• <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 ?

    LEC有源層對(duì)其電致發(fā)光性能的影響

    2018-03-19 05:21:53郭偉玲李松宇王嘉露
    照明工程學(xué)報(bào) 2018年1期
    關(guān)鍵詞:電致發(fā)光氮化硅偏壓

    楊 新,郭偉玲,李松宇,王嘉露,孫 捷

    (北京工業(yè)大學(xué) 光電子技術(shù)省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100124)

    引言

    發(fā)光電容器(Light-Emitting Capacitor,LEC)是一種電致發(fā)光的新型發(fā)光器件,其有別于傳統(tǒng)的點(diǎn)光源和線光源,為廣大用戶和市場(chǎng)提供了一種節(jié)能低碳的純平面光源,并憑借其超薄、可彎曲、低能耗、不發(fā)熱、光源均勻等優(yōu)點(diǎn),逐漸成為一種節(jié)能環(huán)保的新型光源,廣泛應(yīng)用于廣告、建筑、裝飾、道路標(biāo)志等場(chǎng)所[1]。

    LEC主要由四部分構(gòu)成:多晶硅柵電極;有源層;介電絕緣層;金屬電極[2]。器件的一般原理圖如圖1所示。有源層通過低壓化學(xué)氣相淀積(LPCVD)技術(shù)沉積在介電絕緣層上,再通過相同的技術(shù)將多晶硅柵電極沉積在有源層上,并在光刻工藝步驟之后,在介電絕緣層背面濺射沉積一層金屬電極,最終構(gòu)成LEC器件的主要結(jié)構(gòu)。LEC利用將電能轉(zhuǎn)化為光能的光電技術(shù),通過加載在透明導(dǎo)電膜和金屬電極上的電流建立電場(chǎng),再由電場(chǎng)激發(fā)有源層產(chǎn)生光能,使用的電能標(biāo)準(zhǔn)一般為110/120 V交流電或12/24 V直流電。這種技術(shù)直接將電能轉(zhuǎn)換為了光能,幾乎不產(chǎn)生如熱能和紫外輻射等其他形式的能量,具有較高的功率效率,一般100 cd/m2功率消耗3.7 W/ft2[3]。其中有源層由當(dāng)電流通過時(shí)發(fā)射光子的電致發(fā)光材料構(gòu)成,其化學(xué)結(jié)構(gòu)和電子結(jié)構(gòu)使其作為離子導(dǎo)體從而具有半導(dǎo)體的電學(xué)和光學(xué)性質(zhì)[4]。而不同的電致發(fā)光材料,或材料的組成成分及厚度都可能會(huì)使器件的性能有所不同,影響LEC的發(fā)光效率。本文主要針對(duì)以上的問題,論述了LEC有源層對(duì)其電致發(fā)光性能的影響。

    圖1 發(fā)光電容器(LEC)原理圖Fig.1 Schematic diagram of the light emitting capacitors (LECs)

    1 有源層的應(yīng)用研究

    1.1 有源層材料及其對(duì)EL性能的影響

    近幾十年來,硅(Si)光子學(xué)受到了廣泛的關(guān)注,并致力于發(fā)展硅基光子器件和硅工藝的兼容性[5]。多孔硅的發(fā)光現(xiàn)象似乎解決了硅作為光發(fā)射器的物理缺陷,但其化學(xué)穩(wěn)定性差,不堅(jiān)固,發(fā)光衰減等問題阻礙了它的發(fā)展[6]。嵌入在介電基質(zhì)中的硅納米顆粒由于其強(qiáng)而穩(wěn)定的發(fā)光和化學(xué)穩(wěn)定性被認(rèn)為是發(fā)光器件有源層的一種較好的替代品,而硅納米顆粒是由富硅材料通過化學(xué)氣相沉積和高溫?zé)嵬嘶鹬瞥蒣7]。目前常被用于研究的光電子器件有源層材料有富硅氧化物(SiOx,x<2,SRO)和富硅氮化硅(Si3Nx,x<4,SRN)薄膜[8—9],SRO和SRN薄膜含有各種缺陷如E′中心(O ≡ Si·),中性氧空位(NOV) (O ≡ Si-Si ≡ O),非橋氧孔中心(NBOHC)(O3 ≡ Si-O·)和D中心 [(Si ≡ Si·)n]可作為電致發(fā)光中心,并可通過電子順磁共振(EPR)和電子自旋共振(ESR)進(jìn)行觀察研究[10-11]。

