• <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 ?

    利用電子回旋共振放電提高氫原子制備效率方法研究

    2021-08-05 11:59:02武曉光劉善敏顏澤林陳友峰
    測試技術學報 2021年4期
    關鍵詞:氫原子電離譜線

    武曉光,劉善敏,2,顏澤林,陳友峰,汪 煒

    (1. 南京航空航天大學 機電學院,江蘇 南京 210016; 2. 上海微小衛(wèi)星工程中心,上海 200120)

    0 引 言

    氫原子鐘是利用基態(tài)氫原子的超精細能級躍遷產(chǎn)生的電磁波輻射來進行工作的[1,2]. 電離源內(nèi)的石英電離泡是產(chǎn)生氫原子的場所,然而泡內(nèi)各物理場耦合關系、氫原子制備機理還不清楚. 研究氫原子鐘電離泡中的等離子體狀態(tài)對分析泡內(nèi)氫原子生成的機理、提高氫原子制備效率,進而提升氫原子鐘的性能指標具有重要的意義.

    以往多數(shù)的等離子體測試研究都是在較大尺寸的放電腔體內(nèi)進行的[3-5],很少有對電離泡內(nèi)氫等離子體進行有關研究. 馬妮娜等[6]曾通過實驗,分析氫原子鐘的電離光譜組成并研究了氫鐘振蕩信號幅度受譜線的影響; Schreven等[7]建立了等離子體放電模型用于研究氫原子激射器的電離泡老化現(xiàn)象; 鄭賀斐等[8]對氫原子鐘電離源三維模型進行電磁場仿真分析,得到線圈等參數(shù)對電離泡內(nèi)電磁場分布的影響. 以上工作都是對電離效果進行分析,并未直接對氫原子成分進行研究.

    為了更好地探究電離泡內(nèi)氫等離子體中的原子成分,本文結合軟件仿真模擬與實驗光譜診斷兩種方法,首先利用COMSOL Multiphysics軟件分別建立射頻ICP和微波ECR放電模型,仿真固定功率下電離泡內(nèi)電子密度和氫原子密度隨著氣壓的變化關系; 之后搭建與仿真模型對應的實驗平臺,對不同氣壓下電離泡內(nèi)等離子體發(fā)射光譜進行診斷,進而分析其原子成分.

    1 放電及測試基本原理

    射頻感應耦合等離子體(ICP)放電[9]通過匹配網(wǎng)絡將射頻源功率加到天線線圈上,通有交變射頻電流的線圈會在周圍空間激發(fā)出交變磁場,進一步感應出射頻電場. 放電腔室內(nèi)自由電子在電場的作用下與氫分子碰撞而使氫氣被電離離解,形成氫等離子體. 射頻ICP裝置結構簡單,工作氣壓低且等離子體參數(shù)易于控制.

    微波電子回旋共振(ECR)放電[10]是在放電腔室內(nèi)注入微波能量,當電子回旋頻率等于輸入微波的固有頻率時,在某一體積或表面層中,微波能量會高效率共振耦合給電子,獲得能量的電子通過碰撞中性的氫分子,產(chǎn)生高密度氫等離子體. 電子回旋頻率與磁場強度的關系為

    (1)

    式中:B為磁場強度;e為電子電荷;m為電子質(zhì)量.常用的2.45 GHz微波,在磁場強度為875 Gs處就會發(fā)生電子回旋共振. 微波ECR放電由于約束磁場的存在減少了等離子體中粒子與放電腔壁的相互作用,能量轉換效率高,產(chǎn)生的等離子體密度大.

    (2)

    式中:R為里德伯常量;λ是譜線的波長;m和n分別表示氫原子躍遷后和躍遷前的能級. Balmer線系是氫原子光譜中最常見的關注對象,它是由n=k(k>2)能級的氫原子向n=2能級躍遷時釋放出的譜線. 可見光范圍內(nèi),Balmer線系譜線共有4條,波長分別為656 nm(紅光)、486 nm(藍靛光)、434 nm(紫光)和410 nm(紫光). 光譜診斷是研究等離子體的有效方法,但是實驗所測得的譜線不是無限窄的細線,而是具有一定的寬度和輪廓,這是由Doppler展寬、儀器展寬、Stark展寬等機制造成的[11].

