• <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 ?

    碲化鎘-還原氧化石墨烯復(fù)合物的合成與表征及光催化產(chǎn)氫性能 的研究

    2019-12-13 07:18:49劉婷劉宇閆敬
    當(dāng)代化工 2019年8期
    關(guān)鍵詞:產(chǎn)氫水溶液復(fù)合物

    劉婷 劉宇 閆敬

    摘 ?????要: 采用溶劑熱一鍋法,合成了系列碲化鎘-還原氧化石墨烯復(fù)合物CdTe-(RGO)n(n = 0.5, 1, 2, 4, 7, n是反應(yīng)前氧化石墨烯 (GO)相對于CdCl2·2.5H2O的質(zhì)量分?jǐn)?shù))。通過紫外吸收光譜、熒光發(fā)射光譜、傅里葉紅外光譜、透射電子顯微鏡和X-射線衍射對它們進(jìn)行了表征。此外,選用抗壞血酸作為犧牲電子給體,在水溶液中構(gòu)建了基于CdTe量子點和RGO的有效光催化產(chǎn)氫體系。相比于純的CdTe量子點,引入RGO作為電子傳輸基質(zhì),有助于體系光催化放氫的產(chǎn)生。同時,在對比系列復(fù)合物CdTe-(RGO)n(n = 0.5, 1, 2, 4, 7)的光催化產(chǎn)氫性能后發(fā)現(xiàn)CdTe-(RGO)1顯示出最高的光催化活性。這一現(xiàn)象表明RGO的含量和CdTe-(RGO)n光催化產(chǎn)氫活性具有相關(guān)性,合適負(fù)載量的RGO對于優(yōu)化CdTe-(RGO)n體系的光催化放氫性能具有重要的意義。

    關(guān) ?鍵 ?詞:碲化鎘量子點;還原的氧化石墨烯;光催化產(chǎn)氫

    中圖分類號:TQ 050.4 ?????文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A ??????文章編號: 1671-0460(2019)08-1637-05

    Abstract: A series of composites CdTe-(RGO)n(n = 0.5, 1, 2, 4, 7, and n is the mass percentage of GO relative to CdCl2·2.5H2O before the reaction for synthesis of composites) were synthesized by solvothermal one-pot method. These composites were characterized by the ultraviolet-visible absorption spectroscopy, fluorescence emission spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, transmission electron microscopy, and X-ray diffraction. In addition, ascorbic acid was selected as the sacrificial electron donor, and an effective photocatalytic hydrogen production system based on CdTe quantum dots (QDs) and RGO was constructed in aqueous solution. Compared with pure CdTe QDs, the introduction of RGO as an electron transport matrix contributed to the photocatalytic hydrogen evolution. At the same time, by comparing the photocatalytic hydrogen production performance of series of composites CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7), it was found that CdTe-(RGO)1 showed the highest photocatalytic activity. This phenomenon indicates that the content of RGO is related to the activity for photocatalytic hydrogen production of CdTe-(RGO)n. And a suitable loading amount of RGO is great significance for optimizing the photocatalytic hydrogen evolution performance of CdTe-(RGO)n system.

    Key words: CdTe quantum dots; Reduced graphene oxide; Photocatalytic hydrogen production

    由于能源短缺和環(huán)境污染日益嚴(yán)重,開發(fā)清潔可再生能源受到了社會的普遍重視。氫能作為理想的能源之一,具有零碳排放、可再生、高能量轉(zhuǎn)化效率等優(yōu)點。通過模擬光合作用生產(chǎn)氫氣被認(rèn)為是應(yīng)對未來能源危機和環(huán)境問題的有效途徑,因此構(gòu)建有效的光催化產(chǎn)氫體系亦成為科學(xué)界廣泛關(guān)注的研究熱點。

    一直以來各種半導(dǎo)體材料由于其獨特的光物理和電子特性被廣泛研究。其中,量子點因具有高發(fā)射量子產(chǎn)率,良好的化學(xué)和光穩(wěn)定性以及尺寸控制的發(fā)光性能,被廣泛應(yīng)用于光誘導(dǎo)分解水制取氫氣的研究領(lǐng)域。各種半導(dǎo)體納米材料如TiO2[1]、ZnO[2]、CdS[3]、CdTe[4]和CdSe[5]已在文獻(xiàn)中被報道和應(yīng)用。而為進(jìn)一步提高這些半導(dǎo)體粒子的光電流,增強它們光催化性能,許多方法已被嘗試應(yīng)用。石墨烯是一類二維具有原子層厚度特性的碳質(zhì)材料,它具有高比表面積,優(yōu)異的導(dǎo)電性和良好的物理化學(xué)性質(zhì),因此在電子、光學(xué)和催化領(lǐng)域備受青睞,成為了有效產(chǎn)生氫氣的理想載體。已有文獻(xiàn)報道使用石墨烯作為硫化鎘量子點的傳輸載體,以提高材料的光轉(zhuǎn)換效率,增強其光催化產(chǎn)氫性能[6]。石墨烯在這些復(fù)合材料催化體系中作為電子傳輸基質(zhì),不僅降低了量子點的電子-空穴對的復(fù)合速率,而且在一定程度上防止了半導(dǎo)體的聚集,極大地提高了體系的光催化性能[6]。