    Joan Juvert等[12]提出有源層的富硅層材料可通過等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相淀積(PECVD)和熱生長(zhǎng)硅粒子注入的方法制備而成。PECVD使用氧化物如N2O和硅化合物如SiH4作為反應(yīng)氣體,在溫度為720 ℃下將有源層沉積在P型或N型硅晶片上,再在1 100~1 250 ℃的N2氣氛中進(jìn)行退火處理,退火時(shí)間一般為180 min,以促使硅集聚,形成嵌入SiO2基質(zhì)中的硅納米顆粒。由于電致發(fā)光強(qiáng)度與發(fā)光中心的電荷注入直接相關(guān),載流子注入介質(zhì)基體是基于硅基納米顆粒的LEC發(fā)展的一個(gè)重要問題[13]。據(jù)報(bào)道,當(dāng)高電流流過有源層時(shí),可能會(huì)產(chǎn)生電荷俘獲,從而影響電致發(fā)光性能。Huang R等[14]提出SRN薄膜作為有源層的LEC基于氮化硅的結(jié)構(gòu)(Si3Nx,x<4)提供過氧化物的活性材料在硅/氮化硅界面處的電子/空穴注入勢(shì)壘減少,顯著改善了低電壓電致發(fā)光器件的電穩(wěn)定性。S A Cabaas-Tay等[15]基于這個(gè)結(jié)論對(duì)富硅氮化硅LEC的發(fā)光中心進(jìn)行分析,在反向偏壓下,EL光譜在600 nm和700 nm處觀察到兩個(gè)主峰,且在不同的反向偏置電壓下,器件的EL峰值保持在同一波長(zhǎng),此時(shí)的電致發(fā)光與價(jià)帶尾和硅懸掛鍵(K0中心)的狀態(tài)有關(guān);而當(dāng)在器件兩端加正向偏壓時(shí),LEC的光譜峰值集中在約580 nm處,與反向偏置相同,在不同的正向偏置電壓下EL峰值均保持在同一波長(zhǎng),電致發(fā)光是由導(dǎo)帶底到K0中心的電子躍遷引起的。這說明當(dāng)極性從反向變化到正向偏壓時(shí),EL峰值發(fā)生藍(lán)移,而富硅氮化硅薄膜中硅納米顆粒的存在,使不同偏置電壓下EL峰值保持在同一波長(zhǎng),電致發(fā)光器件性能更為穩(wěn)定。富硅氮化硅LEC在不同偏置電壓下的EL光譜如圖2所示。

    圖2 SRN LEC在不同偏壓下的EL光譜Fig.2 EL Spectra of SRN LEC for different injected current

    對(duì)于另一種富硅氧化物SRO薄膜作為有源層材料,A. Morales Sánchez等[16]分析了基于SRO薄膜的納米硅基LEC,分別測(cè)量負(fù)偏壓和正偏壓下的I-V特性,在一定電壓下電流從高導(dǎo)通(HCS)下降到低導(dǎo)通(LCS)狀態(tài),此后電流進(jìn)入了高電場(chǎng)傳導(dǎo)方式。如圖3所示,在負(fù)向偏壓下劃分了A(0~-21 V),B(-21~-32 V),C(-32~-44 V),D(-44~-50 V)四個(gè)不同的區(qū)域。其中B區(qū)是電流從10-3A下降后進(jìn)入的低導(dǎo)通區(qū)域,此外,C區(qū)域反映了在反向偏壓下電流穩(wěn)定增加,而在D區(qū)域中電流增加的斜率增大。在正向偏壓下同樣存在這樣的區(qū)域劃分,并且在正向偏壓下電流下降發(fā)生在比反向偏壓更高的電壓值下,在A區(qū)域(低電場(chǎng))中,電流表現(xiàn)出對(duì)柵極電壓強(qiáng)烈的依賴。當(dāng)柵電壓大于20 V時(shí),會(huì)在電場(chǎng)約5.43 MV/cm觀察到電流階梯躍遷的行為,這種階梯狀電流幾乎恒定,直到進(jìn)入高電場(chǎng)的傳導(dǎo)機(jī)制。這種電流行為歸因于嵌入在SRO膜的硅納米顆粒中的單電子捕獲而導(dǎo)致的庫倫阻塞效應(yīng)[17]。

