• <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 ?

    復(fù)合氫氧化物改性瀝青阻燃和路用性能

    2016-12-12 07:43:04黃志義
    關(guān)鍵詞:氫氧化物氧指數(shù)阻燃劑

    黃志義, 武 斌, 康 誠, 朱 凱, 吳 珂

    (1. 浙江大學(xué) 建筑工程學(xué)院,浙江 杭州 310058;2. 中國計(jì)量學(xué)院 質(zhì)量與安全工程學(xué)院,浙江 杭州 310018)

    ?

    復(fù)合氫氧化物改性瀝青阻燃和路用性能

    黃志義1, 武 斌1, 康 誠1, 朱 凱2, 吳 珂1

    (1. 浙江大學(xué) 建筑工程學(xué)院,浙江 杭州 310058;2. 中國計(jì)量學(xué)院 質(zhì)量與安全工程學(xué)院,浙江 杭州 310018)

    將氫氧化鋁(ATH)和氫氧化鈣(HL)按質(zhì)量比1∶1混合制得復(fù)合氫氧化物阻燃劑,采用熱重、錐形量熱儀和凍融劈裂等試驗(yàn)研究復(fù)合阻燃劑對(duì)瀝青阻燃性能和路用性能的影響.結(jié)果表明,復(fù)合氫氧化物阻燃劑具有協(xié)同阻燃作用,較單一氫氧化物阻燃劑(ATH或HL)可以進(jìn)一步延長瀝青混合料的點(diǎn)燃時(shí)間,且降低平均熱釋放速率和CO產(chǎn)率的幅度更大;采用復(fù)合氫氧化物阻燃劑等量替代礦粉,可以有效地提升瀝青混合料的高、低溫性能和水穩(wěn)定性.復(fù)合氫氧化物阻燃劑可以在更寬廣的溫度區(qū)間發(fā)揮阻燃作用,阻燃抑煙效果及路用性能俱佳,且性價(jià)比更高.

    瀝青;復(fù)合氫氧化物;阻燃性能;錐形量熱儀;協(xié)同阻燃;路用性能

    長大隧道瀝青路面的防火安全性一直被國內(nèi)外學(xué)者所持續(xù)關(guān)注[1-3],通過添加阻燃劑提升瀝青路面的阻燃抑煙性能,是解決這一問題的有效途徑之一[4-6].以氫氧化鋁(ATH)和氫氧化鎂(MH)為典型代表的金屬氫氧化物阻燃劑因具有穩(wěn)定性好、無毒、抑煙等優(yōu)點(diǎn),被越來越廣泛地應(yīng)用[7-10].Bonati等[7-8]對(duì)添加ATH的瀝青及混合料進(jìn)行熱重、氧指數(shù)和錐形量熱儀試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),ATH在抑制瀝青點(diǎn)燃方面效果顯著,可以有效地減少瀝青燃燒釋放的煙霧和熱量.Xu等[9-10]系統(tǒng)揭示了MH的阻燃機(jī)理,研究表明,當(dāng)MH添加量為15%時(shí),瀝青極限氧指數(shù)達(dá)到23.2%.ATH和MH會(huì)在一定程度上降低瀝青的低溫性能和水穩(wěn)定性[6,9],制約了金屬氫氧化物阻燃劑在瀝青路面中的進(jìn)一步推廣.

    氫氧化鈣(HL)作為瀝青路面的常用添加劑,可以有效地提高和改善瀝青混合料的高、低溫性能和水穩(wěn)定性[11-12].最新研究表明[13],盡管在抑制瀝青點(diǎn)燃方面,HL的表現(xiàn)不如ATH卓越,但添加HL可以降低瀝青燃燒的反應(yīng)速率和燃盡率,使總熱釋放率和總發(fā)煙量分別減少25.5%和28.8%,阻燃抑煙的效果明顯,且HL價(jià)格更低廉.將HL與ATH復(fù)配,可望制備一種阻燃與路用性能俱佳的復(fù)合阻燃劑.

    本文將HL與ATH按質(zhì)量比1∶1進(jìn)行復(fù)配,制得一種復(fù)合氫氧化物阻燃劑.通過極限氧指數(shù)、熱重試驗(yàn)及錐形量熱儀試驗(yàn)研究該復(fù)合阻燃劑對(duì)瀝青阻燃性能的影響,從高、低溫性能和水穩(wěn)定方面分析該阻燃劑對(duì)瀝青路用性能的影響,從而為復(fù)合氫氧化物阻燃劑的應(yīng)用和推廣提供參考依據(jù).

    1 樣品及方法

    1.1 原材料

    試驗(yàn)采用江蘇寶利瀝青公司提供的雙龍70#重交瀝青,針入度(25 ℃,100 g,5 s)為66 × 0.1 mm,延度(15 ℃,5 cm/min)大于150 cm,軟化點(diǎn)為47.8 ℃,閃點(diǎn)為340 ℃,燃點(diǎn)為375 ℃.阻燃劑采用分析純HL、MH和ATH.

    試驗(yàn)采用玄武巖集料、石灰石礦粉,參照《公路工程集料試驗(yàn)規(guī)程》(JTJ058-2005)進(jìn)行基本技術(shù)參數(shù)測(cè)試,主要的物理性能指標(biāo)如表1所示.表中,ρ為礦粉密度,Vc為壓碎值,Ll為洛杉磯磨耗損失,Cf為針片狀含量,C0.075為直徑<0.075 mm的含量,Fh為親水系數(shù).