    本文中,我們采用溶劑熱一鍋法,合成了系列復(fù)合物CdTe-(RGO)n(n = 0.5, 1, 2, 4, 7),并對它們進(jìn)行了表征。此外,在水溶液中構(gòu)建了基于CdTe量子點和RGO的有效光催化產(chǎn)氫體系,選用抗壞血酸作為犧牲電子供體,以去除電子轉(zhuǎn)移后CdTe量子點中形成的空穴,并作氫氣生成的質(zhì)子源。研究了引入RGO后,復(fù)合物CdTe-(RGO)n光催化活性的變化。同時,還對比測試了不同含量RGO下,系列復(fù)合物CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7) 光催化放氫的差異,以便更好地優(yōu)復(fù)合物體系整體的光催化產(chǎn)氫性能。

    1 ?實驗部分

    1.1 ?試劑

    巰基丙酸 (MPA)、氫硼化鈉 (NaBH4) 和氯化鎘半水合物 (CdCl2?2.5H2O) 均購自安耐吉;抗壞血酸 (H2A) 和碲粉 (Te) 來源于阿拉丁;氫氧化鈉(NaOH)、異丙醇 (C3H8O) 購自天津江天化工;GO由天然石墨粉通過改進(jìn)的Hummers方法合成[7]。RGO通過用NaBH4還原GO制備[8]。

    1.2 ?表征

    使用Shimadzu UV-3600分光光度計收集紫外-可見 (UV-vis) 光譜;在F-97熒光分光光度計上測量熒光 (PL) 光譜;使用Thermo Scientific Nicolet AVATAR 360紅外分光光度計監(jiān)測紅外 (IR) 光譜;透射電子顯微鏡 (TEM) 在Philips Tecnai G2F20顯微鏡下進(jìn)行;用D/MAX-2500 X射線衍射儀進(jìn)行X-射線衍射 (XRD) 測試;通過氣相色譜 (GC) 分析 (CP 3800 Varian) 檢測產(chǎn)生的氫氣。

    1.3 ?光催化產(chǎn)氫實驗

    在光催化反應(yīng)器 (USA ACE GLASS) 中進(jìn)行光催化實驗。將5 mL定量濃度的電子給體水溶液加入石英管中,與稱取的定量樣品混合,照射5 h進(jìn)行光催化制氫實驗。使用有截止濾光器(λ>380 nm) 的汞燈 (450 W) 作光為源。照射之前,將樣品和反應(yīng)器用氮氣飽和以除去氧氣。然后用橡膠塞密封反應(yīng)器。在光催化過程中,溶液通過磁子在攪拌下保持旋轉(zhuǎn)均勻。通過GC檢測產(chǎn)生的氫氣,并注入H2/N2 (1.0 mL,0.477%(v)) 作為定量GC-TCD分析的外標(biāo)。通過將其與石英管中的1.0 mL樣品和外標(biāo)之間的積分面積進(jìn)行比較來測量和計算產(chǎn)生氫氣的量。

    1.4 ?CdTe量子點和復(fù)合物CdTe-(RGO)n的合成

    本研究中MPA封端的CdTe量子點是通過對Mak等人[9]提出的方法做微小修改而合成的。冰浴氮氣氛圍下,稱NaBH4 (0.210 g) 和Te (0.141 g) 溶解在5 mL蒸餾水中,將反應(yīng)混合物攪拌2 h,然后靜置,得到澄清的NaHTe上清液。將CdCl2·2.5H2O (0.502 g) 溶解在含有MPA (0.418 mL)的30 mL水中,然后調(diào)節(jié)溶液pH至11得到鎘前體溶液,并用氮氣鼓泡30 min去除該溶液中的氧氣。將新制備的NaHTe在氮氣氛下快速導(dǎo)入鎘前體溶液中,室溫持續(xù)攪拌10 min后,將溶液轉(zhuǎn)移到150 ℃下回流20 h。所得最終反應(yīng)液通過用異丙醇/水反復(fù)沉淀/離心進(jìn)行分離和純化,然后在40 ℃下真空干燥。