    圖3 SRO LEC的I-V特性曲線Fig.3 The I-V characteristic curve of SRO LEC

    除SRO和SRN等單層薄膜材料作為有源層外,還有如Si/SiO2和SRO/SiO2以及SRN/Si-SLs等多層膜結(jié)構(gòu)可作為L(zhǎng)EC有源層材料。SRN/Si-SLs結(jié)構(gòu)是通過直接磁控濺射沉積制造,并在700 ℃下快速熱退火,形成非晶硅團(tuán)簇的成核。J. Warga等[18]研究SRN/Si-SLs的電致發(fā)光和電傳輸機(jī)理,證明了Si納米團(tuán)簇上的電子和空穴對(duì)的雙極復(fù)合是影響LEC電致發(fā)光性能的主要因素。M Meretoja等[19]研究了通過化學(xué)氣相淀積處理的Si/SiO2結(jié)構(gòu)發(fā)光點(diǎn)的電致發(fā)光,單個(gè)光點(diǎn)的發(fā)射帶寬中心在700 nm左右,其電致發(fā)光是由于氧化物缺陷的輻射復(fù)合,部分是由于硅團(tuán)簇和硅納米晶中隧穿載流子的輻射復(fù)合引起的。

    1.2 有源層富硅含量對(duì)EL性能的影響

    目前富硅有源層制備需經(jīng)過等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積(PECVD)和熱生長(zhǎng)硅離子注入兩步工藝。PECVD采用純氧化亞氮(N2O)和5%氮?dú)?N2)稀釋的硅烷(SiH4)作為反應(yīng)氣體。在系統(tǒng)中,有源層富硅含量是通過控制N2O和SiH4氣體的分壓比(R0)來實(shí)現(xiàn),R0可以通過公式(1)來表示。A. Morales Sánchez等[16]提出驗(yàn)證SRO薄膜中硅過剩的一個(gè)簡(jiǎn)單方法為測(cè)量SRO薄膜的折射率(n),SiO2和Si的折射率分別為1.46和3.8,規(guī)定在無其他雜質(zhì)的條件下若n在1.46~3.8之間,則硅過量進(jìn)入薄膜。分析SRO薄膜退火前后的折射率,如圖4所示,在R0≤30的薄膜中,折射率高于1.46,則說明薄膜中存在過量硅,而隨著R0增大,折射率趨于SiO2的折射率值。表1為通過X射線光電子能譜(XPS)觀察到的退火后SRO膜的富硅含量,當(dāng)分壓比R0在10~40之間變化時(shí),富硅含量介于2.2%~12.7%之間。

    (1)

    圖4 SRO薄膜退火前后的折射率Fig.4 The refractive index of SRO films before and after annealed

    R0富硅含量/%含量/%OSiNx=O/Si原子比1012.754.0046.000.001.17205.160.8138.461.001.58304.062.0137.350.621.66402.264.5035.500.001.81

    圖5 電流密度為-6 mA/cm2的PECVD和離子注入樣品的EL性能隨時(shí)間的演變Fig.5 Time evolution of the EL of the PECVD samples and ion implanted samples, the current density was fixed at-6 mA/cm2

    L Palacios-Huerta等[22]分析6.2%(SRO30)和7.3%(SRO20)富硅含量的LEC有源層,在不同溫度下熱退火的光電性能。隨著硅含量和退火溫度的升高,出現(xiàn)了典型的光致發(fā)光(紅移)現(xiàn)象,然而當(dāng)LEC使用SRO30膜作為有源層時(shí),可觀察到從高導(dǎo)通(HCS)到低導(dǎo)通(LCS)狀態(tài)的電阻轉(zhuǎn)換(RS)行為,增強(qiáng)了藍(lán)光電致發(fā)光,使用SRO20薄膜作為有源層的LEC卻不存在RS行為,這與硅納米顆粒中分離出來的Si-Si鍵所形成的缺陷Eδ (Si ↑ Si ≡ Si)有關(guān)。