    表1 集料、礦粉物理性能

    1.2 阻燃瀝青制備與性能測(cè)試

    將基質(zhì)瀝青加熱到(170±5) ℃,使其成流動(dòng)狀態(tài).采用瀝青高速攪拌機(jī)在1 000 r/min下,逐步加入相應(yīng)比例的阻燃劑;后保持5 000 r/min轉(zhuǎn)速攪拌15 min;將樣品轉(zhuǎn)移到瀝青乳化機(jī),保持170 ℃在5 000 r/min轉(zhuǎn)速下剪切0.5 h;然后在500 r/min的轉(zhuǎn)速下剪切10 min驅(qū)趕氣泡,在冷卻過程中手動(dòng)攪拌防止離析.

    采用極限氧指數(shù)來評(píng)價(jià)試樣的點(diǎn)燃性能.試驗(yàn)采用HC-2型極限氧指數(shù)測(cè)定儀,測(cè)試按照NB/SH/T0815-2010瀝青燃燒性能測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行.

    采用熱重試驗(yàn)采用德國NET-ZSCH公司的STA-409PC型熱重分析儀.試驗(yàn)時(shí),稱取10~15 mg左右的樣品置于Al2O3坩堝中,在20 mL/min空氣氣氛下以10 ℃/min的升溫速率從室溫程序升溫至850 ℃,以獲得燃燒反應(yīng)特性曲線.

    1.3 阻燃瀝青混合料的制備和性能測(cè)試

    參照《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40-2004) AC-13瀝青混合料級(jí)配范圍,設(shè)計(jì)的集料級(jí)配通過對(duì)應(yīng)篩孔(方孔篩mm)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)wg如表2所示.

    表2 AC-13混合料級(jí)配

    按照J(rèn)TG F40-2004規(guī)定,初定5種油石比制備馬歇爾試件,計(jì)算各項(xiàng)體積指標(biāo),確定最佳油石比為5.2%,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示.表中,Rw為油石比,ρb為毛體積相對(duì)密度,ρmax為最大相對(duì)密度,Rp為空隙率,Rc為礦料間隙率,Sa為飽和度,S為穩(wěn)定度,Vc為流值.

    表3 馬歇爾實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    制備阻燃瀝青混合料時(shí)以阻燃劑等量替代礦粉.先將阻燃劑(按瀝青質(zhì)量的25%稱取)與礦粉混合均勻,然后與集料、瀝青進(jìn)行拌和,并按照J(rèn)TG E20-2011 中T0702-2011、T0703-2011 規(guī)定的試驗(yàn)方法制備阻燃瀝青混合料試件.

    采用錐形量熱儀法試驗(yàn)研究瀝青混合料試樣的阻燃性能.試驗(yàn)采用英國FFT公司生產(chǎn)的007雙柜型錐形量熱儀,對(duì)瀝青混合料試樣燃燒的點(diǎn)燃時(shí)間、煙釋放率、熱釋放率等燃燒參數(shù)進(jìn)行測(cè)試.

    根據(jù)JTG E20-2011規(guī)定對(duì)瀝青混合料試樣的高、低溫及水穩(wěn)性能進(jìn)行測(cè)試.采用車轍試驗(yàn),以動(dòng)穩(wěn)定度為指標(biāo)評(píng)價(jià)阻燃瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性.采用低溫彎曲試驗(yàn),以彎拉強(qiáng)度和最大彎拉應(yīng)變?yōu)橹笜?biāo)評(píng)價(jià)阻燃瀝青混合料的低溫抗裂性.采用凍融劈裂試驗(yàn),以凍融劈裂強(qiáng)度比(TSR)為指標(biāo)評(píng)價(jià)阻燃瀝青混合料的水穩(wěn)定性.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 金屬氫氧化物阻燃機(jī)理及作用溫區(qū)分析

    大量研究表明,金屬氫氧化物的阻燃作用主要表現(xiàn)在兩方面[7,10]:1)金屬氫氧化物受熱會(huì)發(fā)生吸熱分解反應(yīng),吸收瀝青燃燒釋放的部分熱量,抑制熱量的回饋累積,降低瀝青材料的溫度,從而減緩燃燒速率.金屬氫氧化物的分解曲線如圖1所示.圖中,TG為殘余質(zhì)量分?jǐn)?shù),DTG為失重速率.同時(shí),分解產(chǎn)生的水分蒸發(fā)形成水蒸氣降低了瀝青材料表面的氧氣濃度,一定程度上隔絕空氣.2)金屬氫氧化物受熱分解形成的活性氧化物是良好的耐火材料,覆蓋在瀝青表面形成隔離層,阻止可燃性揮發(fā)物質(zhì)的流動(dòng),也減緩了外界的氧氣向?yàn)r青內(nèi)部滲透,使得在燃燒表面的氧化反應(yīng)難以充分進(jìn)行,從而起到阻燃抑煙的作用.

    與ATH和MH不同,HL除上述阻燃機(jī)理外,還具有2種附加效應(yīng).首先,由于HL的分解溫度較高,如圖1所示,在瀝青燃燒初期,HL通過與瀝青中的酸性物質(zhì)(羧酸等)進(jìn)行反應(yīng)生成鈣鹽,附著在瀝青表面,達(dá)到隔絕空氣、延遲瀝青點(diǎn)燃的目的.其次,HL在分解時(shí)同步發(fā)生碳酸化反應(yīng),不僅形成致密的CaCO3阻隔層,而且會(huì)裹附一部分瀝青質(zhì),從而降低了瀝青的燃盡率[13].從阻燃機(jī)理來看,由HL與ATH或MH混合形成的復(fù)合阻燃劑具有一定的協(xié)同阻燃效果.