    復(fù)合物CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7, n表示合成復(fù)合物反應(yīng)前GO相對于CdCl2·2.5H2O的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.5%、1%、2%、4%和7%) 的合成,除了在添加MPA之前將5 mL預(yù)先與定量NaBH4混合的GO分散體水溶液加入到CdCl2溶液中之外,其他步驟均與CdTe量子點的合成一致。

    2 ?結(jié)果與討論

    2.1 ?UV-vis光譜

    純CdTe量子點的最大吸收峰出現(xiàn)在512 nm,CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7) 吸收峰位置為518 nm,可以看到添加RGO后吸收峰稍微發(fā)生了紅移,這一現(xiàn)象表明了CdTe量子點與RGO之間的相互作用力,在CdTe合成中RGO的存在會促進(jìn)量子點的生長[9]。依據(jù)彭笑剛報道的方程式[10]:

    算得純CdTe量子點的直徑為2.6 nm,復(fù)合物CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7)中CdTe量子點的直徑為2.8 nm。相比于純CdTe量子點,復(fù)合物CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7) 的光譜在可見光區(qū)域具有增強的背景吸收,且隨著RGO含量的增加了增強,這歸因于復(fù)合材料中碳的增多,減少了光的反射[11]。

    2.2 ?PL光譜

    圖2為390 nm激發(fā)波長下純CdTe量子點和復(fù)合物CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7) 的室溫?zé)晒獍l(fā)射圖,它為光致電子轉(zhuǎn)移過程提供了更直接的證據(jù)。相比于純CdTe量子點,負(fù)載RGO后,熒光強度發(fā)生了明顯的猝滅,這是由于電子從CdTe的導(dǎo)帶邊緣轉(zhuǎn)移到RGO[9]。且隨著RGO含量的增加,復(fù)合物CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7) 的熒光發(fā)射峰的猝滅強度也逐漸增強。需要指出的是,熒光光譜在RGO存在下也顯示出稍微的紅移現(xiàn)象。

    2.3 ?IR分析

    圖3是MPA封端的純CdTe量子點、復(fù)合物CdTe-(RGO)1、RGO和GO的紅外光譜對比圖。在純CdTe量子點中,1 395和1 560 cm-1的特征峰歸屬為羧基 (COO-)的對稱和不對稱振動[12],在1 640 cm-1處的小峰是由于吸附水的H-O-H彎曲振動模式[12]。GO的特征峰出現(xiàn)在1 746 cm-1 (羰基C = O拉伸振動)、1 638 cm-1 (C=C骨架振動)、1 431 cm-1 (羧基中O-H拉伸振動)、1 235 cm-1 (酚醛的C-OH拉伸振動) 和1 078 cm-1 (烷氧基C-O拉伸振動)[11]。與GO相比,RGO被還原,相應(yīng)的在1 746 cm-1、1 431和1 078 cm-1處的紅外峰消失[13]。保留在1 639 cm-1處的峰歸屬為吸附水分子的H-O-H彎曲或C=C鍵的面內(nèi)振[13]。對于復(fù)合材料CdTe-(RGO)1的紅外光譜圖,它們具有CdTe和RGO共同的特征峰,并且各含氧官能團特征峰的消失表明了GO在溶劑熱處理過程中被還原。

    2.4 ?TEM表征

    為表征所得樣品的形貌特征,選取復(fù)合物CdTe-(RGO)1、CdTe量子點和RGO進(jìn)行了TEM測試。圖4 (a) 的RGO具有非常薄的層和典型的褶皺形態(tài)。

    2.5 ?X-射線衍射表征

    圖5為純CdTe、CdTe-(RGO)1、RGO和GO的X-射線衍射圖。純CdTe和CdTe-(RGO)1在24.1°、40.2°和46.7°處表現(xiàn)出相似的衍射峰,這分別歸屬于CdTe量子點的 (111)、(220) 和 (311) 晶面[12],與標(biāo)準(zhǔn)卡片編號為15-0770的CdTe量子點一致,并且內(nèi)部晶格間距分別為3.742 ?,2.292 ?和1.954 ?,這與TEM圖中測量得到的晶格間距能很好的對應(yīng)。RGO在24.5°處的峰值被歸屬為其 (002) 晶面[15],但該峰在CdTe-(RGO)1中不明顯,可能是由于與CdTe量子點 (111) 晶面的寬峰重合了[9]。此外,由于一鍋法溶劑熱過程中GO的還原,其11.2°處 (002) 晶面特征衍射峰并沒有在復(fù)合材料中出現(xiàn)。