    1.3 有源層厚度對(duì)EL性能的影響

    富硅有源層制備過程中,在1 100~1 250 ℃的溫度下進(jìn)行熱生長(zhǎng)硅離子注入,會(huì)出現(xiàn)薄膜厚度減小的現(xiàn)象。S A Cabaas-Tay等[23]分析富硅氮化硅LEC的發(fā)光中心時(shí),在1 100 ℃下對(duì)SRN薄膜進(jìn)行熱退火處理3 h,得到熱退火前后SRN膜厚度的變化如表2所示。不同的富硅含量在熱退火處理后薄膜厚度均減小,這主要是由材料的微觀結(jié)構(gòu)重新排列和致密化所引起的[24],而有源層厚度的變化對(duì)LEC的電致發(fā)光性能有一定的影響。

    表2 SRN膜在1 100 ℃下熱退火3 h前后的厚度變化

    圖6 SRO厚度為24,53,80 nm時(shí)的I-E曲線Fig.6 I-E curve at SRO thickness of 24, 53, 80 nm

    圖7 LECs電場(chǎng)在9 MV/cm時(shí)不同SRO厚度的EL光譜Fig.7 EL spectra of different SRO thicknesses at electric field 9 MV/cm

    上述分析有源層的材料選取,富硅含量和厚度對(duì)發(fā)光電容器的外量子效率,功率,電流傳輸狀態(tài),發(fā)光光譜等都有極大的影響。而除此之外,有源層中硅納米顆粒的尺寸也是影響LEC EL性能的重要因素。硅納米顆粒是SRO薄膜在高溫下熱退火聚集而成的平均粒徑為1.5 nm的納米硅粒子,而富硅含量較低時(shí),可能會(huì)有其他非常小的硅納米顆粒(<1 nm)存在。并將較小的納米顆粒(<1 nm)稱為Si-cls,較大的硅納米顆粒稱為Si-nps[2]。在有源層中這些不同尺寸的硅納米顆粒隨機(jī)分布,若Si-nps和Si-cls的間距很小時(shí),兩種粒子可以作為多晶硅柵極和硅襯底之間的導(dǎo)電路徑節(jié)點(diǎn),使大電流可在低電壓下傳導(dǎo)[27]。

    圖8 Si-nps粒徑為1.5和2.7 nm的EL和PL光譜Fig.8 EL and PL spectra with Si-nps sizes of 1.5 and 2.7 nm

    圖9 Si-nps粒徑為(a)1.5 nm和(b)2.7 nm的LEC在不同電場(chǎng)的發(fā)光圖像Fig.9 Images of the LEC devices with embedded Si-np size of (a) 1.5 nm and (b) 2.7 nm biased with different electric fields

    2 結(jié)論與展望

    LEC作為發(fā)光均勻,低能耗,輕薄柔軟的節(jié)能環(huán)保型光源,其應(yīng)用前景極為可觀。我們從有源層的角度,研究總結(jié)了其對(duì)LEC電致發(fā)光性能的影響,認(rèn)為目前應(yīng)用于LEC有源層的材料主要有富硅氧化物和富硅氮化硅薄膜,并通過薄膜中的缺陷作為電致發(fā)光中心;而隨著有源層中富硅含量的增加,LEC電致發(fā)光電流閾值的降低,功率效率和外量子效率隨之增加;且不同的有源層厚度使電流傳輸狀態(tài)有所不同;較大的硅納米顆粒使電流注入效率更高,發(fā)光顯著紅移。隨著LEC技術(shù)的不斷成熟,有源層的制備問題至關(guān)重要,在LEC的制備過程中應(yīng)選擇合適的有源層材料及沉積厚度,注入適當(dāng)?shù)墓桦x子含量以激發(fā)LEC更高的發(fā)光效率,使其更加適用于未來市場(chǎng)。

    致謝:感謝北京工業(yè)大學(xué)在科研技術(shù)方面給予的幫助與支持。

    [1] http://www.thefullwiki.org/Light_emitting_capacitor.

    [2] LI HD, WU J, WANG Z M. Silicon-based Nanomaterials. Springer Science+Business Media New York,2013.

    [3] http://www.doc88.com/p-7874554344092.html.

    [4] https://www.azooptics.com/Article.aspx?ArticleID=570.

    [5] OSSICINI S, PAVESI L, PRIOLO F. Light Emitting Silicon for Microphotonics. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003,194:284.