    2 仿真模擬

    2.1 仿真模擬模型

    本文使用COMSOL軟件仿真模擬射頻ICP和微波ECR兩種電離源在相同放電功率下,腔體內(nèi)氣壓變化對等離子體電子密度以及氫原子密度分布的影響. ICP放電使用等離子體模塊下的“電感耦合等離子體”多物理場接口. 在“磁場(mf)”物理場里設置感應線圈模型和功率等. ECR放電使用AC/DC模塊下的“磁場,無電流(mfnc)”接口以及等離子體模塊中的“微波等離子體”多物理場接口. “磁場,無電流(mfnc)”用來模擬加在電離泡周圍的環(huán)形磁鐵在空間所產(chǎn)生的磁場; 在“微波等離子體”中“等離子體”物理場里,添加放電時涉及的非彈性碰撞、電離、離解、激發(fā)、復合等反應過程以及離子與泡壁碰撞所發(fā)生的中性化反應. 在“電磁波,頻域”物理場中設置微波能量的功率以及微波向諧振腔中耦合的端口等.

    COMSOL通過求解一對描述電子密度和電子能量密度的漂移擴散方程來研究電子輸運過程; 對于重物質(zhì)輸運(非電子物質(zhì))的研究主要是求解混合物平均擴散模型(Maxwell-Stefan方程的改進形式),并結合靜電、表面電荷積累、壁等邊界條件以及等離子體化學過程,模擬出等離子體放電狀態(tài).

    表 1 等離子體放電時涉及的反應Tab.1 Reactions involved in plasma discharge

    氫原子鐘工作時電離泡內(nèi)氣壓約為0.01 Torr~0.1 Torr[13],模擬時選取的放電氣壓為8 Pa~14 Pa,輸入功率為15 W. 放電氣體為氫氣(H2),放電腔體為電離泡,尺寸按照氫原子鐘所用電離泡實物建模,放電腔體內(nèi)徑為37 mm. ICP電離源放電時提供的激勵頻率為100 MHz,銅質(zhì)平面線圈間距為5 mm,與電離泡上表面相距5 mm. ECR電離源使用2.45 GHz微波做激勵頻率. 具體放電模型如圖 1 所示.

    圖 1 放電模型(左: ICP; 右: ECR)Fig.1 Discharge model (left: ICP; right: ECR)

    2.2 仿真結果及數(shù)據(jù)分析

    在激勵功率為15 W時,分別模擬電離泡內(nèi)氣壓為 8 Pa,10 Pa,12 Pa,14 Pa時等離子體的分布特性.圖 2 給出了使用兩種電離源放電時泡內(nèi)平均電子密度與氣壓的關系;圖 3 對應給出了泡內(nèi)氫原子密度分布情況;圖 4 是泡內(nèi)氫原子平均密度統(tǒng)計.

    圖 2 泡內(nèi)電子平均密度Fig.2 Average density of electrons in the bulb

    (a) ICP放電

    (b) ECR放電圖 3 電離泡內(nèi)氫原子密度分布Fig.3 The distribution of hydrogen atom density in the bulb

    圖 4 泡內(nèi)氫原子平均密度Fig.4 Average density of hydrogen atoms in the bulb

    ICP放電時,泡內(nèi)平均電子密度在108/m3量級; 而ECR放電時泡內(nèi)平均電子密度可達109/m3量級,比ICP放電高一個數(shù)量級. ICP放電產(chǎn)生的氫原子平均密度為1011/m3,且原子分布較為均勻,但是ECR放電產(chǎn)生平均密度達1012/m3的原子,泡中心區(qū)域呈現(xiàn)原子密度較高的分布,靠近電離泡側壁方向原子密度逐漸降低. 這表明在 8 Pa~14 Pa氣壓范圍內(nèi),ECR放電在電離泡內(nèi)產(chǎn)生了更高的等離子體密度和氫原子數(shù)量,使氫氣電離效率更高,但形成的原子分布不均勻. 另外,在模擬氣壓范圍內(nèi),ECR放電在電離泡內(nèi)產(chǎn)生的平均電子密度以及平均氫原子密度與氣壓成正相關,而ICP放電時對氣壓不敏感,平均電子密度隨氣壓增加而有小幅度上升,但原子密度隨氣壓增加而出現(xiàn)小幅度降低.

