• <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 ?

    石墨烯對Al2O3/聚酰亞胺薄膜力學及介電性的影響

    2020-05-21 03:31:21李勝利劉洋翁凌王家寧王子龍宋偉王暄
    哈爾濱理工大學學報 2020年1期
    關鍵詞:氧化石墨烯

    李勝利 劉洋 翁凌 王家寧 王子龍 宋偉 王暄

    摘 要:為了提高聚酰亞胺(Polyimide,PI)薄膜的綜合性能,使其能夠在實際中進行應用。本研究通過兩組對比試驗研究氧化石墨烯和納米Al2O3顆粒的添加對PI薄膜性能的影響。一組是在PI薄膜中添加質量分數(shù)分別為0%、0.5%、1%的納米Al2O3顆粒,另一組是在質量分數(shù)為1% Al2O3/PI薄膜基礎上添加質量分數(shù)分別0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1%的氧化石墨烯,然后分別對不同組分薄膜的熱穩(wěn)定性、拉伸強度、斷口形貌、介電頻譜、擊穿場強等進行表征。研究結果表明:PI中納米Al2O3顆粒含量的增加使薄膜在400℃以上時的熱穩(wěn)定性明顯降低,氧化石墨烯的添加對于Al2O3/PI薄膜的熱穩(wěn)定性起到顯著改善的效果;適量氧化石墨烯的添加有助于復合薄膜力學性能的提升;氧化石墨烯的添加使復合薄膜介電常數(shù)增大,但對薄膜的電導率影響較小。薄膜介電損耗正切值隨氧化石墨烯含量的增大先減小后增加,在氧化石墨烯質量分數(shù)為0.6%時最小。此外,氧化石墨烯的添加對Al2O3/PI薄膜的擊穿場強起到顯著提升的效果。

    關鍵詞:聚酰亞胺薄膜;氧化石墨烯;復合薄膜;抗拉強度;介電性能

    DOI:10.15938/j.jhust.2020.01.020

    中圖分類號: TQ316.1

    文獻標志碼: A

    文章編號: 1007-2683(2020)01-0134-06

    Abstract:In order to improve the comprehensive performance of Polyimide(PI) film in practice, the comparison tests were conducted to study the effects of graphene oxide and Al2O3 nanoparticles on the performance of PI films. One group added Al2O3 particles with mass fractions of 0%, 0.5%, and 1% to the PI film. The other group added graphene oxide with mass fractions of 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, and 1% to the 1% Al2O3/PI film. The thermal stability, tensile strength, fracture morphology, dielectric spectrum, and breakdown field strength of the different composition films were characterized. The results show that the increase of Al2O3 nanoparticle content in PI leads to a significant decrease in the thermal stability of the film above 400 °C. The addition of graphene oxide can significantly improve the thermal stability of Al2O3/PI film. The addition of γ-Al2O3 can increase the mechanical properties of the composite film. The addition of graphene oxide increases the dielectric constant of the composite film, but has little effect on the electrical conductivity of the film. The dielectric loss tangent of the film decreases first and then increases with the increase of graphene oxide content, and it is the smallest when the graphene oxide mass fraction is 0.6%. In addition, the addition of graphene oxide significantly improves the breakdown field strength of the Al2O3/PI film.

    Keywords:polyimide film; graphene; composite films; tensile strength; dielectric properties

    0 引 言

    隨著電子技術的發(fā)展,電子系統(tǒng)進一步向著微小化、集成化和多功能化的方向發(fā)展[1-5]。與硬性基板相比,柔性基板(FPC)技術形狀多變,可以通過彎曲折疊等形式形成立體結構,完成3D互聯(lián),有利于各種產品的結構配合。為了研究在服役狀態(tài)下對其形狀的改變,從而更加適應未來多功能、高靈活性的應用需求,廣泛應用于航天、軍事、消費電子等相關產業(yè)[6-12]。