    [6] CANHAM L T. Silicon quantum wire array fabrication by electrochemical and chemical dissolution of wafers. Appl Phys Lett, 1990,57: 1046-1048.

    [7] CHANG I M, PAN S C, CHEN Y F. Light-induced degradation on porous silicon. Phys Rev B, 1993,48:8747-8750.

    [8] NEGRO L D, YI J H, MICHEL J, et al. Light emission efficiency and dynamics in silicon-rich silicon nitride films. Appl Phys Lett, 2006,88:233109.

    [9] LIN G R, PAI Y H, LIN C T, et al. Comparison on the electroluminescence of Si-rich SiNxand SiOxbased light-emitting diodes. Appl Phys Lett, 2010,96:263514.

    [10]LIN G R,LIN C J, LIN C K,et al. Oxygen defect and Sinanocrystal dependent white-light and near-infrared electro luminescence of Si-implanted and plasma-enhanced chemical-vapor deposition-grown Si-rich SiO22. J Appl Phys,2005,97:094306.

    [11] LIN C J, LIN G R. Defect-enhanced visible electroluminescence of multi-energy silicon-implanted silicon dioxide film. IEEE Journal of Quantum Electronics,2005,41:441.

    [12] JUVERT J, GONZLEZ-FERNNDEZ A A, ALFREDO Morales-Snchez, et al. DC Electroluminescence Efficiency of Silicon Rich Silicon Oxide Light Emitting Capacitors. Journal of Lightwave Technology, 2013, 31 (17) :2913-2918.

    [13] LIN C J, LIN G R. Defect-enhanced visible electroluminescence of multi-energy siliconimplanted silicon dioxide film. IEEE J Quantum Electron. 2005,41:441-447.

    [14] HUANG R, LIN Z, LIN Z, et al. Suppression of Hole overflow and Eohancement of Light Emission Efficiency in Si Quantum Dots Based Silicon Nitride Light Emitting Diodes IEEE J Sel Topics Quantum Electron, 2014,20(4):8200306.

    [18] WARGA J, LI R, BASU S N, et al. Electroluminescencefrom silicon-rich nitride/silicon superlattice structures. Appl Phys Lett, 2008,93: 151116.

    [19] MERETOJA M, PUNKKINEN R, HEDMAN H P, et al. Electroluminescence in Si/SiO2microstructures. Physica Scripta, 2004,T114: 53-56.

    [22] PALACIOS-HUERTA L, CABAAS-TAY S A, LUNA-LPEZ J A, et al. Effect of the structure on luminescent characteristics of SRO-based light emitting capacitors. Nanotechnology,2015,26(39):395202.

    [26] LIU Z, HUANG J, JOSHI P C, et al. Polarity-controlled visible/infrared electroluminescence in Sinanocrystal/Si light-emitting devices. Appl Phys Lett, 2010,97, 071112.

    [27] LELIS AJ, OLDHAN TR. Time dependence of switching oxide traps. IEEE Transact Nuc Sci,1994,41(6):1835-1843.