    圖1 金屬氫氧化物的分解曲線Fig.1 Decomposition curves of metal hydroxide

    由圖1可以看出,不同的金屬氫氧化物具有不同的阻燃作用溫區(qū).其中,ATH熱解溫度為270~320 ℃,MH分解溫度為300~400 ℃,HL分解溫度為360~470 ℃.MH的作用溫區(qū)介于ATH和HL之間,考慮到ATH和MH具有相似的阻燃機(jī)理,且價(jià)格相近,ATH在抑制瀝青點(diǎn)燃方面的效果更明顯[14].將ATH與HL復(fù)配,可以擴(kuò)大阻燃劑的作用溫區(qū),發(fā)揮更長效的阻燃效果.

    如圖2所示為添加不同阻燃劑的瀝青燃燒特性曲線,對(duì)比基質(zhì)瀝青、添加25%HL、25%ATH和25%復(fù)合阻燃劑(ATH和HL按質(zhì)量比1∶1混合)的瀝青在程序升溫下的燃燒失重過程.可以看出,添加ATH的瀝青膠漿共出現(xiàn)3次較明顯的失重峰,其中第一個(gè)失重峰對(duì)應(yīng)于ATH的受熱分解,出現(xiàn)在270~310 ℃,正處于瀝青燃點(diǎn)之前[3],這是ATH在抑制瀝青點(diǎn)燃方面效果顯著的原因.HL出現(xiàn)3次失重峰,其中在700~750 ℃下出現(xiàn)的第三失重峰,對(duì)應(yīng)于HL前期碳酸化反應(yīng)包裹的部分瀝青的燃燒.可見,HL的阻燃溫區(qū)更高,對(duì)瀝青燃燒進(jìn)程的控制能力更強(qiáng),有效降低了瀝青的燃盡率.

    圖2 瀝青燃燒特性曲線Fig.2 Combustion characteristics curves of asphalt

    失重峰的出現(xiàn)表明,阻燃劑在燃燒過程中發(fā)揮了諸如分解吸熱、稀釋氧氣、炭化層覆蓋等阻燃作用,使瀝青燃燒過程的放熱峰明顯減弱,減少了揮發(fā)分燃燒釋放的熱量.復(fù)合阻燃劑在270~310 ℃、350~450 ℃、500~650 ℃和700 ~750 ℃出現(xiàn)了4次失重峰,可見復(fù)合阻燃劑綜合發(fā)揮了ATH和HL兩者的阻燃作用,在抑制瀝青點(diǎn)燃的同時(shí)降低了瀝青的燃盡率,具有更寬闊的阻燃作用溫區(qū).

    2.2 復(fù)合阻燃劑對(duì)瀝青阻燃性能影響

    圖3 阻燃劑對(duì)瀝青阻燃性能影響Fig.3 Influence of flame retardant on flame retardant performance of asphalt

    2.2.1 氧指數(shù)試驗(yàn)結(jié)果分析 極限氧指數(shù)(LOI)表示在規(guī)定條件下維持樣品平穩(wěn)燃燒所需的最低氧濃度,是評(píng)價(jià)材料在空氣中與火焰接觸燃燒難易程度的重要指標(biāo).一般認(rèn)為,當(dāng)LOI<21%時(shí),材料為易燃性材料;當(dāng)LOI>27%時(shí),材料在燃燒中可以自行熄滅.如圖3所示為各種阻燃劑在不同摻量下的瀝青極限氧指數(shù).可以看出,隨著阻燃劑摻量的增加,瀝青的極限氧指數(shù)逐漸增大.ATH分解溫度最低,抑制瀝青點(diǎn)燃的效果最佳.當(dāng)摻加量為25%時(shí),極限氧指數(shù)達(dá)到26.9%;在相同摻量下,添加HL和MH的瀝青的極限氧指數(shù)分別為22.3%和22.5%,與ATH的差距明顯.這是由于瀝青在燃燒過程中呈熔滴和流動(dòng)狀態(tài),難以形成有效的炭化阻隔層,因此對(duì)于分解溫度較高、主要依靠炭化阻隔層發(fā)揮阻燃作用的MH和HL,氧指數(shù)測(cè)試結(jié)果相對(duì)較差.

    根據(jù)GB/T 29051-2012的要求可知,隧道阻燃瀝青的極限氧指數(shù)應(yīng)大于23%.當(dāng)復(fù)合阻燃劑摻量為25%時(shí),氧指數(shù)達(dá)到24.4%.可見,復(fù)合阻燃劑在抑制瀝青燃燒方面的效果較單獨(dú)添加HL有明顯的改善.

    由圖3可以看出,當(dāng)極限氧指數(shù)達(dá)到23%時(shí),ATH和復(fù)合阻燃劑的添加量分別為12.5%和19%.推算可知,為了滿足阻燃瀝青的氧指數(shù)要求,可以采用3倍用量的HL替換部分ATH.考慮到HL的價(jià)格僅為ATH的1/10,復(fù)合阻燃劑的性價(jià)比更高.

    2.2.2 錐形量熱儀試驗(yàn)結(jié)果分析 錐形量熱儀試驗(yàn)是目前測(cè)定材料燃燒行為最常用、且最接近真實(shí)燃燒情況的實(shí)驗(yàn)室方法[15].在輻射強(qiáng)度為50 kW/m2的工況下,阻燃劑摻量為25%時(shí)不同瀝青混合料的燃燒特性如表4所示.表中,ti為點(diǎn)燃時(shí)間,qh為平均熱釋放速率,VCO為CO產(chǎn)率,rs為總發(fā)煙量.由表4可以看出,添加氫氧化物阻燃劑后,瀝青混合料的點(diǎn)燃時(shí)間延長,平均熱釋放率、CO產(chǎn)率和總發(fā)煙量均明顯降低,氫氧化物阻燃劑表現(xiàn)出較好的阻燃抑煙作用.