    柔性印刷線路板所采用的基材以聚酰亞胺(PI)和銅(Cu)為主。其中Cu主要作為線路板中的電路支撐,PI用于基板絕緣[13-16]。由于柔性電路板中的PI層厚度較薄,在確保其具備足夠絕緣能力的同時提升其高溫穩(wěn)定性、力學性能、抗電擊穿能力具有十分重要的意義。通過在PI 薄膜中添加其它組分是改善PI性能的最佳手段。Wu等[17]在PI薄膜中添加了不等比例的Al2O3顆粒,研究表明Al2O3顆粒的添加對PI薄膜的熱穩(wěn)定性、力學性能起到改善效果。Xie等[18]在PI中添加平均直徑約為2μm的氮化鋁(AlN)顆粒,當添加比例達到30wt%時,PI熱導率由0.22W/mK增大至0.8W/mK。此外,自2004年Novoselov和Geim等[19]發(fā)現(xiàn)石墨烯以來,有關石墨烯材料的制備工藝、性能、應用等相關研究取得顯著進展。石墨烯具有優(yōu)異的導電、導熱能力,有悖于PI的絕緣需求。通過化學轉化生成氧化石墨烯(GO)可顯著降低石墨烯導電性能,使其作為添加組元優(yōu)化PI性能成為可能。

    本研究以二氨基二苯醚(ODA)和均苯四甲酸二酐(PMDA)為原料,通過機械共混法添加不同質量分數(shù)的納米Al2O3顆粒和氧化石墨烯制備GO/Al2O3/PI復合薄膜。對GO/Al2O3/PI復合薄膜進行熱失重(TGA)測試,拉伸測試,電擊穿測試和介電性能測試,系統(tǒng)分析氧化石墨烯的引入對復合薄膜力學及介電性能的影響規(guī)律。

    1 實驗材料及方法

    本實驗所用的材料為4,4′-二氨基二苯醚(ODA),化學純;均苯四甲酸二酐(PMDA);N,N -二甲基乙酰胺(DMAc),分析純;直徑為30nm的Al2O3顆粒;氧化石墨烯。

    將稱好的ODA、PMDA、Al2O3及氧化石墨烯放入烘箱中,在溫度100℃條件下干燥12h;將ODA取出超聲震蕩2h之后攪拌30min,然后將稱好的 PMDA 粉末分多次加到其中,當 ODA 與 PMDA 比例為1∶1.03 時,PMDA 粉末即加入完畢。當出現(xiàn)爬桿時,即得 PAA 混合溶液,用鋪膜機將其在非常干凈的玻璃板上鋪展成厚度均勻的薄膜;將薄膜放入烘箱中,進行聚酰胺酸熱亞胺化反應,亞胺化溫度為80℃時升溫,每升溫 40℃亞胺化 0-5h,最后到320℃保持 2h制得薄膜。本文采用原位聚合法制備出了8種納米復合薄膜,其中3種是質量分數(shù)分別為0% Al2O3、0.5% Al2O3、1% Al2O3的 Al2O3/PI納米復合薄膜,剩下5種是在Al2O3質量分數(shù)恒為1%時,添加質量分數(shù)分別為0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1 %氧化石墨烯的薄膜,制備的薄膜平均厚度為20μm。

    借助差示掃描量熱儀(Pyris Diamond DSC),對薄膜熱穩(wěn)定性進行表征,測試溫度為-170℃~725℃。同時采用AGS-J10裝置對制備的復合薄膜進行拉伸測試,拉伸試驗速度為200mm/min。借助SEM及EDS對薄膜斷口形貌與成分進行表征。通過使用德國Novocontrol公司的Alpha-A型寬頻介電譜分析儀對聚酰亞胺復合薄膜的介電譜進行測量,測試范圍為10~107Hz。利用桂林電器科學研究所生產的HT-100型擊穿電壓測試儀對材料進行介電強度測試,測試電壓分別為交流100kV和直流100kV。

    2 測試結果與分析

    2.1 氧化石墨烯對復合薄膜熱穩(wěn)定性的影響

    采用熱重分析對聚酰亞胺復合薄膜的熱穩(wěn)定性進行分析,結果如圖1所示。

    從圖1可以看出,隨著納米Al2O3含量的增加,Al2O3/PI薄膜在溫度范圍為500~600℃時出現(xiàn)明顯的失重現(xiàn)象,薄膜熱穩(wěn)定性明顯降低。隨著Al2O3/PI薄膜中氧化石墨烯含量的增加,薄膜的熱穩(wěn)定性顯著提升。對于Al2O3/PI薄膜而言, 納米Al2O3為薄膜中的高密度組元。高溫狀態(tài)下薄膜中的聚酰亞胺分解導致Al2O3顆粒失去與薄膜中高分子組元之間的連接,進而從復合薄膜中脫離,導致薄膜出現(xiàn)明顯的熱失重現(xiàn)象。同時,這一現(xiàn)象隨著Al2O3/PI薄膜中Al2O3含量的增加而加劇。當Al2O3/PI薄膜中添加氧化石墨烯組元后,氧化石墨烯在薄膜中的彌散分布增強了Al2O3在薄膜中的“釘扎”效果。從而使復合薄膜的高溫熱穩(wěn)定性得到改善。