    猜你喜歡
    電致發(fā)光氮化硅偏壓
    全噴涂逐層組裝實(shí)現(xiàn)可穿戴電子織物高亮電致發(fā)光
    溶膠-凝膠法制備氮化硅陶瓷微球
    多孔氮化硅陶瓷天線罩材料制備及性能研究
    氮化硅陶瓷磨削力對(duì)表面質(zhì)量的影響
    多晶硅太陽能電池PECVD四層氮化硅減反射膜工藝
    電子制作(2017年24期)2017-02-02 07:14:47
    預(yù)留土法對(duì)高鐵隧道口淺埋偏壓段的影響
    ZnO納米晶摻雜的有機(jī)電致發(fā)光特性
    淺埋偏壓富水隧道掘進(jìn)支護(hù)工藝分析
    河南科技(2015年4期)2015-02-27 14:21:05
    灰色理論在偏壓連拱隧道中的應(yīng)用
    基于TPS40210的APD偏壓溫補(bǔ)電路設(shè)計(jì)
    色网站视频免费| 伦理电影大哥的女人| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美人与善性xxx| 永久免费av网站大全| 大片免费播放器 马上看| 一区二区av电影网| 欧美97在线视频| 又爽又黄a免费视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 女人被狂操c到高潮| 一区二区三区四区激情视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 18禁在线播放成人免费| 一级片'在线观看视频| 成人一区二区视频在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品久久久久久精品古装| 久久6这里有精品| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久ye,这里只有精品| 亚洲色图综合在线观看| 免费观看性生交大片5| 亚洲av一区综合| 搡老乐熟女国产| 高清日韩中文字幕在线| 黄色日韩在线| 成年女人在线观看亚洲视频 | 99久久精品热视频| 午夜视频国产福利| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品偷伦视频观看了| 精品国产乱码久久久久久小说| 日韩三级伦理在线观看| 中国国产av一级| 春色校园在线视频观看| 免费在线观看成人毛片| 最近手机中文字幕大全| 美女cb高潮喷水在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| tube8黄色片| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美激情在线99| 日韩中字成人| 永久网站在线| 国产有黄有色有爽视频| 岛国毛片在线播放| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 午夜精品国产一区二区电影 | 久热久热在线精品观看| 成人无遮挡网站| 最近中文字幕高清免费大全6| 日日摸夜夜添夜夜爱| av专区在线播放| 内地一区二区视频在线| 国产 精品1| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲av日韩在线播放| 色5月婷婷丁香| 我的老师免费观看完整版| 亚洲av成人精品一二三区| 各种免费的搞黄视频| 国产精品精品国产色婷婷| 一二三四中文在线观看免费高清| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产成人a区在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区三区乱码不卡18| 国产成人免费观看mmmm| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲av成人精品一二三区| 日本wwww免费看| 中文天堂在线官网| 欧美潮喷喷水| 国产视频内射| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产一区二区在线观看日韩| 国产有黄有色有爽视频| 内地一区二区视频在线| 精华霜和精华液先用哪个| 日韩欧美精品v在线| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲av.av天堂| 观看美女的网站| 国精品久久久久久国模美| 五月玫瑰六月丁香| 99热国产这里只有精品6| 身体一侧抽搐| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲电影在线观看av| 国产 一区精品| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品久久久久久久电影| 18+在线观看网站| 日本黄色片子视频| 18禁在线播放成人免费| 舔av片在线| 性色avwww在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 国产成人a区在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国内精品美女久久久久久| av播播在线观看一区| 777米奇影视久久| 少妇人妻 视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费看日本二区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲精品国产av蜜桃| freevideosex欧美| 国产有黄有色有爽视频| 日日啪夜夜撸| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产欧美在线一区| 久久韩国三级中文字幕| 国产中年淑女户外野战色| 国产 一区 欧美 日韩| 日韩电影二区| 在线播放无遮挡| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲av二区三区四区| 成年女人看的毛片在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久热精品热| 亚洲国产高清在线一区二区三| 大话2 男鬼变身卡| 日韩一本色道免费dvd| 免费av毛片视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲自偷自拍三级| 色哟哟·www| 毛片女人毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 免费看光身美女| av.在线天堂| 人体艺术视频欧美日本| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲国产精品国产精品| 久久精品国产a三级三级三级| 成年人午夜在线观看视频| 成年人午夜在线观看视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 中国三级夫妇交换| 寂寞人妻少妇视频99o| 一区二区av电影网| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 激情五月婷婷亚洲| 2021少妇久久久久久久久久久| 真实男女啪啪啪动态图| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 最近的中文字幕免费完整| 中文字幕久久专区| 免费看光身美女| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 精品午夜福利在线看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日本一本二区三区精品| 三级经典国产精品| 精品国产露脸久久av麻豆| 欧美xxⅹ黑人| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 一级毛片久久久久久久久女| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品久久久久久久久免| 国产成人福利小说| 黄色欧美视频在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 少妇的逼水好多| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 五月天丁香电影| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲色图综合在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日韩av免费高清视频| 22中文网久久字幕| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产亚洲精品久久久com| 日韩一区二区三区影片| 中文字幕制服av| 日本三级黄在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 波多野结衣巨乳人妻| 久久久欧美国产精品| 国产高清三级在线| 直男gayav资源| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲精品第二区| 久久久精品94久久精品| www.