    表4 瀝青混合料的燃燒特性

    在阻燃方面,添加復(fù)合阻燃劑的瀝青混合料的點(diǎn)燃時(shí)間為217 s,較添加ATH和HL的瀝青混合料分別延長37和42 s;由于具有更寬闊的阻燃作用溫區(qū),添加復(fù)合阻燃劑的瀝青混合料的平均熱釋放速率最低,僅為48.2 kW/m2,較添加ATH和HL的瀝青混合料分別進(jìn)一步減小11.23%和15.73%.熱釋放速率是評(píng)價(jià)材料火災(zāi)危害的重要參數(shù),平均熱釋放速率越大,材料的火災(zāi)危害越大.與ATH和HL相比,復(fù)合阻燃劑不僅使瀝青混合料更難被點(diǎn)燃,且抑制瀝青混合料燃燒速率的作用更明顯,提升瀝青混合料火災(zāi)安全性的效果更突出.

    在抑煙方面,盡管添加ATH、HL和復(fù)合阻燃劑的瀝青混合料的總發(fā)煙量分別較基質(zhì)瀝青混合料降低了8.3%、5.8%和6.3%,3種阻燃劑的效果相當(dāng).由于抑制熱釋放速率、降低燃燒反應(yīng)劇烈程度的作用最顯著,添加復(fù)合阻燃劑的瀝青混合料的CO產(chǎn)率最小,僅為基質(zhì)瀝青混合料的56.3%,較添加ATH和HL的瀝青混合料分別進(jìn)一步減小了20.5%和26.4%.考慮到火災(zāi)事故中,超過半數(shù)的人員死亡是由CO導(dǎo)致的.與ATH和HL相比,在抑制有毒煙氣釋放方面,復(fù)合阻燃劑的作用顯著,可以進(jìn)一步降低瀝青混合料的火災(zāi)危害性.

    綜上所述,由錐形量熱儀的試驗(yàn)結(jié)果可知,復(fù)合阻燃劑較單一氫氧化物阻燃劑具有更強(qiáng)的抑制瀝青混合料燃燒熱量和有毒煙氣釋放的作用,表現(xiàn)出較好的協(xié)同阻燃效果.

    2.3 復(fù)合阻燃劑對(duì)瀝青路用性能影響

    2.3.1 高溫穩(wěn)定性 采用車轍試驗(yàn),以動(dòng)穩(wěn)定度Sd為指標(biāo)評(píng)價(jià)復(fù)合氫氧化物阻燃劑對(duì)瀝青混合料高溫穩(wěn)定性的影響[16].試件尺寸為30 cm×30 cm×5 cm,車轍輪壓強(qiáng)為0.7 MPa,試驗(yàn)溫度為60 ℃.如圖4所示為當(dāng)阻燃劑摻量為25%時(shí)不同阻燃瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度試驗(yàn)結(jié)果.

    圖4 瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度試驗(yàn)結(jié)果Fig.4 Dynamic stability of asphalt mixture

    由圖4可以看出,氫氧化物阻燃劑均能夠在一定程度上提高瀝青混合料動(dòng)的高溫穩(wěn)定性,且HL使瀝青混合料高溫穩(wěn)定性提升的幅度明顯大于ATH,而復(fù)合阻燃劑可以使瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度提高13.4 %,提升高溫穩(wěn)定性的作用介于HL和ATH之間.

    2.3.2 低溫性能 采用低溫彎曲試驗(yàn),以抗拉強(qiáng)度St和最大彎拉應(yīng)變Sf為指標(biāo),評(píng)價(jià)阻燃瀝青混合料的低溫性能.試件尺寸為250 cm×30 cm×35 cm,試驗(yàn)溫度為-10 ℃.

    如圖5所示為阻燃劑摻量為25%時(shí)不同阻燃劑對(duì)瀝青混合料低溫性能的影響.可以看出,ATH使瀝青混合料的抗拉強(qiáng)度和最大彎拉應(yīng)變分別減小7.1%和6.2%,降低了瀝青混合料的低溫性能.

    HL是一種強(qiáng)堿性物質(zhì),會(huì)與瀝青中的羧酸接觸發(fā)生中和反應(yīng)生成鈣鹽,增強(qiáng)瀝青與礦粉間的吸附力,使瀝青混合料成為一個(gè)粒子填充復(fù)合體[11].當(dāng)受到恒定應(yīng)力作用時(shí),荷載可以在瀝青和礦料粒子間有效地傳遞,增強(qiáng)瀝青混合料的延展能力,提升瀝青混合料的低溫抗裂性能[17].添加HL后,盡管瀝青混合料的抗拉強(qiáng)度減小9.3%,但最大彎拉應(yīng)變?cè)龃?0.1%.

    圖5 阻燃劑對(duì)瀝青混合料低溫性能的影響Fig.5 Influence of flame retardant on asphalt mixture low-temperature performance

    在相同摻量下,添加復(fù)合阻燃劑后,瀝青混合料的最大彎拉應(yīng)變提高13.3%.盡管抗拉強(qiáng)度降低7.9%,但降幅小于HL.可見,添加復(fù)合阻燃劑的瀝青混合料表現(xiàn)出了優(yōu)良的低溫性能.2.3.3 水穩(wěn)定性 采用凍融劈裂試驗(yàn),以凍融劈裂強(qiáng)度比Rts為指標(biāo)評(píng)價(jià)阻燃瀝青混合料的水穩(wěn)定性.如圖6所示為當(dāng)阻燃劑摻量為25%時(shí)不同阻燃劑對(duì)瀝青混合料水穩(wěn)定性的影響.可以看出,摻加ATH的瀝青混合料經(jīng)凍融循環(huán)后,劈裂強(qiáng)度Sc下降明顯,劈裂強(qiáng)度比由79.2%降為77.4%.可見,ATH在一定程度上降低了瀝青混合料的水穩(wěn)定性.