    2.6 ?光催化產(chǎn)氫的測試與分析

    對于合成的樣品,進(jìn)行了光催化產(chǎn)氫測試。為了確定適宜的pH條件,選用CdTe-(RGO)1樣品,將5 mL不同pH值的H2A水溶液(0.2 M) 加入石英管中,與定量CdTe-(RGO)1(1 mg,CdTe濃度為3×10-5)混合,照射5 h進(jìn)行光催化制氫實驗。如圖6(a)所示,在pH 值為4.5下體系的產(chǎn)氫活性最高,而在較高或較低的pH值下也觀察到氫氣的產(chǎn)生。

    這一結(jié)果歸因于體系中MPA-CdTe量子點的穩(wěn)定性、水溶液中質(zhì)子和電子供體HA-的濃度這幾個因素的平衡[16]。

    基于此進(jìn)行了對照實驗來研究該光催化體系的各組分。如圖6(b)所示,使用純CdTe量子點和CdTe-(RGO)1作為對照。將CdTe量子點的濃度控制為定值3×10-5 M,發(fā)現(xiàn)體系中CdTe量子點、RGO和H2A對于有效的氫氣生成都是必需的。相比于CdTe-(RGO)1,純CdTe量子點中RGO的缺少導(dǎo)致氫氣產(chǎn)量的下降,單獨的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的RGO只有極少量的氫氣產(chǎn)生,并且當(dāng)反應(yīng)體系中不存在H2A時不能檢測到氫氣的產(chǎn)生。

    此外,為研究RGO含量對制氫性能的影響,在其他條件相同,CdTe-(RGO)n(n = 0.5, 1, 2, 4, 7) 中CdTe濃度為定值3×10-5 M下進(jìn)行了光催化放氫試驗 (圖6 (c))。

    室溫下光照含有CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7)、H2A (0.2 M) 的除氧水溶液5 h,發(fā)現(xiàn)隨著RGO含量的增加,氫氣產(chǎn)量先增大后減小,CdTe-(RGO)1顯示出最高的光催化產(chǎn)氫活性。當(dāng)n從0增加到1時,氫氣產(chǎn)量逐漸增多,歸因于RGO有效的電子傳輸基質(zhì),降低了量子點的電子-空穴對的復(fù)合速率[6];當(dāng)n值大于1,從2增加到7時,光催化活性逐漸降低,這一變化歸因于復(fù)合材料中多余的RGO增加了樣品整體的不透明度和光散射,導(dǎo)致通過反應(yīng)液的光吸收減少,削弱了到達(dá)催化劑表面的光強度[17,18]。

    3 ?結(jié) 論

    本文中采用溶劑熱一鍋法,在CdTe量子點的基礎(chǔ)上,引入RGO作為載體,通過添加不同含量的RGO,合成了一系列復(fù)合物CdTe-(RGO)n (n = 0.5, 1, 2, 4, 7)。采用紫外吸收、熒光發(fā)射光譜、紅外光譜、透射電子顯微鏡、X-射線衍射儀對它們進(jìn)行了表征,并選用抗壞血酸作為犧牲電子給體,在水溶液中構(gòu)建了基于CdTe量子點和RGO的有效光催化體系。同時,在對比測試系列復(fù)合物CdTe-(RGO)n(n=0.5, 1, 2, 4, 7) 的光催化產(chǎn)氫性能后發(fā)現(xiàn),隨著RGO含量的增加,氫氣產(chǎn)量先增大后減小,CdTe-(RGO)1顯示出最高的光催化放氫活性,這一現(xiàn)象表明了合適負(fù)載量的RGO對于優(yōu)化體系CdTe-(RGO)n的光催化產(chǎn)氫性能具有重要的意義。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 吳江,王松,蔣德山,等. 納米TiO2光催化劑改性方法研究進(jìn)展[J]. 當(dāng)代化工,2016,45(8):1934-1936.

    [2]M. Ghorbani, H. Abdizadeh, M. Taheri, M. R. Golobostanfard, Enhanced photoelectrochemical water splitting in hierarchical porous ZnO/Reduced graphene oxide nanocomposite synthesized by solgel method[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43 (16): 7754-7763.

    [3] F. Wen, J. Yang, X. Zong, B. Ma, D. Wang, C. Li, Photocatalytic H2 production on hybrid catalyst system composed of inorganic semiconductor and cobaloximes catalysts[J]. J. Catal., 2011, 281 (2): 318-324.