    2.2 復合薄膜的顯微結構

    圖2為Al2O3的質量分數(shù)分別為0%、0.5%、1%的Al2O3/PI復合薄膜斷面SEM。由圖可知,隨著納米Al2O3含量增加時,出現(xiàn)Al2O3團聚現(xiàn)象,但是其分散相對均勻。圖3為在Al2O3質量分數(shù)恒為1%,分別添加0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1%的氧化石墨烯的斷面SEM。圖中氧化石墨烯是以片狀出現(xiàn),而且隨著氧化石墨烯含量的增加,呈片狀的石墨烯數(shù)量越來越多,而Al2O3的團聚現(xiàn)象減少,分散均勻。

    2.3 氧化石墨烯對復合薄膜抗拉強度的影響

    復合薄膜的拉伸強度測試結果如圖4所示。圖中紅色線代表納米Al2O3質量分數(shù)恒為1%,隨著氧化石墨烯質量分數(shù)的增加,復合薄膜的抗拉強度變化曲線。黑色線代表在純PI薄膜中只添加不同含量納米Al2O3的抗拉強度變化曲線。從中可以看出,隨著石墨烯含量增加,聚酰亞胺薄膜的抗拉強度先增加后降低,在石墨烯質量分數(shù)為0.6%時PI薄膜的抗拉強度最大,要遠高于Al2O3/PI薄膜的抗拉強度。由于氧化石墨烯屬于高強度組元,在薄膜中添加適量的氧化石墨烯可起到彌散強化的效果。然而,當薄膜中氧化石墨烯含量繼續(xù)增大時,則會導致聚酰亞胺中高分子組元之間的連接面積降低,進而影響薄膜的整體強度??梢姡谶M行復合薄膜性能優(yōu)化時應對氧化石墨烯添加比例進行控制。

    2.4 氧化石墨烯對聚酰亞胺復合薄膜介電性能的影響

    圖5為氧化石墨烯對薄膜介電常數(shù)的影響。對于Al2O3/PI薄膜而言,隨著納米Al2O3質量分數(shù)的增加,PI薄膜的介電常數(shù)明顯增加。吳廣寧等[20]研究表明:PI 薄膜中納米Al2O3的添加促使PI分子的末端官能團與Al2O3之間納米復合電介質的界面的形成。由于該界面導致的界面極化,使得復合材料的介電常數(shù)增加。當薄膜中氧化石墨烯含量從0.2%增大至1%時,薄膜介電常數(shù)從4增大至7。當薄膜中氧化石墨烯含量介于0.2%~0.6%之間時,復合薄膜的介電常數(shù)低于Al2O3/PI薄膜;當薄膜中氧化石墨烯含量大于0.8%時,復合薄膜的介電常數(shù)高于Al2O3/PI薄膜。由于少量的氧化石墨烯添加可以對聚合物大分子起到纏結效果,限制其轉向,從而降低薄膜的介電常數(shù)。然而,隨著薄膜中氧化石墨烯含量的增加,聚合物分子與氧化石墨烯之間的界面比例相對增大,從而促進界面極化,使復合材料介電常數(shù)增大。

    圖6為氧化石墨烯對薄膜介電損耗正切曲線的影響,由圖可見,當復合薄膜中氧化石墨烯含量低于0.8%時,PI薄膜中微量的納米Al2O3及氧化石墨烯添加能夠降低薄膜的介電損耗。而當復合薄膜中氧化石墨烯含量達到1%時,復合薄膜在低頻區(qū)的介電損耗高于純PI薄膜。根據(jù)圖6所示各組分薄膜介電常數(shù)的變化規(guī)律及其分析,可知當復合薄膜中氧化石墨烯含量低于0.8%時,氧化石墨烯的添加可以對聚合物大分子起到纏結效果,限制其轉向。因此,由于偶極子轉向極化導致的馳豫損耗降低。當復合薄膜中氧化石墨烯含量較高時,由于界面極化導致的馳豫損耗增大。

    [10]YOUN B D, CHOI S, OH H, et al. An Empirical Model to Describe Performance Degradation for Warranty Abuse Detection in Portable Electronics[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2015.