    圖6 阻燃劑對(duì)混合料水穩(wěn)定性的影響Fig.6 Influence of flame retardant on asphalt mixture water stability

    在添加HL后,瀝青混合料的凍融劈裂強(qiáng)度比從79.2%提高到84.2%,瀝青混合料表現(xiàn)出更好的水穩(wěn)定性.這主要是因?yàn)镠L對(duì)集料和瀝青兩方面的改善作用.1)HL中的鈣離子可以與骨料中的陰離子結(jié)合,積累在骨料的表面,使集料在水的作用下不宜剝離,并在集料表面形成較高的粗糙度,有利于瀝青的吸附.2)HL可以降低瀝青中羧酸類物質(zhì)的含量,只留下非酸性的表面活性成分,降低了水侵害.與其他氫氧化物相比,HL具有更高的孔隙度,經(jīng)過高溫拌和后,瀝青與HL的結(jié)合更加緊密,從而增強(qiáng)混合料的耐久性.在添加復(fù)合阻燃劑后,瀝青混合料凍融前、后的劈裂強(qiáng)度分別提高8.0%、12.8%,劈裂強(qiáng)度比提高4.6%.可見,復(fù)合阻燃劑改善了瀝青混合料的水穩(wěn)定性.

    3 結(jié) 論

    (1) 將ATH和HL按質(zhì)量比1∶1復(fù)配制得一種復(fù)合氫氧化物阻燃劑.當(dāng)添加量為25%時(shí),瀝青極限氧指數(shù)達(dá)到24.4%,超過隧道阻燃瀝青極限氧指數(shù)應(yīng)大于23%的技術(shù)要求.

    (2) 錐形量熱儀試驗(yàn)表明,與單一氫氧化物阻燃劑(ATH或HL)相比,提出的復(fù)合氫氧化物阻燃劑進(jìn)一步延長了瀝青混合料的點(diǎn)燃時(shí)間,且降低平均熱釋放速率和CO產(chǎn)率的幅度更大,展現(xiàn)出較好的協(xié)同阻燃作用.

    (3) 采用提出的復(fù)合氫氧化物阻燃劑等量替代礦粉,當(dāng)摻量為25%時(shí),瀝青混合料的動(dòng)穩(wěn)定度、最大彎拉應(yīng)變和凍融劈裂強(qiáng)度比分別提高13.4%、13.3%和4.6%,有效提升了瀝青混合料的高、低溫性能和水穩(wěn)定性.

    (4) ATH和HL具有不同的阻燃機(jī)理和阻燃作用溫區(qū).由ATH和HL混合制得的復(fù)合氫氧化物阻燃劑,阻燃作用溫區(qū)更大,阻燃抑煙效果及路用性能俱佳,且性價(jià)比更高,是對(duì)單一氫氧化物阻燃劑的有益補(bǔ)充,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值.

    [1] ZHAO Jie-wen, HUANG Xiao-ming, XU Tao. Combustion mechanism of asphalt binder with TG-MS technique based on components separation [J]. Construction and Building Materials, 2015, 80: 125-131.

    [2] 黃志義, 吳珂. 長大隧道瀝青混凝土路面的防火安全性能[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào): 工學(xué)版, 2007, 41(8): 1427-1428. HUANG Zhi-yi , WU Ke. Fire safety of long tunnel asphalt concrete pavement [J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2007, 41(8): 1427-1428.

    [3] WU Ke, ZHU Kai, HAN Jun, et al. Non-isothermal kinetics of styrene-butadiene-styrene asphalt combustion [J]. Chinese Physics B, 2013, 22(6): 68801.

    [4] LIANG Yong-sheng, YU Jian-ying, FENG Zheng-gang, et al. Flammability and thermal properties of bitumen with aluminium trihydroxide and expanded vermiculite [J]. Construction and Building Materials, 2013, 48: 1114-1119.

    [5] QIN Xian-tao, ZHU Si-yue, CHEN Shuan-fa, et al. The mechanism of flame and smoke retardancy of asphalt mortar containing composite flame retardant material [J]. Construction and Building Materials, 2013, 41: 852-856.

    [6] 魏建國, 謝成, 付其林. 阻燃劑對(duì)瀝青與瀝青混合料性能的影響[J]. 中國公路學(xué)報(bào), 2013, 26(6): 30-37. WEI Jian-guo, XIE Cheng, FU Qi-lin. Influence of flame retardant on technical performances of asphalt and asphalt mixture [J]. China Journal of Highway and Transport, 2013, 26(6): 30-37.

    [7] BONATI A, MERUSI F, POLACCO G, et al. Ignitability and thermal stability of asphalt binders and mastics for flexible pavements in highway tunnels [J]. Construction and Building Materials, 2012, 37: 660-668.

    [8] BONATI A, MERUSI F, BOCHICCHIO G, et al. Effect of nanoclay and conventional flame retardants on asphalt mixtures fire reaction [J]. Construction and Building Materials, 2013, 47: 990-1000.

    [9] XU Tao, HUANG Xiao-ming, ZHAO Yong-li. Investigation into the properties of asphalt mixtures containing magnesium hydroxide flame retardant [J]. Fire Safety Journal, 2011, 46(6): 330-334.

    [10] XU Tao, WANG Hong-chang, HUANG Xiao-ming, et al. Inhibitory action of flame retardant on the dynamic evolution of asphalt pyrolysis volatiles [J]. Fuel, 2013, 105: 757-763.

    [11] LESUEUR D, PETIT J E L, RITTER H. The mechanisms of hydrated lime modification of asphalt mixtures: a state-of-the-art review [J]. Road Materials and Pavement Design, 2013, 14(1): 1-16.