    [4] 王歡,李芳,陳曉英,等. 谷胱甘肽包覆的碲化鎘量子點熒光探針法快速測定多巴胺[J]. 當(dāng)代化工,2015,45(10):2497-2499.

    [5]Z. Han, F. Qiu, R. Eisenberg, P. L. Holland, T. D. Krauss. Robust photogeneration of H2 in water using semiconductor nanocrystals and a nickel catalyst[J]. Science, 2012, 338 (6112): 1321-1324.

    [6] J. J. Wang, J. Wang, K. Feng, H. H. Zhang, Z. J. Li, B. Liu, C. H. Tung, L. Z. Wu.Enhanced visible-light-driven hydrogen generation by in situ formed photocatalyst RGO–CdS–NixS from metal salts and RGO–CdS composites[J]. J. Mater. Chem. A., 2017, 5: 9537-9543.

    [7] Z. Liu, Q. Liu, Y. Huang, Y. Ma, S. Yin, X. Zhang, W. Sun, Y. Chen.Organic photovoltaic devices based on a novel acceptor material: graphene[J]. Adv. Mater., 2008, 20 (20): 3924-3930.

    [8] R. Chadha, N. Biswas, G. B. Markad, S. K. Haram, T. Mukherjee, S. Kapoor.Interaction of reduced graphene oxide with free Radicals and silver clusters[J]. Chem. Phys. Lett., 2012, 529 (9): 54-58.

    [9] G. B. Markad, S. Battu, S. Kapoor, S. K. Haram. Interaction between quantum dots of CdTe and reduced graphene oxide: investigation through cyclic voltammetry and spectroscopy[J]. J. Phys. Chem. C., 2013, 117 (40): 20944-20950.

    [10]W. Yu, L. Qu, W. Guo, X. Peng.Experimental determination of the extinction coefficient of CdTe, CdSe, and CdS nanocrystals[J]. Chem. Mater., 2003, 15 (14): 2854-2860.

    [11]Q. Li, B. Guo, J. Yu, J. Ran, B. Zhang, H. Yan, J. R. Gong. Highly efficient visible-light-driven photocatalytic hydrogen production of CdS-cluster-decorated graphene nanosheets[J]. J. Am. Chem. Soc., 2011, 133 (28): 10878-10884.

    [12]B. J. Kumar, D. S. Kumar, H. M. Mahesh. A facile single injection hydrothermal method for the synthesis of thiol-capped CdTe Quantum dots as light harvesters[J]. Journal of Luminescence, 2016, 178: 362-367.

    [13]T. Szabo, E. Tombacz, E. Illes, I. Dekany. Enhanced acidity and pH-dependent surface charge characterization of successively oxidized graphite oxides[J]. Carbon, 2006, 44 (3), 537-545.

    [14] Powder Diffract. File, JCPDS International Centre Diffract. Data, PA 19073-3273[R]. U.S.A., 2001.

    [15]P. Khanraa, T. Kuilaa, N. H. Kimb, S. H. Baea, D. Yua, J. H. Lee. Simultaneous bio-functionalization and reduction of graphene oxide by baker's yeast[J]. Chemical Engineering Journal, 2012, 183 (15): 526-533.

    [16]K. Han, M. Wang, S. Zhang, S. Wu, Y. L. Sun. Photochemical hydrogen production from water catalyzed by CdTe quantum dots/molecular cobalt catalyst hybrid systems[J]. Chem. Commun, 2015, 51 (32): 7008-7011.

    [17] L. Jia, D. H. Wang, Y. X. Huang, A. W. Xu, H. Q. Yu. Highly Durable N-Doped Graphene/CdS Nanocomposites with Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution from Water under Visible Light Irradiation[J]. J. Phys. Chem. C., 2011, 115 (23): 11466-11473.

    [18]X. Y. Zhang, H. P. Li, X. L. Cui, Y. H. Lin. Graphene/TiO2 nanocomposites: synthesis, characterization and application in hydrogen evolution from water photocatalytic splitting[J]. J. Mater. Chem., 2010, 20 (14): 2801-2806.