    [11]徐慶玉, 范和平, 王洛禮. 低熱膨脹聚酰亞胺研究進展[J].高分子材料科學與工程, 2002, 18( 6) : 29.XU Qingyu,F(xiàn)AN Heping,WANG Luoli。Progress of Polyimide with Low Thermal Expansion Coefficient[J].Polymer Materials Science & Engineering,2002, 18( 6) : 29.

    [12]KIM K-R, CHO J-H, LEE N-Y, et al. High-precision and Ultrafast UV Laser System for Next-generation Flexible PCB Drilling[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2016, 38: 107.

    [13]PENG J-Y, LU M S. A Flexible Capacitive Tactile Sensor Array With CMOS Readout Circuits for Pulse Diagnosis[J]. Sensors Journal, IEEE, 2015, 15(2): 1170.

    [14]HARR K-M, KIM S-C, KIM Y-M, et al. Development of Chip-on-flex Bonding Using Sn-based Bumps and Non-conductive Adhesive[J]. Microelectronics Reliability, 2015, 142: 92.

    [15]HSU S C, WHANGg W T, HUNG C H, et al. Effect of the Polyimide Structure and ZnO Concentration on the Morphology and Characteristics of Polyimide /ZnO Nanohybrid Film[J]. Macromolecular Chemistry and Physics, 2005, 206( 2) : 291.

    [16]DAMACEANU M, CONSTANTIN C P. The Chromic and Electrochemical Response of CoCl2-Filled Polyimide Materials for Sensing Applications[J]. Sensors&Actuators: B. Chemical, 2016, 234: 549.

    [17]WU J, YANG S, GAO S, et al. Preparation, Morphology and Properties of Nano-sized Al2O3/Polyimide Hybrid Films[J]. European Polymer Journal, 2005, 41(1): 73.

    [18]XIE S-H, ZHU B-K, LI J-B, et al. Preparation and Properties of Polyimide/Aluminum Nitride Composites[J]. Polymer Testing, 2004, 23(7): 797.

    [19]NOVOSELOV K S, GEIM A K, MOROZOV S, et al. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films[J]. science, 2004, 306(5696): 666.

    [20]吳廣寧, 劉洋, 羅楊, 等. 方波脈沖下納米氧化鋁摻雜對聚酰亞胺介電性能的影響[J]. 高電壓技術, 2015, 41(6): 1929.WU Guangning, LIU Yang, LUO Yang,et al.Influences of Nano-alumina on the Dielectric Property of Polyimide Under the Condition of Square Impulses[J].High Voltage Engineering, 2015, 41(6): 1929.

    (編輯:溫澤宇)