色视频.com| 99热网站在线观看| 精品一区在线观看国产| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲精品亚洲一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩一本色道免费dvd| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 有码 亚洲区| 99九九线精品视频在线观看视频| 精品人妻视频免费看| xxx大片免费视频| 精品久久久久久久末码| 欧美激情在线99| 日本爱情动作片www.在线观看| 午夜激情福利司机影院| 亚洲性久久影院| 亚洲精品视频女| 嫩草影院新地址| 国产91av在线免费观看| 白带黄色成豆腐渣| 精品一区二区免费观看| 免费观看无遮挡的男女| 丝瓜视频免费看黄片| 国产老妇女一区| 有码 亚洲区| 在线 av 中文字幕| 国产日韩欧美亚洲二区| 特级一级黄色大片| 最近的中文字幕免费完整| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品国产av在线观看| 亚洲色图av天堂| 亚洲欧美精品专区久久| 欧美另类一区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久精品人妻少妇| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 日本午夜av视频| 国产精品久久久久久精品电影| 麻豆国产97在线/欧美| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成年女人在线观看亚洲视频 | 久久ye,这里只有精品| 国产伦理片在线播放av一区| 综合色av麻豆| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 身体一侧抽搐| 两个人的视频大全免费| 波野结衣二区三区在线| 久久久久久久久久成人| 在线观看人妻少妇| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 麻豆乱淫一区二区| 国产成人a区在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av国产精品久久久久影院| 国产淫片久久久久久久久| 国产在线一区二区三区精| 两个人的视频大全免费| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 人妻系列 视频| 在线播放无遮挡| 久久亚洲国产成人精品v| 嫩草影院入口| 九色成人免费人妻av| 成人毛片a级毛片在线播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 少妇的逼好多水| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久国内精品自在自线图片| 国产免费又黄又爽又色| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 七月丁香在线播放| 久久99精品国语久久久| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲最大成人中文| 五月开心婷婷网| 22中文网久久字幕| 男女边吃奶边做爰视频| 国产亚洲精品久久久com| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲在线观看片| 亚洲国产精品999| 精品少妇黑人巨大在线播放| 街头女战士在线观看网站| 97在线视频观看| 男女国产视频网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品熟女久久久久浪| 午夜爱爱视频在线播放| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 中文字幕制服av| 亚洲va在线va天堂va国产| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲国产色片| 午夜视频国产福利| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品视频人人做人人爽| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产一区亚洲一区在线观看| 大香蕉97超碰在线| 成年女人在线观看亚洲视频 | 一区二区三区免费毛片| 高清欧美精品videossex| 日本欧美国产在线视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲成色77777| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲综合精品二区| 亚洲三级黄色毛片| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美另类一区| 亚洲av不卡在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲伊人久久精品综合| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲怡红院男人天堂| 五月玫瑰六月丁香| 免费黄色在线免费观看| 成人亚洲精品一区在线观看 | 久久国内精品自在自线图片| 国产色爽女视频免费观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日本wwww免费看| 韩国av在线不卡| 久久鲁丝午夜福利片| 一级毛片 在线播放| 一级黄片播放器| 97在线人人人人妻| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产黄色免费在线视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 特大巨黑吊av在线直播| 久久鲁丝午夜福利片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 五月天丁香电影| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品久久久久久精品古装| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产亚洲5aaaaa淫片| 一级毛片 在线播放| 永久网站在线| av专区在线播放| 亚洲精品,欧美精品| 日韩欧美精品免费久久| 久热这里只有精品99| 国产极品天堂在线| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美高清成人免费视频www| 精华霜和精华液先用哪个| 国产成人a∨麻豆精品| 日韩视频在线欧美| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久精品国产自在天天线| 一本久久精品| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久九九精品二区国产| 偷拍熟女少妇极品色| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产在视频线精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲精品乱久久久久久| 国产视频内射| 特级一级黄色大片| 日日撸夜夜添| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 亚洲av在线观看美女高潮| 中文天堂在线官网| 天天躁日日操中文字幕| 欧美潮喷喷水| 久久久成人免费电影| 97超视频在线观看视频| 日韩一区二区三区影片| 国产又色又爽无遮挡免| 久久久久久久久久人人人人人人| 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 | 免费观看的影片在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 