    3 實驗測試

    3.1 實驗裝置

    實際上,氫原子鐘用電離泡尺寸較小且氫氣進出口狹窄,對泡內(nèi)等離子體狀態(tài)的研究會受泡結構限制. 為方便對電離泡內(nèi)等離子體狀態(tài)進行初步研究,尋找形狀結構近似且材質(zhì)相同的電離泡做替代放電腔是一個有效的方法.

    實驗測試時,制作了與上述仿真模型相對應的等離子體射頻和微波電離源,并搭建了等離子體測試平臺以及光譜診斷系統(tǒng). 本實驗等離子體放電腔體為石英玻璃制透明電離泡,呈圓柱形,直徑37 mm,高50 mm. 加在電離泡外圍的氫氣電離源分別進行ICP放電和ECR放電. 射頻電離源經(jīng)過平面感應線圈提供約100 MHz的激勵頻率; 微波電離源提供2.45 GHz微波激勵頻率,并由環(huán)形磁鐵在放電中心區(qū)域提供磁感應強度約為875 Gs 的約束磁場.

    光譜診斷系統(tǒng)包括海洋光學Maya2000Pro光纖光譜儀(掃描步長約0.4 nm,掃描波長范圍199 nm~1 112 nm)、光纖和計算機3部分. 光纖探頭水平對準電離泡放電中心區(qū)域后固定,等離子體輝光被光譜儀探頭接收后通過光纖將光信號傳入光譜儀內(nèi),經(jīng)過光信號轉變?yōu)殡娦盘柡?,由?shù)據(jù)線傳輸?shù)接嬎銠C內(nèi)進行采集和存儲.

    將電離泡固定安裝在等離子體測試平臺的法蘭上,并將電離源罩在電離泡外側. 之后對放電腔室抽真空至6×10-4Pa,打開氫氣減壓閥向電離泡內(nèi)通入99.999%純度的氫氣. 用針閥調(diào)節(jié)放電室內(nèi)氣壓,并維持充氣狀態(tài)5 min. 待泡內(nèi)氣壓穩(wěn)定后,打開電離源,電離泡內(nèi)形成氫等離子體. 電離源配有風扇進行散熱,以免溫度過高影響等離子體放電. 實驗原理如圖 5 所示.

    圖 5 光譜測試示意圖Fig.5 Schematic diagram of spectral test

    3.2 結果分析與討論

    ICP放電和ECR放電2種情況下,研究了在放電功率為15 W、放電氣壓為8 Pa,10 Pa,12 Pa,14 Pa時電離泡內(nèi)等離子體的發(fā)射光譜. 使用ECR電離源,在8 Pa氣壓下,泡內(nèi)可見光波段內(nèi)的譜線分布如圖 6 所示,其余放電氣壓下譜線形狀類似.

    縱觀整個Balmer線系在可見光波段的譜線,只有波長為656 nm和486 nm的譜線強度最為明顯; 其余兩條譜線(432 nm和410 nm)由于強度太小受本底信號干擾程度較大而忽略不計. 656 nm和486 nm的譜線強度值分別如圖 7 所示. 另外還發(fā)現(xiàn)在600 nm~650 nm以及700 nm~760 nm波長區(qū)域上存在其他未知小峰值,初步推測是實驗氫氣中雜質(zhì)氣體的發(fā)射光譜或者本底噪聲,具體出現(xiàn)原因有待之后進行探索.