    猜你喜歡
    氧化石墨烯
    三維生物高分子氧化石墨烯復合凝膠對于陽離子燃料吸附的研究
    商情(2017年30期)2017-09-18 00:07:30
    高靈敏甲胎蛋白夾心免疫傳感器的制備
    分析化學(2017年8期)2017-08-14 22:18:12
    氧化石墨烯—二氧化鈦改性超濾膜的研究
    綠色科技(2017年12期)2017-07-21 16:37:34
    國內氧化石墨烯/酚醛樹脂復合材料的研究進展
    氧化石墨烯及其復合材料在核素去除中的應用
    石墨烯/氧化錫復合透明導電薄膜的制備及性能
    聚乙烯醇/氧化石墨烯復合薄膜的制備及阻隔性能研究
    氧化石墨烯在純棉織物上的抗菌應用
    紡織導報(2016年12期)2017-01-06 12:11:11
    不同尺寸的氧化石墨烯液晶性能的研究
    科技視界(2016年12期)2016-05-25 20:00:06
    電泳沉積金/石墨烯的表面拉曼增強效應
    亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲精品在线观看二区| 欧美中文综合在线视频| 黄片小视频在线播放| 欧美黄色淫秽网站| 大片电影免费在线观看免费| aaaaa片日本免费| 国产99久久九九免费精品| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品国产区一区二| 欧美在线黄色| 在线观看免费高清a一片| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲国产看品久久| 国产不卡一卡二| av在线播放免费不卡| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 18禁美女被吸乳视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 一个人免费看片子| 国产日韩欧美在线精品| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 男男h啪啪无遮挡| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美日韩视频精品一区| 一夜夜www| 亚洲av欧美aⅴ国产| 午夜福利在线观看吧| 亚洲天堂av无毛| 极品教师在线免费播放| 两个人免费观看高清视频| 757午夜福利合集在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜久久久在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 夫妻午夜视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲人成电影观看| 桃红色精品国产亚洲av| 国产av又大| 十分钟在线观看高清视频www| xxxhd国产人妻xxx| 国产亚洲av高清不卡| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产精品欧美亚洲77777| 国产成人欧美在线观看 | 国产av国产精品国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产片内射在线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 男女之事视频高清在线观看| 久久亚洲真实| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产成人啪精品午夜网站| 91大片在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产主播在线观看一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久国产精品大桥未久av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美成狂野欧美在线观看| 电影成人av| 久久久国产精品麻豆| 国产成人影院久久av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 精品国产一区二区久久| 18在线观看网站| 首页视频小说图片口味搜索| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品免费一区二区三区在线 | 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美中文综合在线视频| 9色porny在线观看| 搡老乐熟女国产| 热99re8久久精品国产| 国产av又大| 丰满迷人的少妇在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 99国产精品免费福利视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲av成人一区二区三| 久热爱精品视频在线9| 久热爱精品视频在线9| 一二三四在线观看免费中文在| 国产在视频线精品| 精品视频人人做人人爽| 欧美成狂野欧美在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲少妇的诱惑av| 久久人妻熟女aⅴ| 色综合欧美亚洲国产小说| 成人精品一区二区免费| 午夜福利视频精品| 久久99热这里只频精品6学生| www.熟女人妻精品国产| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久毛片免费看一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 欧美日韩成人在线一区二区| 中文字幕色久视频| 精品欧美一区二区三区在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产欧美日韩一区二区精品| 黄色毛片三级朝国网站| 丝袜喷水一区| 久久九九热精品免费| 啦啦啦在线免费观看视频4| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久久久久精品吃奶| www.精华液| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲色图综合在线观看| www.熟女人妻精品国产| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜激情av网站| 亚洲男人天堂网一区| 最黄视频免费看| 丰满少妇做爰视频| 国产主播在线观看一区二区| 国产国语露脸激情在线看| av片东京热男人的天堂| 他把我摸到了高潮在线观看 | 日韩视频在线欧美| 欧美黄色片欧美黄色片| 日本av免费视频播放| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美精品亚洲一区二区| 午夜福利欧美成人| 亚洲一区二区三区欧美精品| 男女下面插进去视频免费观看| 国产欧美亚洲国产| 天天影视国产精品| 国产欧美亚洲国产| 老司机午夜十八禁免费视频| 岛国在线观看网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲av日韩在线播放| 2018国产大陆天天弄谢| av一本久久久久| 黄片大片在线免费观看| 国产成人精品无人区| 国产不卡av网站在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品偷伦视频观看了| 久久人妻av系列| 曰老女人黄片| 男女午夜视频在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产精品.