    [12] LITTLE D N, PETERSEN J C. Unique effects of hydrated lime filler on the performance-related properties of asphalt cements: physical and chemical interactions revisited [J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2005, 17(2): 207-218.[13] 朱凱, 黃志義, 吳珂, 等. 消石灰對(duì)瀝青阻燃性能的影響[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào): 工學(xué)版, 2015, 49(5): 963-968. ZHU Kai, HUANG Zhi-yi, WU Ke, et al. Hydrated lime modification of asphalt mixtures with improved fire performance [J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2015, 49(5): 963-968.[14] 丁慶軍, 劉新權(quán), 沈凡, 等. ATH 瀝青阻燃體系試驗(yàn)及機(jī)理分析[J]. 中國公路學(xué)報(bào), 2008, 21(5): 10-14. DING Qing-jun, LIU Xin-quan, SHEN Fan, et al. Test and mechanism analysis of ATH asphalt flame-retarding system [J]. China Journal of Highway and Transport, 2008, 21(5): 10-14.

    [15] HUGGETT C. Estimation of rate of heat release by means of oxygen consumption measurements [J]. Fire and Materials, 1980, 4(2): 61-65.

    [16] 黃志義,胡曉宇,王金昌,等. 高黏瀝青中高溫感溫性評(píng)價(jià)方法的適用性[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào):工學(xué)版, 2015, 49(8): 1448-1454. HUANG Zhi-yi, HU Xiao-yu, WANG Jin-chang, et al. Applicability of middle and high-temperature susceptibility evaluation method for high-viscosity asphalt [J]. Journal of Zhejiang University: Engineering Science, 2015, 49(8): 1448-1454.

    [17] CHEN Jian-shiuh, PENG Chun-hsiang. Analyses of tensile failure properties of asphalt-mineral filler mastics [J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 1998, 10(4): 256-262.

    Flame retardant and pavement performance of composite hydroxide modified asphalt

    HUANG Zhi-yi1, WU Bin1, KANG Cheng1, ZHU Kai2, WU Ke1

    (1.CollegeofCivilEngineeringandArchitecture,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China; 2.CollegeofQualityandSafetyEngineering,ChinaJiliangUniversity,Hangzhou310018,China)

    Composite hydroxide flame retardant was formed by mixing aluminium hydroxide (ATH) and calcium hydroxide (HL) with a mass ratio of 1∶1. The influence of composite flame retardant on flame retarding performance and road performance of asphalt was analyzed by using thermogravimetry, cone calorimeter,freeze-thaw splitting test and etc. Results indicate that the composite hydroxide flame retardant has a synergistic flame-retardant effect. The composite hydroxide flame retardant can further prolong the ignition time of asphalt mixture and reduce the average heat release rate and the extent of CO production rate than the single hydroxide flame retardants (ATH or HL). Replacing some mineral powder with the same amount of composite hydroxide flame retardant can effectively improve the high/low temperature and water stability performances of asphalt mixture. Composite hydroxide plays a role of flame retardant in a wider temperature range and has better effects on the flame retardant, smoke suppression and road performances. The composite flame retardant is more cost-effective.

    asphalt; composite hydroxide; flame retardant; cone calorimeter; synergistic flame-retardant; pavement performance

    2014-12-26. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版)網(wǎng)址: www.journals.zju.edu.cn/eng

    國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51408542);浙江省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(LY14E080014).

    黃志義(1957-), 男, 教授,博導(dǎo), 從事交通隧道安全及瀝青路面阻燃等的研究. ORCID: 0000-0003-2604-6931. E-mail: hzy@zju.edu.cn 通信聯(lián)系人:吳珂, 男, 助理研究員. ORCID: 0000-0003-2313-3124. E-mail: wuke@zju.edu.cn