99热全是精品| 99久久九九国产精品国产免费| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品酒店卫生间| 久久ye,这里只有精品| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲综合精品二区| 人妻一区二区av| 国产成人精品婷婷| a级毛色黄片| 国产免费一级a男人的天堂| 一本久久精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日本av手机在线免费观看| 免费看不卡的av| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲精品第二区| 久久久久久久久久人人人人人人| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 高清在线视频一区二区三区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 成人特级av手机在线观看| 伊人久久国产一区二区| 国内精品美女久久久久久| 精品午夜福利在线看| 欧美极品一区二区三区四区| 国产乱人视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产淫语在线视频| 最新中文字幕久久久久| 国产美女午夜福利| 欧美日本视频| 色吧在线观看| 51国产日韩欧美| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 夫妻午夜视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美xxⅹ黑人| 久久久久久久午夜电影| 日韩一区二区三区影片| 免费看光身美女| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲无线观看免费| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一二三四中文在线观看免费高清| 真实男女啪啪啪动态图| 日韩中字成人| 99热全是精品| 三级国产精品欧美在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 美女cb高潮喷水在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 另类亚洲欧美激情| 久久久成人免费电影| 又爽又黄无遮挡网站| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 能在线免费看毛片的网站| 免费av不卡在线播放| 国产一区二区三区av在线| 国产人妻一区二区三区在| 免费观看av网站的网址| 精品久久久久久久末码| 久久久欧美国产精品| 男女边吃奶边做爰视频| 国产成人精品一,二区| 精品一区二区免费观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黄片无遮挡物在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美最新免费一区二区三区| 99九九线精品视频在线观看视频| 一级毛片 在线播放| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产又色又爽无遮挡免| 婷婷色麻豆天堂久久| 在线观看免费高清a一片| 国产乱人偷精品视频| 深夜a级毛片| 午夜福利视频1000在线观看| 色综合色国产| 国产成人精品婷婷| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲国产精品成人综合色| 日韩一区二区视频免费看| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲国产日韩一区二区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 午夜激情福利司机影院| 日本黄大片高清| 一区二区三区四区激情视频| 国产毛片在线视频| 国产av不卡久久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 能在线免费看毛片的网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲国产精品999| 国产视频首页在线观看| 日本一本二区三区精品| 亚洲美女视频黄频| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品av视频在线免费观看| 久久精品久久久久久久性| 国产黄色免费在线视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 熟女av电影| 亚洲性久久影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 日韩av免费高清视频| 国产91av在线免费观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 交换朋友夫妻互换小说| 久久久色成人| 黄色日韩在线| 午夜福利视频精品| 国产成人一区二区在线| 丰满乱子伦码专区| 波多野结衣巨乳人妻| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 视频区图区小说| 直男gayav资源| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 免费观看av网站的网址| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产成人freesex在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 禁无遮挡网站| 黄色日韩在线| 久久99热这里只频精品6学生| 免费av观看视频| 有码 亚洲区| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲精品国产成人久久av| 久久精品夜色国产| a级毛色黄片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 色视频在线一区二区三区| 欧美一级a爱片免费观看看| 一级av片app| 日韩av不卡免费在线播放| 嫩草影院入口| 免费大片黄手机在线观看| 男女国产视频网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 久久久国产一区二区| 少妇的逼水好多| 精品人妻一区二区三区麻豆| .国产精品久久| 免费观看性生交大片5| 看十八女毛片水多多多| 美女cb高潮喷水在线观看| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲国产色片| 1000部很黄的大片| 在现免费观看毛片| 22中文网久久字幕| 日韩三级伦理在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品人妻久久久影院| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日韩大片免费观看网站| 国产精品久久久久久精品古装| 中文字幕av成人在线电影| 久久久久九九精品影院| 国产毛片在线视频| 人体艺术视频欧美日本| 午夜福利视频1000在线观看| 日本免费在线观看一区| 禁无遮挡网站| 日日啪夜夜撸| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲av男天堂| 午夜爱爱视频在线播放| 日韩人妻高清精品专区| 国产亚洲一区二区精品| 日韩精品有码人妻一区| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲自偷自拍三级| 人妻 亚洲 视频| 欧美另类一区| 免费看光身美女| 亚洲综合精品二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产人妻一区二区三区在| 只有这里有精品99| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲怡红院男人天堂| 日韩电影二区| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲成人av在线免费| 国产 精品1| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日本三级黄在线观看| 大码成人一级视频| 午夜亚洲福利在线播放| 免费av观看视频|