    猜你喜歡
    產(chǎn)氫水溶液復(fù)合物
    ZnCoP/CdLa2S4肖特基異質(zhì)結(jié)的構(gòu)建促進(jìn)光催化產(chǎn)氫
    BeXY、MgXY(X、Y=F、Cl、Br)與ClF3和ClOF3形成復(fù)合物的理論研究
    柚皮素磷脂復(fù)合物的制備和表征
    中成藥(2018年7期)2018-08-04 06:04:18
    黃芩苷-小檗堿復(fù)合物的形成規(guī)律
    中成藥(2018年3期)2018-05-07 13:34:18
    第四周期過渡金屬催化硼氫化鈉分解制氫研究*
    有機廢棄物生物制氫研究
    化工管理(2017年25期)2017-03-05 23:32:36
    DMAC水溶液乙酸吸附分離過程
    聚焦水溶液中的三大守恒關(guān)系
    TEA水溶液的流變性研究
    添加酸對HPP-SO2水溶液熱解吸的影響
    精品国产三级普通话版| 男女那种视频在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 51午夜福利影视在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 夜夜爽天天搞| x7x7x7水蜜桃| 欧美乱码精品一区二区三区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲18禁久久av| 国产伦人伦偷精品视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | 免费看美女性在线毛片视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日韩欧美在线乱码| 日本黄大片高清| 嫩草影视91久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久这里只有精品19| 性欧美人与动物交配| 欧美中文日本在线观看视频| 99久国产av精品| 人妻久久中文字幕网| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 观看免费一级毛片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 色综合婷婷激情| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 女同久久另类99精品国产91| 久久精品91蜜桃| 久久久久久人人人人人| 日本五十路高清| av国产免费在线观看| 在线永久观看黄色视频| 久久久久久大精品| 免费搜索国产男女视频| 久久性视频一级片| 亚洲人成伊人成综合网2020| 黄色丝袜av网址大全| 国产三级黄色录像| 露出奶头的视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 嫩草影院入口| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产色片| 香蕉国产在线看| 国产美女午夜福利| 又爽又黄无遮挡网站| 午夜久久久久精精品| 国产熟女xx| 亚洲最大成人中文| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产淫片久久久久久久久 | 久久久久久久久中文| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲精品在线美女| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 禁无遮挡网站| 亚洲五月婷婷丁香| 老司机午夜福利在线观看视频| 成人欧美大片| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产野战对白在线观看| 午夜福利免费观看在线| 1024手机看黄色片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产亚洲精品av在线| 麻豆成人av在线观看| 此物有八面人人有两片| 99久久精品热视频| 99国产综合亚洲精品| 亚洲成人久久爱视频| 国产高清三级在线| 真人做人爱边吃奶动态| av天堂中文字幕网| 午夜影院日韩av| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲avbb在线观看| 怎么达到女性高潮| 在线a可以看的网站| 最新中文字幕久久久久 | 国产真实乱freesex| 黄色丝袜av网址大全| 搞女人的毛片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产高清有码在线观看视频| 久久午夜亚洲精品久久| 999久久久国产精品视频| 999精品在线视频| 一区福利在线观看| 国产精品av久久久久免费| 国产高清有码在线观看视频| 99热6这里只有精品| 国产久久久一区二区三区| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产乱人伦免费视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品av视频在线免费观看| 国产精品,欧美在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 在线观看午夜福利视频| e午夜精品久久久久久久| 亚洲在线自拍视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产极品精品免费视频能看的| www日本黄色视频网| 久久久水蜜桃国产精品网| 中亚洲国语对白在线视频| 国产69精品久久久久777片 | a级毛片a级免费在线| 美女 人体艺术 gogo| 中文字幕高清在线视频| www日本黄色视频网| 精品久久久久久久末码| 99热精品在线国产| 亚洲精品一区av在线观看| 国产三级黄色录像| 亚洲国产精品久久男人天堂| 悠悠久久av| 九九热线精品视视频播放| 久久这里只有精品19| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美黑人欧美精品刺激| 操出白浆在线播放| 国产精品国产高清国产av| 精品国产美女av久久久久小说| 午夜精品在线福利| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产成年人精品一区二区| 一进一出抽搐动态| 亚洲色图av天堂| 97超视频在线观看视频| 国产69精品久久久久777片 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| 搞女人的毛片| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲成a人片在线一区二区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 欧美日韩瑟瑟在线播放| 天堂动漫精品| 精品久久蜜臀av无| 三级国产精品欧美在线观看 | 婷婷亚洲欧美| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产97色在线日韩免费| 亚洲熟女毛片儿| 国产一区二区在线av高清观看| 国产97色在线日韩免费| 欧美日韩黄片免| 一个人免费在线观看的高清视频| 特大巨黑吊av在线直播| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产一区二区激情短视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品欧美国产一区二区三| 成人精品一区二区免费| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 麻豆国产av国片精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品,欧美在线| 在线免费观看不下载黄p国产 | 一本一本综合久久| 天天一区二区日本电影三级| 久久香蕉国产精品| www.