    10.3785/j.issn.1008-973X.2016.01.005

    U 416

    A

    1008-973X(2016)01-0027-06

    猜你喜歡
    氫氧化物氧指數(shù)阻燃劑
    燃燒筒溫度對(duì)塑料氧指數(shù)的影響
    塑料、橡膠氧指數(shù)試驗(yàn)方法的比較
    柔性橡塑保溫板材燃燒性能快速測(cè)試的影響因素*
    電纜護(hù)套材料氧指數(shù)與成束阻燃特性關(guān)系的探討
    電線電纜(2017年4期)2017-07-25 07:49:49
    氮-磷-硫膨脹型阻燃劑在聚碳酸酯中的應(yīng)用研究
    中國塑料(2016年1期)2016-05-17 06:13:11
    氫氧化鎂阻燃劑的制備及其應(yīng)用
    膨脹型阻燃劑APP/MA/PEPB的制備及其在ABS中的應(yīng)用
    中國塑料(2015年2期)2015-10-14 05:34:22
    三聚氰胺基阻燃劑的研究進(jìn)展
    中國塑料(2014年1期)2014-10-17 02:46:27
    層狀雙氫氧化物處理工業(yè)廢水的研究進(jìn)展
    氫氧化物鹽插層材料的制備和表征
    99国产精品99久久久久| 国产99白浆流出| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲专区中文字幕在线| 天堂动漫精品| 桃红色精品国产亚洲av| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 午夜福利欧美成人| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 黄色视频,在线免费观看| 在线a可以看的网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 成人亚洲精品av一区二区| 国内精品久久久久精免费| 99国产精品一区二区三区| 精品电影一区二区在线| av在线播放免费不卡| 亚洲成人国产一区在线观看| 天堂√8在线中文| 色综合站精品国产| 男女之事视频高清在线观看| 国产成人精品无人区| 丝袜人妻中文字幕| 欧美色视频一区免费| 午夜精品在线福利| 午夜激情福利司机影院| 国产v大片淫在线免费观看| 久久伊人香网站| 国产精品电影一区二区三区| 99热这里只有是精品50| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 精品人妻1区二区| av欧美777| 麻豆国产97在线/欧美 | 欧美性猛交黑人性爽| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 免费无遮挡裸体视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 五月玫瑰六月丁香| 嫩草影院精品99| 一级片免费观看大全| 制服诱惑二区| 可以在线观看的亚洲视频| 国产日本99.免费观看| www.精华液| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 手机成人av网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 美女黄网站色视频| 香蕉av资源在线| 黄色毛片三级朝国网站| 可以在线观看毛片的网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品电影一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久香蕉精品热| 亚洲国产高清在线一区二区三| 最好的美女福利视频网| 草草在线视频免费看| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久久久久大精品| cao死你这个sao货| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久草成人影院| 99热这里只有是精品50| 成人精品一区二区免费| av福利片在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久亚洲精品不卡| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| videosex国产| 国产一区二区在线观看日韩 | 国内精品久久久久久久电影| 国产人伦9x9x在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久久人人人人人| 亚洲美女视频黄频| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 成人国语在线视频| 精品欧美国产一区二区三| 黄片大片在线免费观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 国产99白浆流出| 99热只有精品国产| 欧美黑人巨大hd| 国产69精品久久久久777片 | 亚洲av片天天在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品久久视频播放| 特大巨黑吊av在线直播| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲全国av大片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 丝袜人妻中文字幕| 色av中文字幕| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美三级亚洲精品| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 性色av乱码一区二区三区2| 又大又爽又粗| 国产精品免费视频内射| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 激情在线观看视频在线高清| av福利片在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲午夜理论影院| 婷婷精品国产亚洲av| 国产成人系列免费观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 欧美成人性av电影在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲电影在线观看av| 国产精品香港三级国产av潘金莲| videosex国产| 1024手机看黄色片| 久久草成人影院| 色播亚洲综合网| 国产成年人精品一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美高清成人免费视频www| 91九色精品人成在线观看| 精品人妻1区二区| 日本免费a在线| 国产单亲对白刺激| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国内毛片毛片毛片毛片毛片| xxxwww97欧美| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲专区国产一区二区| av天堂在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| videosex国产| 国产熟女午夜一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 动漫黄色视频在线观看| 国产成年人精品一区二区| 免费搜索国产男女视频| www国产在线视频色| 国产精品野战在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲av五月六月丁香网| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 成人欧美大片| 男人舔女人的私密视频| av中文乱码字幕在线| 国产高清视频在线观看网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美zozozo另类| 国产片内射在线| 亚洲专区国产一区二区| 免费在线观看完整版高清| 国产真实乱freesex| 精品国产乱子伦一区二区三区| 身体一侧抽搐| 色综合站精品国产| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| av福利片在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美最黄视频在线播放免费| 午夜视频精品福利| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久久久久国产a免费观看| 午夜福利免费观看在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲专区中文字幕在线| 在线视频色国产色| 老汉色av国产亚洲站长工具| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 99riav亚洲国产免费| 亚洲人成电影免费在线| 国产单亲对白刺激| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲在线自拍视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲av电影不卡..在线观看| 九色国产91popny在线| 国产精品久久久久久久电影 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日本五十路高清| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| av免费在线观看网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲精品色激情综合| 久久久久国内视频| 正在播放国产对白刺激| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲 国产 在线| 制服丝袜大香蕉在线| 国产成人啪精品午夜网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 1024香蕉在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美日韩国产亚洲二区| 午夜a级毛片| 在线观看午夜福利视频| 人妻久久中文字幕网| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品久久久久久久电影 | 中出人妻视频一区二区| 国产乱人伦免费视频| 精品国产美女av久久久久小说| 欧美成人性av电影在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲av熟女| 精品久久蜜臀av无| 日本成人三级电影网站| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久九九热精品免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 9191精品国产免费久久| 欧美日韩黄片免| 精品国产乱子伦一区二区三区| 激情在线观看视频在线高清| 美女午夜性视频免费| 亚洲国产精品成人综合色| 免费在线观看黄色视频的| 日本熟妇午夜| 1024香蕉在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 看片在线看免费视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧美3d第一页| 亚洲最大成人中文| 美女黄网站色视频| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲av片天天在线观看| 精品久久久久久,| 首页视频小说图片口味搜索| 精品久久久久久久末码| 国产激情久久老熟女| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲精品美女久久av网站| 免费在线观看亚洲国产| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 无人区码免费观看不卡| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲av成人av| 欧美成人免费av一区二区三区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 午夜福利免费观看在线| 国产区一区二久久| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产成人av激情在线播放| 久热爱精品视频在线9| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产真实乱freesex| 亚洲av片天天在线观看| 午夜福利18| 69av精品久久久久久| 精品国产乱子伦一区二区三区| 午夜影院日韩av| 亚洲国产精品成人综合色| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲九九香蕉| 两个人看的免费小视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产黄色小视频在线观看| 在线看三级毛片| 日韩大尺度精品在线看网址| 中出人妻视频一区二区| 91在线观看av| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产爱豆传媒在线观看 | 脱女人内裤的视频| 欧美在线黄色| 俺也久久电影网| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久| 校园春色视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| а√天堂www在线а√下载| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产午夜福利久久久久久| 香蕉丝袜av| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产真人三级小视频在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲国产精品久久男人天堂| 身体一侧抽搐| 九色成人免费人妻av| 久久久国产成人精品二区| 老司机在亚洲福利影院| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲国产高清在线一区二区三| АⅤ资源中文在线天堂| 99久久国产精品久久久| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 香蕉丝袜av| 亚洲精品av麻豆狂野| 少妇被粗大的猛进出69影院| 99久久精品国产亚洲精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产高清视频在线观看网站| 女人被狂操c到高潮| 一区二区三区激情视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产伦一二天堂av在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 中亚洲国语对白在线视频| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品久久久av美女十八| 老鸭窝网址在线观看| 久久久精品大字幕| 欧美又色又爽又黄视频| 色播亚洲综合网| 成人一区二区视频在线观看| av在线播放免费不卡| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产黄片美女视频| 变态另类丝袜制服| 国产97色在线日韩免费| 在线观看66精品国产| 亚洲熟妇熟女久久| 免费在线观看亚洲国产| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲国产欧美人成| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲色图av天堂| 亚洲中文av在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 天天添夜夜摸| 亚洲第一电影网av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 俺也久久电影网| 91九色精品人成在线观看| 日韩高清综合在线| 性色av乱码一区二区三区2| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美中文日本在线观看视频| 一本综合久久免费| 1024香蕉在线观看| 国产单亲对白刺激| 12—13女人毛片做爰片一| 国产黄色小视频在线观看| 久久久精品大字幕| 久久久久亚洲av毛片大全| 极品教师在线免费播放| 观看免费一级毛片| 曰老女人黄片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美日韩精品网址| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久热在线av| 欧美在线黄色| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲电影在线观看av| 久久中文字幕一级| 怎么达到女性高潮| 亚洲激情在线av| 女人被狂操c到高潮| 亚洲 国产 在线| 欧美色视频一区免费| 国产精品1区2区在线观看.| 露出奶头的视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品不卡国产一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 看黄色毛片网站| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久久久久久久免费视频了| 亚洲美女视频黄频| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲精品在线美女| 夜夜爽天天搞| 特级一级黄色大片| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜成年电影在线免费观看| 国产99白浆流出| 亚洲精品久久国产高清桃花| 日韩国内少妇激情av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 一级毛片精品| 亚洲成人国产一区在线观看| 婷婷丁香在线五月| 波多野结衣高清无吗| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 成人手机av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产亚洲精品一区二区www| 久久久国产精品麻豆| 一级毛片精品| 国产精品,欧美在线| 99热这里只有精品一区 | 成人精品一区二区免费| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日本一本二区三区精品| 五月伊人婷婷丁香| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美黄色片欧美黄色片| 午夜福利成人在线免费观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美中文日本在线观看视频| 成人三级黄色视频| 国内精品久久久久久久电影| 两个人的视频大全免费| 大型av网站在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 九色成人免费人妻av| 国产激情欧美一区二区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 麻豆一二三区av精品| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 怎么达到女性高潮| 长腿黑丝高跟| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久99热这里只有精品18| 久久久久性生活片| 婷婷精品国产亚洲av在线| tocl精华| 欧美成人午夜精品| a级毛片在线看网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产1区2区3区精品| 国产高清激情床上av| 久久久国产欧美日韩av| 一本久久中文字幕| 又黄又爽又免费观看的视频| 免费看美女性在线毛片视频| 久久 成人 亚洲| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美极品一区二区三区四区| 日本五十路高清| 亚洲人与动物交配视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美性长视频在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| netflix在线观看网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| xxx96com| 深夜精品福利| 久久人妻av系列| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美中文日本在线观看视频| 午夜免费成人在线视频| 日本一区二区免费在线视频| 不卡一级毛片| 真人一进一出gif抽搐免费| av福利片在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 在线观看一区二区三区| xxxwww97欧美| 国产av在哪里看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 成人特级黄色片久久久久久久| 日本a在线网址| 亚洲av片天天在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 波多野结衣高清作品| 九色国产91popny在线| 欧美黑人精品巨大| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产一区在线观看成人免费| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲成av人片免费观看| 曰老女人黄片| a级毛片在线看网站| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| svipshipincom国产片| 两个人免费观看高清视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| avwww免费| 91麻豆av在线| 男男h啪啪无遮挡| av福利片在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 搞女人的毛片| 99国产综合亚洲精品| 久久精品国产综合久久久| 亚洲人成77777在线视频| 久久久久久久久中文| 变态另类丝袜制服| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美黑人欧美精品刺激| 男女那种视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产亚洲欧美98| 在线观看www视频免费| 真人一进一出gif抽搐免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产熟女午夜一区二区三区| 男人舔女人的私密视频| 可以在线观看的亚洲视频| 男人舔女人的私密视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 精华霜和精华液先用哪个| 校园春色视频在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 天堂影院成人在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美乱码精品一区二区三区| 99在线人妻在线中文字幕| 久久久久久久久免费视频了| 丰满人妻一区二区三区视频av | 嫩草影视91久久| 国内精品久久久久久久电影| 国产野战对白在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产野战对白在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| av在线播放免费不卡| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲激情在线av| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久久水蜜桃国产精品网| 日日夜夜操网爽| 亚洲无线在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 色播亚洲综合网| 熟女电影av网| 久久香蕉激情| 精品人妻1区二区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 美女免费视频网站| 婷婷丁香在线五月| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲国产精品合色在线| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲精品在线美女| 很黄的视频免费| 国产真人三级小视频在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 在线国产一区二区在线| 俄罗斯特黄特色一大片| 老司机深夜福利视频在线观看| 大型av网站在线播放| 成人永久免费在线观看视频| 国产精品久久久久久久电影 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产精品九九99| 黑人操中国人逼视频| 欧美zozozo另类| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲成av人片免费观看| 欧美又色又爽又黄视频| www.精华液| 久久久久久国产a免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 91国产中文字幕| 人人妻人人澡欧美一区二区| 成人亚洲精品av一区二区| www.999成人在线观看| 国产免费男女视频| 午夜福利视频1000在线观看| 嫩草影视91久久| 国产久久久一区二区三区| 国产精品九九99| 欧美精品啪啪一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 老司机靠b影院| 成年免费大片在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 精品第一国产精品| 亚洲九九香蕉| 国产视频一区二区在线看| 久久这里只有精品19| 99久久精品热视频| 在线国产一区二区在线|