    圖 6 可見光范圍譜線分布(ECR,8 Pa)Fig.6 The spectral line distribution of the visible light range (ECR, 8 Pa)

    圖 7 譜線強度隨氣壓的變化Fig.7 Spectral line intensity with pressure

    656 nm和486 nm譜線分別是氫原子從n=3能級和n=4能級向m=2能級躍遷時輻射出的譜線. 656 nm波長譜線的強度峰值極為突出且遠遠高于的486 nm的譜線,說明電離泡內(nèi)的氫原子數(shù)量很多,并且發(fā)生由n=3能級向m=2能級躍遷的氫原子數(shù)量遠多于n=4能級向m=2能級躍遷的氫原子,所以,我們認為656 nm譜線強度能定性地反應出氫原子的生成數(shù)量. 另外m=2能級的原子越多,發(fā)生n=2能級向基態(tài)氫原子躍遷的原子數(shù)量也會越多,生成更多的基態(tài)氫原子,這是有利于氫原子鐘的振蕩信號的.

    在類似結構的放電腔體內(nèi),低氣壓制備氫原子,ECR放電具有較大的優(yōu)勢. 在氫原子鐘束光學系統(tǒng)中,ECR放電具有一定的應用價值,可能會提高有效氫原子的制備效率,從而提升氫原子鐘的性能指標,但是具體應用效果有待在氫原子鐘上進一步測試.

    4 結 語

    本文通過COMSOL仿真模擬和光譜診斷實驗驗證,研究了輸入功率為15 W時射頻ICP和微波ECR放電形成的氫等離子體中原子成分與放電氣壓(8 Pa~14 Pa)之間的關系. 仿真結果和實驗數(shù)據(jù)均顯示,ECR放電產(chǎn)生的氫原子密度要比ICP放電高,而且ECR放電的氫原子密度與氣壓正相關,而ICP放電氫原子的生成對氣壓不敏感. 證明ECR放電在低功率、低氣壓下制備氫原子具有一定的優(yōu)勢. 本研究對氫原子鐘電離泡內(nèi)等離子體放電狀態(tài)研究具有重要意義,同時發(fā)現(xiàn),微波ECR放電在氫原子鐘上應用具有一定的可行性.