熟女人妻精品国产| 国产男靠女视频免费网站| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲国产欧美网| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 三级毛片av免费| 757午夜福利合集在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产视频一区二区在线看| 欧美一区二区国产精品久久精品| av黄色大香蕉| 免费看a级黄色片| a级毛片在线看网站| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲国产看品久久| 三级毛片av免费| 老司机在亚洲福利影院| 叶爱在线成人免费视频播放| 99热精品在线国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 九九在线视频观看精品| 免费观看人在逋| xxx96com| 啦啦啦免费观看视频1| 午夜免费激情av| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产成人欧美在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 午夜福利在线观看吧| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲片人在线观看| xxxwww97欧美| 亚洲电影在线观看av| 在线免费观看的www视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 宅男免费午夜| 欧美在线一区亚洲| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产伦人伦偷精品视频| www.精华液| 99视频精品全部免费 在线 | 国产精品亚洲av一区麻豆| 免费无遮挡裸体视频| 国产私拍福利视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 中文字幕av在线有码专区| 国内精品美女久久久久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 男人的好看免费观看在线视频| 久久久精品大字幕| 免费在线观看影片大全网站| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成人鲁丝片一二三区免费| 99国产精品一区二区三区| 欧美在线黄色| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品久久蜜臀av无| 无限看片的www在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 成人午夜高清在线视频| 成人亚洲精品av一区二区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 麻豆av在线久日| 两个人看的免费小视频| 国内精品美女久久久久久| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产伦在线观看视频一区| 国产成人系列免费观看| 久久亚洲真实| 亚洲人成网站高清观看| 男人舔女人的私密视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩欧美国产在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99视频精品全部免费 在线 | 身体一侧抽搐| 免费搜索国产男女视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 黄频高清免费视频| 真人做人爱边吃奶动态| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品永久免费网站| 日本与韩国留学比较| 成年人黄色毛片网站| 日韩精品中文字幕看吧| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲熟妇熟女久久| 男女那种视频在线观看| 丰满的人妻完整版| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品人妻1区二区| tocl精华| 一个人看的www免费观看视频| 偷拍熟女少妇极品色| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 很黄的视频免费| 999精品在线视频| 国模一区二区三区四区视频 | 青草久久国产| 熟女电影av网| 夜夜爽天天搞| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美日韩乱码在线| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 91在线精品国自产拍蜜月 | 亚洲性夜色夜夜综合| 中文字幕最新亚洲高清| 日韩欧美 国产精品| 成人午夜高清在线视频| 亚洲欧美日韩东京热| 久久久久久久久久黄片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 淫妇啪啪啪对白视频| www国产在线视频色| 国产免费男女视频| 一a级毛片在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 色尼玛亚洲综合影院| 我的老师免费观看完整版| 国产黄色小视频在线观看| 国产久久久一区二区三区| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲欧美激情综合另类| 曰老女人黄片| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 免费电影在线观看免费观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲国产精品合色在线| 日韩欧美三级三区| 国产视频内射| av天堂中文字幕网| 久久精品综合一区二区三区| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 精品国产乱码久久久久久男人| 99久久精品国产亚洲精品| 俺也久久电影网| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 99视频精品全部免费 在线 | 欧美大码av| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 成年女人永久免费观看视频| 性欧美人与动物交配| 9191精品国产免费久久| 国产男靠女视频免费网站| 国模一区二区三区四区视频 | 久久久久久国产a免费观看| 最新在线观看一区二区三区| 免费av不卡在线播放| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 免费看日本二区| 不卡一级毛片| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲自拍偷在线| 久久午夜亚洲精品久久| 天天一区二区日本电影三级| 老汉色av国产亚洲站长工具| www.www免费av| 天堂网av新在线| 精品久久久久久,| 麻豆成人午夜福利视频| 久久香蕉精品热| 一个人观看的视频www高清免费观看 | www.熟女人妻精品国产| 老熟妇仑乱视频hdxx| 免费大片18禁| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费大片18禁| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 偷拍熟女少妇极品色| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久中文字幕一级| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| www日本在线高清视频| 观看美女的网站| 搞女人的毛片| 91久久精品国产一区二区成人 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 免费观看的影片在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 桃红色精品国产亚洲av| 黄色 视频免费看| 久9热在线精品视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产亚洲精品久久久com| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 毛片女人毛片| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产三级在线视频| 久久草成人影院| 99re在线观看精品视频| www.