久久久| 国产成人系列免费观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产又爽黄色视频| 国产有黄有色有爽视频| 精品第一国产精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 午夜两性在线视频| 亚洲国产看品久久| 在线观看www视频免费| 97人妻天天添夜夜摸| 少妇精品久久久久久久| 男女之事视频高清在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 成人av一区二区三区在线看| 女人久久www免费人成看片| 69av精品久久久久久 | 两个人免费观看高清视频| 乱人伦中国视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 免费看十八禁软件| 欧美乱妇无乱码| 精品国产乱码久久久久久小说| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美日韩一级在线毛片| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美黄色淫秽网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 99国产综合亚洲精品| cao死你这个sao货| 国产欧美日韩综合在线一区二区| av一本久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品久久久av美女十八| 91精品三级在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 一二三四社区在线视频社区8| 午夜福利视频在线观看免费| 新久久久久国产一级毛片| 日韩精品免费视频一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 国产成人免费观看mmmm| 久久久久网色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 99久久国产精品久久久| 丝袜美足系列| 人妻 亚洲 视频| 美女高潮到喷水免费观看| 国产黄频视频在线观看| 9191精品国产免费久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美乱妇无乱码| 精品第一国产精品| 精品一品国产午夜福利视频| 国产成人影院久久av| 美国免费a级毛片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 美女福利国产在线| 日本五十路高清| 国产精品九九99| 黑人猛操日本美女一级片| 欧美精品亚洲一区二区| 国产不卡av网站在线观看| bbb黄色大片| 99久久99久久久精品蜜桃| 飞空精品影院首页| 中国美女看黄片| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲av日韩在线播放| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产在线一区二区三区精| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 久久精品国产a三级三级三级| 一级,二级,三级黄色视频| 国产片内射在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲七黄色美女视频| 精品久久久久久电影网| √禁漫天堂资源中文www| 成人黄色视频免费在线看| 国产色视频综合| 后天国语完整版免费观看| 超色免费av| 制服诱惑二区| 两性夫妻黄色片| 怎么达到女性高潮| 波多野结衣av一区二区av| 久久中文字幕一级| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 丝袜在线中文字幕| 国产在线视频一区二区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲国产欧美网| 久久天堂一区二区三区四区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 热re99久久国产66热| 欧美黄色片欧美黄色片| 色婷婷av一区二区三区视频| 老汉色∧v一级毛片| 黄色视频不卡| 国产成人欧美在线观看 | 不卡av一区二区三区| 国产淫语在线视频| 91国产中文字幕| 亚洲色图av天堂| 午夜福利,免费看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久热爱精品视频在线9| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 性少妇av在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产亚洲精品久久久久5区| av网站在线播放免费| 丰满饥渴人妻一区二区三| 人成视频在线观看免费观看| 我的亚洲天堂| 18禁国产床啪视频网站| 黄色片一级片一级黄色片| 91精品国产国语对白视频| 国产精品国产av在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 久久人妻av系列| 国产主播在线观看一区二区| 国产一区二区 视频在线| 久久久久久久大尺度免费视频| 男女之事视频高清在线观看| 正在播放国产对白刺激| 久久久久久人人人人人| 黄片大片在线免费观看| 美国免费a级毛片| 国产一区二区三区综合在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 国产一区二区 视频在线| 精品人妻在线不人妻| 国产色视频综合| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产不卡av网站在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 在线观看www视频免费| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久热在线av| 少妇精品久久久久久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 激情在线观看视频在线高清 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产成人免费无遮挡视频| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品.久久久| 亚洲avbb在线观看| 在线 av 中文字幕| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产97色在线日韩免费| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲五月婷婷丁香| 一级黄色大片毛片| 亚洲人成77777在线视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 乱人伦中国视频| 中国美女看黄片| 美女福利国产在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产97色在线日韩免费| 手机成人av网站| 99在线人妻在线中文字幕 | 欧美黄色淫秽网站| 色在线成人网| 69精品国产乱码久久久| 黄色 视频免费看| 国产免费福利视频在线观看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产区一区二久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产欧美亚洲国产| 成人精品一区二区免费| kizo精华| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 在线观看人妻少妇| 99热网站在线观看| 在线观看66精品国产| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲国产欧美在线一区| 少妇粗大呻吟视频| 99热国产这里只有精品6| 欧美日韩精品网址| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国精品久久久久久国模美| 国产又爽黄色视频| √禁漫天堂资源中文www| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美日韩av久久| 国产精品 国内视频| 午夜福利视频精品| 成人国产一区最新在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 又紧又爽又黄一区二区| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美人与性动交α欧美软件| 男女之事视频高清在线观看| 午夜福利视频精品| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久国产一区二区| 91字幕亚洲| 日本一区二区免费在线视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久亚洲真实| 一区二区三区乱码不卡18| 考比视频在线观看| 国产成人av激情在线播放| 99re在线观看精品视频| 欧美中文综合在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 91麻豆av在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 