品国内亚洲2022精品成人| 91在线精品国自产拍蜜月| 永久网站在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产欧美日韩精品一区二区| 丝袜美腿在线中文| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 少妇的逼好多水| 黄色配什么色好看| 成人av在线播放网站| 久久国产乱子免费精品| 黄色欧美视频在线观看| 两个人视频免费观看高清| 色哟哟哟哟哟哟| 久久草成人影院| 久久久久久久久久黄片| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲四区av| 美女大奶头视频| 国内精品久久久久精免费| 69人妻影院| 亚洲成人久久性| 亚洲av电影不卡..在线观看| 色哟哟·www| 亚洲色图av天堂| 最近2019中文字幕mv第一页| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 少妇的逼水好多| 午夜福利在线观看吧| 亚洲av中文av极速乱| 国产乱人偷精品视频| 嫩草影院精品99| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲人成网站在线播| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 精品无人区乱码1区二区| 久久久久久久久大av| av在线亚洲专区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 日韩视频在线欧美| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 直男gayav资源| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 欧美丝袜亚洲另类| 色吧在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 成人av在线播放网站| 亚洲美女视频黄频| 欧美日本视频| 午夜精品在线福利| 最新中文字幕久久久久| 久久久欧美国产精品| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲欧美日韩无卡精品| 成人一区二区视频在线观看| 精品久久久久久久末码| 久久人人精品亚洲av| 男女那种视频在线观看| 岛国在线免费视频观看| 日韩一本色道免费dvd| 日韩欧美国产在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲第一电影网av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 1000部很黄的大片| 色尼玛亚洲综合影院| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产精品伦人一区二区| 亚洲国产欧美人成| 在线观看免费视频日本深夜| 免费看日本二区| 国国产精品蜜臀av免费| 高清午夜精品一区二区三区 | 97超视频在线观看视频| 久久鲁丝午夜福利片| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品,欧美在线| 亚洲国产精品合色在线| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品免费一区二区三区在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲四区av| 搡女人真爽免费视频火全软件| 尾随美女入室| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 丰满的人妻完整版| 亚洲在久久综合| 51国产日韩欧美| 久久久久久久久久黄片| 色综合色国产| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 黄色日韩在线| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美成人精品欧美一级黄|