熟女人妻精品国产| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美激情久久久久久爽电影| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美日韩综合久久久久久 | 成年版毛片免费区| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 后天国语完整版免费观看| 国产高潮美女av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产亚洲欧美98| 亚洲国产精品999在线| 色综合欧美亚洲国产小说| avwww免费| 日韩欧美在线二视频| 国产欧美日韩一区二区三| 国产高清videossex| 97超视频在线观看视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 露出奶头的视频| 一本综合久久免费| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲在线自拍视频| 亚洲无线在线观看| 搞女人的毛片| 国产精品久久视频播放| av在线蜜桃| 成人av在线播放网站| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲片人在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲中文av在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 51午夜福利影视在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 欧美成狂野欧美在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产三级在线视频| 久久伊人香网站| 亚洲激情在线av| 国内精品久久久久精免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲午夜理论影院| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲电影在线观看av| 亚洲人成电影免费在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品永久免费网站| 久久精品影院6| 亚洲成av人片在线播放无| 国产黄色小视频在线观看| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲五月婷婷丁香| 日韩免费av在线播放| 国产亚洲欧美98| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久人妻av系列| 麻豆国产97在线/欧美| 91在线观看av| 国产精品 国内视频| 岛国在线观看网站| 国产精品 国内视频| 999久久久精品免费观看国产| 一进一出抽搐动态| 啦啦啦免费观看视频1| 级片在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 国产精品99久久久久久久久| 啪啪无遮挡十八禁网站| 色哟哟哟哟哟哟| aaaaa片日本免费| 国产一区二区在线观看日韩 | 日韩欧美在线乱码| 免费人成视频x8x8入口观看| 不卡一级毛片| 欧美3d第一页| 国产精品久久久久久精品电影| 脱女人内裤的视频| 国产黄色小视频在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 麻豆国产av国片精品| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 午夜福利在线观看吧| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日本黄色片子视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 国产精品,欧美在线| 麻豆一二三区av精品| 91在线精品国自产拍蜜月 | 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久久久久久中文| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 全区人妻精品视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一级毛片女人18水好多| 一个人免费在线观看电影 | 热99re8久久精品国产| 美女大奶头视频| 欧美大码av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 成人国产综合亚洲| 麻豆成人午夜福利视频| 五月伊人婷婷丁香| 黑人欧美特级aaaaaa片| 天天添夜夜摸| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 一进一出抽搐动态| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 免费在线观看日本一区| 两个人视频免费观看高清| 999久久久精品免费观看国产| 国产亚洲欧美98| 1024香蕉在线观看| 国产亚洲精品av在线| 国产精品久久视频播放| 男人舔奶头视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 三级毛片av免费| 精品国产三级普通话版| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美激情在线99| 黄色 视频免费看| 中出人妻视频一区二区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久午夜亚洲精品久久| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 久久久久久久久免费视频了| 欧美日韩乱码在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产单亲对白刺激| www.999成人在线观看| 一个人看视频在线观看www免费 | 可以在线观看毛片的网站| 日本a在线网址| 色哟哟哟哟哟哟| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产av不卡久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品欧美国产一区二区三| 美女大奶头视频| 国内精品久久久久精免费| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 中出人妻视频一区二区| 国产人伦9x9x在线观看| 在线永久观看黄色视频| 亚洲av成人一区二区三| 国产成人影院久久av| 免费看a级黄色片| 久久人妻av系列| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产成年人精品一区二区| 99国产精品一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 国产一区在线观看成人免费| 免费在线观看日本一区| 亚洲黑人精品在线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲av电影在线进入| 熟女电影av网| 老司机午夜福利在线观看视频| 免费高清视频大片| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品色激情综合| 国产精品乱码一区二三区的特点| 成人av在线播放网站| 久久这里只有精品中国| 91在线观看av| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久人人精品亚洲av| 精品一区二区三区av网在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产乱人视频| 国产高清videossex| 免费看美女性在线毛片视频| 我的老师免费观看完整版| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 中文字幕熟女人妻在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 老司机福利观看| 午夜福利免费观看在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美一级毛片孕妇| 成人特级av手机在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 性欧美人与动物交配| 国产黄a三级三级三级人| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品一区二区三区四区久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 在线看三级毛片| www.999成人在线观看| 国产乱人伦免费视频| 成年免费大片在线观看| 亚洲av成人av| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产成人欧美在线观看| 亚洲国产欧美人成| 亚洲熟女毛片儿| 午夜福利成人在线免费观看| or卡值多少钱| av在线蜜桃| 国产av一区在线观看免费| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美一区二区精品小视频在线| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美成人性av电影在线观看| 国产三级中文精品| 久久热在线av| cao死你这个sao货|