    猜你喜歡
    氫原子電離譜線
    電離與離子反應高考探源
    基于HITRAN光譜數(shù)據(jù)庫的合并譜線測溫仿真研究
    一維模型氫原子在啁啾激光場中的閾上電離
    水的電離平衡問題解析
    鐵合金光譜譜線分離實驗研究
    電子測試(2018年11期)2018-06-26 05:56:00
    關于氫原子躍遷問題的難點突破
    如何復習“水的電離”
    鍶原子光鐘鐘躍遷譜線探測中的程序控制
    對氫原子能量吸收的再認識お
    氫原子n=2能級的二級斯塔克效應
    kizo精华| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品欧美亚洲77777| 成人无遮挡网站| 久热久热在线精品观看| 高清视频免费观看一区二区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 七月丁香在线播放| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品久久久久久精品古装| 秋霞伦理黄片| 男人舔奶头视频| 高清av免费在线| 精品国产国语对白av| 特大巨黑吊av在线直播| 十八禁网站网址无遮挡 | 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 97在线视频观看| 人妻人人澡人人爽人人| tube8黄色片| 国产av精品麻豆| av视频免费观看在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产免费视频播放在线视频| 久久久久久人妻| 国产精品不卡视频一区二区| 免费观看a级毛片全部| 丰满迷人的少妇在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 夫妻午夜视频| 国产日韩欧美视频二区| 精品少妇黑人巨大在线播放| av福利片在线| 大片免费播放器 马上看| 国产91av在线免费观看| av有码第一页| 久久精品国产自在天天线| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产成人aa在线观看| 国产淫语在线视频| 亚洲精品自拍成人| 国产视频首页在线观看| 久久精品夜色国产| 赤兔流量卡办理| 美女大奶头黄色视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费观看的影片在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 边亲边吃奶的免费视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲欧美日韩另类电影网站| a级一级毛片免费在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 9色porny在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 国产成人91sexporn| 好男人视频免费观看在线| 欧美成人午夜免费资源| 国产精品久久久久久久电影| 日韩三级伦理在线观看| 免费观看的影片在线观看| 一级爰片在线观看| 在线看a的网站| 在线观看三级黄色| 在线免费观看不下载黄p国产| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品久久久久久av不卡| 日本91视频免费播放| 熟女电影av网| 黑人猛操日本美女一级片| 最近2019中文字幕mv第一页| 99国产精品免费福利视频| 日本午夜av视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 制服丝袜香蕉在线| 日韩强制内射视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 丁香六月天网| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品一区在线观看国产| 另类精品久久| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产av国产精品国产| 亚洲人成网站在线播| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 精品国产一区二区久久| 99久久精品国产国产毛片| 黄色欧美视频在线观看| 久久99精品国语久久久| 嫩草影院入口| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品视频女| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 五月天丁香电影| 国产欧美日韩精品一区二区| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产色婷婷99| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品久久久久成人av| 亚洲三级黄色毛片| 男女边摸边吃奶| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 91成人精品电影| 久久99一区二区三区| 成人特级av手机在线观看| 三级国产精品片| 内射极品少妇av片p| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久久久网色| 欧美人与善性xxx| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 美女主播在线视频| 国产精品熟女久久久久浪| 久久婷婷青草| 少妇丰满av| 丰满少妇做爰视频| 另类亚洲欧美激情| 亚洲国产av新网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久久久久久久久久免费av| 九色成人免费人妻av| 在线免费观看不下载黄p国产| 99国产精品免费福利视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产色婷婷99| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜老司机福利剧场| 亚洲丝袜综合中文字幕| 又大又黄又爽视频免费| 国产淫片久久久久久久久| 两个人免费观看高清视频 | 熟妇人妻不卡中文字幕| 三级国产精品欧美在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 精品一区二区三卡| 亚洲欧洲国产日韩| 熟女人妻精品中文字幕| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 精品午夜福利在线看| 97精品久久久久久久久久精品| 在线精品无人区一区二区三| 精品国产一区二区久久| 国产日韩欧美视频二区| av有码第一页| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 大香蕉97超碰在线| 男人添女人高潮全过程视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久韩国三级中文字幕| 少妇的逼水好多| 精华霜和精华液先用哪个| 最近手机中文字幕大全| 国产在线视频一区二区| 九色成人免费人妻av| 另类精品久久| 日韩欧美 国产精品| 校园人妻丝袜中文字幕| tube8黄色片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日日摸夜夜添夜夜爱| 午夜影院在线不卡| 男女边摸边吃奶| 久久 成人 亚洲| 日本欧美视频一区| 91aial.com中文字幕在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 青春草视频在线免费观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 一本一本综合久久| 亚洲中文av在线| 日韩av免费高清视频| 国产一级毛片在线| 永久免费av网站大全| 日韩成人av中文字幕在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲av国产av综合av卡| 美女福利国产在线| 国产精品不卡视频一区二区| 国产成人精品婷婷| 免费看日本二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 成人影院久久| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 免费观看无遮挡的男女| 欧美变态另类bdsm刘玥| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产在线免费精品| 有码 亚洲区| 18禁动态无遮挡网站| 男女免费视频国产| 久久青草综合色| tube8黄色片| 亚洲美女黄色视频免费看| 能在线免费看毛片的网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 老司机影院成人| 欧美激情国产日韩精品一区| 激情五月婷婷亚洲| 日本91视频免费播放| 久久99蜜桃精品久久| 一本大道久久a久久精品| 亚洲性久久影院| www.