免费不卡黄色视频| 国产精品久久久久久精品古装| 久久香蕉激情| 国产精品99久久99久久久不卡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 老熟女久久久| 亚洲国产欧美在线一区| 午夜免费成人在线视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 女性被躁到高潮视频| 欧美黑人精品巨大| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲av日韩在线播放| 黄色a级毛片大全视频| 下体分泌物呈黄色| 黄频高清免费视频| 日本vs欧美在线观看视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 人妻 亚洲 视频| 国产精品成人在线| 最新美女视频免费是黄的| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 无人区码免费观看不卡 | 男女床上黄色一级片免费看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久热在线av| 18禁国产床啪视频网站| 精品国产一区二区久久| 亚洲国产欧美网| 亚洲,欧美精品.| av有码第一页| 欧美日韩视频精品一区| 欧美国产精品一级二级三级| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲精品美女久久av网站| 制服诱惑二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美在线一区亚洲| 老司机福利观看| 亚洲精品在线观看二区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 天天添夜夜摸| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品亚洲成国产av| 午夜福利在线免费观看网站| 高清av免费在线| 91字幕亚洲| 日韩人妻精品一区2区三区| 黄色a级毛片大全视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| www.999成人在线观看| 亚洲国产av新网站| 老司机亚洲免费影院| 五月开心婷婷网| 人人妻人人澡人人看| 99九九在线精品视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中文字幕色久视频| 18禁观看日本| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美精品亚洲一区二区| 久久亚洲真实| 国产精品国产高清国产av | 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产成人精品久久二区二区免费| 一夜夜www| 成人永久免费在线观看视频 | 丰满少妇做爰视频| 亚洲av美国av| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲久久久国产精品| 大片免费播放器 马上看| 99re6热这里在线精品视频| 99九九在线精品视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 老司机深夜福利视频在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 午夜激情av网站| 国产欧美亚洲国产| 丰满少妇做爰视频| 久久精品成人免费网站| 成年版毛片免费区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 9热在线视频观看99| 波多野结衣一区麻豆| 日本黄色视频三级网站网址 | 精品午夜福利视频在线观看一区 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 一级毛片电影观看| 国产又爽黄色视频| 国产精品一区二区免费欧美| 久久久欧美国产精品| 午夜免费鲁丝| a级片在线免费高清观看视频| 热re99久久国产66热| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 99九九在线精品视频| 久久久久精品人妻al黑| 色综合婷婷激情| 人妻一区二区av| 丝袜美足系列| 午夜福利在线免费观看网站| 一二三四在线观看免费中文在| 夜夜爽天天搞| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产熟女午夜一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 一进一出好大好爽视频| 成人影院久久| av有码第一页| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲精品自拍成人| 国产视频一区二区在线看| 最黄视频免费看| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成人影院久久| 亚洲,欧美精品.| 国产亚洲精品一区二区www | 国产精品 国内视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久九九热精品免费| 少妇精品久久久久久久| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲免费av在线视频| 欧美日韩精品网址| 久久99一区二区三区| 国产在视频线精品| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 中文欧美无线码| 国产精品久久久久久精品古装| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产成+人综合+亚洲专区| 久久精品人人爽人人爽视色| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久久久国产电影| 99精品久久久久人妻精品| 国产又爽黄色视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产又色又爽无遮挡免费看| 成年女人毛片免费观看观看9 | 色老头精品视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品人妻在线不人妻| 国产成人啪精品午夜网站| 国产三级黄色录像| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久久久久久久久久大奶| 精品福利观看| 一区二区av电影网| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 正在播放国产对白刺激| 极品教师在线免费播放| 国产精品久久久久成人av| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 精品乱码久久久久久99久播| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 一区福利在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 久久久国产精品麻豆| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 热99久久久久精品小说推荐| 午夜精品久久久久久毛片777| 日本黄色视频三级网站网址 | 男人舔女人的私密视频| 中文欧美无线码| 手机成人av网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 美女视频免费永久观看网站| 黄频高清免费视频| 精品国产国语对白av| 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲美女黄片视频| av福利片在线| 一级片'在线观看视频| 国产在线一区二区三区精| 老司机午夜十八禁免费视频| 18禁观看日本| 亚洲免费av在线视频| 精品一区二区三卡| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美黄色淫秽网站| 国产欧美亚洲国产| 高潮久久久久久久久久久不卡| 老鸭窝网址在线观看| 国精品久久久久久国模美| 天天添夜夜摸| 国产精品电影一区二区三区 | www.精华液| 亚洲伊人色综图| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 成人国产一区最新在线观看| 一进一出抽搐动态| 涩涩av久久男人的天堂| 视频区图区小说| 欧美日韩黄片免|