色视频.com| 国产乱来视频区| 人体艺术视频欧美日本| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久狼人影院| 少妇人妻 视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久久久久久久久久免费av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 97在线人人人人妻| 欧美日韩在线观看h| 久久国内精品自在自线图片| 三级经典国产精品| 国产综合精华液| 成人美女网站在线观看视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产成人精品久久久久久| 久久97久久精品| 人妻 亚洲 视频| 亚洲美女视频黄频| 欧美 日韩 精品 国产| 91久久精品电影网| 日韩免费高清中文字幕av| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲精品色激情综合| 国产精品伦人一区二区| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲国产av新网站| 亚洲va在线va天堂va国产| tube8黄色片| 中文天堂在线官网| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 尾随美女入室| 黑人猛操日本美女一级片| 新久久久久国产一级毛片| 国产亚洲5aaaaa淫片| 黄色毛片三级朝国网站 | 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产在线免费精品| 精品久久国产蜜桃| 亚洲欧美日韩东京热| 97精品久久久久久久久久精品| 成年人免费黄色播放视频 | 婷婷色麻豆天堂久久| 日本与韩国留学比较| 丰满人妻一区二区三区视频av| 免费大片18禁| 久久精品久久精品一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 久久午夜福利片| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲第一av免费看| 夫妻性生交免费视频一级片| 哪个播放器可以免费观看大片| 青春草亚洲视频在线观看| av不卡在线播放| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲欧美日韩东京热| av福利片在线| 亚洲国产最新在线播放| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 在线观看美女被高潮喷水网站| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲人成网站在线播| freevideosex欧美| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 天堂中文最新版在线下载| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲欧美成人精品一区二区| 精品久久久久久久久av| 日本欧美视频一区| 十分钟在线观看高清视频www | 成人毛片60女人毛片免费| 国产成人免费无遮挡视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 曰老女人黄片| 亚洲av日韩在线播放| av卡一久久| 内射极品少妇av片p| 97在线视频观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲怡红院男人天堂| 另类精品久久| 2022亚洲国产成人精品| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 天堂中文最新版在线下载| 午夜91福利影院| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 大码成人一级视频| 久久久a久久爽久久v久久| 成人黄色视频免费在线看| 51国产日韩欧美| 国产免费福利视频在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 色94色欧美一区二区| 视频中文字幕在线观看| 日韩成人伦理影院| 国产精品一区二区在线不卡| 18+在线观看网站| 国产成人精品婷婷| av在线老鸭窝| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 特大巨黑吊av在线直播| av免费观看日本| 一级黄片播放器| 两个人的视频大全免费| 国产淫片久久久久久久久| 插逼视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 黄色日韩在线| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美+日韩+精品| 一级二级三级毛片免费看| 两个人免费观看高清视频 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 一级毛片电影观看| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲国产欧美在线一区| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产亚洲欧美精品永久| 男女无遮挡免费网站观看| 中国三级夫妇交换| 久久久a久久爽久久v久久| 我的女老师完整版在线观看| 丝袜喷水一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 日本vs欧美在线观看视频 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| tube8黄色片| 亚洲av男天堂| 观看免费一级毛片| 各种免费的搞黄视频| 又爽又黄a免费视频| 少妇人妻 视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 少妇人妻 视频| 亚洲不卡免费看| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 观看av在线不卡| 国产一级毛片在线| 少妇丰满av| 18禁动态无遮挡网站| 中文天堂在线官网| 99热全是精品| 国产精品福利在线免费观看| 一级av片app| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 插阴视频在线观看视频| 熟女电影av网| 日本欧美国产在线视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一本一本综合久久| av网站免费在线观看视频| 国产淫片久久久久久久久| 男的添女的下面高潮视频| 国产片特级美女逼逼视频| 男女免费视频国产| 丝袜脚勾引网站| 欧美精品一区二区大全| 51国产日韩欧美| 这个男人来自地球电影免费观看 | 少妇被粗大的猛进出69影院 | 午夜久久久在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 精品久久久久久久久av| 熟女av电影| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲人成网站在线观看播放| 青春草亚洲视频在线观看| 伦精品一区二区三区| av在线播放精品| 免费大片黄手机在线观看| 国产av国产精品国产| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 美女内射精品一级片tv| 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 久久国产乱子免费精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品国产一区二区久久| 在线观看人妻少妇| 欧美精品国产亚洲| 少妇的逼水好多| 在线观看国产h片| 午夜福利,免费看| av国产精品久久久久影院| 黄色配什么色好看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 日韩免费高清中文字幕av| 国产成人精品久久久久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| a级毛片在线看网站| 午夜激情福利司机影院| 国产精品无大码| 极品教师在线视频| 女人精品久久久久毛片| 在线观看一区二区三区激情| 一级a做视频免费观看| 国产在线男女| 综合色丁香网| 成人亚洲欧美一区二区av| 婷婷色综合www| 91久久精品电影网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 深夜a级毛片| 亚洲人成网站在线播| 一级毛片 在线播放| 日本欧美视频一区| 91久久精品国产一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 观看美女的网站| h日本视频在线播放| 免费观看无遮挡的男女| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 天美传媒精品一区二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产免费一级a男人的天堂| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 高清在线视频一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 高清欧美精品videossex| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产精品国产av在线观看| 七月丁香在线播放| 欧美3d第一页| 久久免费观看电影| 最近手机中文字幕大全| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 人人澡人人妻人| 成人综合一区亚洲| 亚洲av成人精品一二三区| 另类精品久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 99热全是精品| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 少妇精品久久久久久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 三级经典国产精品| 大香蕉97超碰在线| 婷婷色麻豆天堂久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲av.av天堂| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产视频首页在线观看| 大香蕉久久网| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩av不卡免费在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久久久伊人网av| 欧美97在线视频| 久久影院123| 精品酒店卫生间| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲精品视频女| 国产精品蜜桃在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久久久久久精品精品| 免费观看av网站的网址| 韩国高清视频一区二区三区| 美女国产视频在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 2021少妇久久久久久久久久久| 大话2 男鬼变身卡| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品久久久噜噜| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产成人精品福利久久| 一本一本综合久久| 欧美日韩视频精品一区| 免费黄频网站在线观看国产| 国产亚洲最大av| 三级经典国产精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费观看a级毛片全部| 丁香六月天网| 99九九线精品视频在线观看视频| 波野结衣二区三区在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 最新中文字幕久久久久| 精品一区二区三卡| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产精品久久久久久久电影| 韩国av在线不卡| 精品一区二区免费观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久午夜福利片| 亚洲精品自拍成人| 日日啪夜夜爽| 男女国产视频网站| 国产高清不卡午夜福利| 国产日韩欧美视频二区| 99热网站在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久午夜福利片| 亚洲av中文av极速乱| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品三级大全| 国产黄片美女视频| 亚洲精品第二区| www.色视频.com| 亚洲精品一二三| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲av国产av综合av卡| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 伦理电影免费视频| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲欧美一区二区三区国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久这里有精品视频免费| 在线观看免费高清a一片| 中文天堂在线官网| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 日韩大片免费观看网站| 99re6热这里在线精品视频| 久久国内精品自在自线图片| 日本色播在线视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 丰满乱子伦码专区| 亚洲经典国产精华液单| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲av免费高清在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 永久免费av网站大全| 内地一区二区视频在线| 丰满乱子伦码专区| 插逼视频在线观看| 免费看日本二区| 亚洲国产欧美在线一区| 精品酒店卫生间| 在线免费观看不下载黄p国产| 桃花免费在线播放| 国产探花极品一区二区| 久久国内精品自在自线图片| 日韩中字成人| 秋霞伦理黄片| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 国产成人精品一,二区| 免费观看无遮挡的男女| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产色爽女视频免费观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲不卡免费看| 丰满迷人的少妇在线观看| av.在线天堂| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久精品94久久精品| 亚洲成人av在线免费| 一级av片app| 国国产精品蜜臀av免费| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 九色成人免费人妻av| 久久国产精品大桥未久av | 亚洲av男天堂| 国产在线视频一区二区| 久久精品夜色国产| 97超视频在线观看视频| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本vs欧美在线观看视频 | 高清欧美精品videossex| 国产一区二区在线观看日韩| 蜜桃在线观看..| 99久久精品国产国产毛片| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 精品午夜福利在线看| 女人久久www免费人成看片| 午夜激情福利司机影院|