• <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 ?

    裂解溫度對海南不同材料生物炭理化特性的影響

    2022-02-10 11:16:31朱啟林索龍劉麗君張雪彬劉金霞孟磊何秋香柯用春
    熱帶作物學(xué)報 2022年1期
    關(guān)鍵詞:生物炭灰分

    朱啟林 索龍 劉麗君 張雪彬 劉金霞 孟磊 何秋香 柯用春

    摘 ?要:為探求熱帶地區(qū)生物質(zhì)在制備生物炭時對溫度的響應(yīng),以熱帶地區(qū)植物桉樹、橡膠樹和椰糠為原料,在300、500和700℃下制備成桉樹炭(E)、橡膠樹炭(RT)和椰糠炭(SC),利用元素分析儀、掃描電鏡(SEM)、X射線能譜分析儀(EDS)和傅立葉紅外光譜分析儀(FTIR)等研究不同裂解溫度對生物炭的酸堿度、結(jié)構(gòu)及元素組成和含量的影響。結(jié)果表明,隨裂解溫度升高,3種生物炭的灰分含量和pH均升高,其中300~500℃的增幅(17.60%~27.59%)要明顯高于500~700℃(4.97%~10.47%);3種材料生物炭對比,裂解溫度為300和500℃時,pH值E>SC>RT,溫度為700℃時SC>E>RT。隨溫度升高,3種生物炭的產(chǎn)量降低,各溫度下,SC的產(chǎn)率明顯高于E和RT。C/N對比,各溫度條件下均為RT>E>SC。SC含有更多的元素,而E和RT的C含量更高。裂解溫度在300~500℃時,E和RT的-OH振動峰(3432 cm?1)隨溫度升高而升高,溫度升高至700℃,峰值出現(xiàn)降低;SC在300~700℃內(nèi),-OH振動峰隨溫度升高而升高。波數(shù)在1659~1744 cm?1時,E和RT的C=C振動峰在300~500℃時,隨溫度升高而升高,此時,溫度再升高,峰值差異不大,SC在300~700℃內(nèi),峰值隨溫度升高而升高。2800~3000 cm?1,脂肪族的CH3和CH2基團(tuán)出現(xiàn),裂解溫度高于500℃時,E的振動峰與700℃基本持平,而RT的振動峰在700℃出現(xiàn)了降低。785~880 cm?1波段的吸收峰為芳環(huán)C-H彎曲振動,裂解溫度高于500℃時,隨溫度升高,3種原料所形成的振動峰均降低。本研究結(jié)果顯示,椰糠制備的生物炭其元素組成、表面特征以及官能團(tuán)與桉樹和橡膠樹制備的生物炭存在較大差異性,且對裂解溫度的響應(yīng)更敏感。

    關(guān)鍵詞:熱解溫度;灰分;不同材料;生物炭

    中圖分類號:TQ35 ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

    Effect of Pyrolysis Temperature on the Physicochemical Properties of Biochar from Different Materials in Hainan

    ZHU Qilin1, 2, SUO Long3, LIU Lijun2, ZHANG Xuebin2, LIU Jinxia2, MENG Lei2, HE Qiuxiang2,

    KE Yongchun1*

    1. Agriculture and Rural Affairs Bureau of Sanya city, Sanya, Hainan 572000, China; 2. College of Tropical Crops, Hainan University, Haikou, Hainan 570228, China; 3. Weinan Fruit Technology Promotion Center, Weinan, Shanxi 714000, China

    Abstract: In order to explore the temperature response of biomass in the preparation of biochar in tropical areas, eucalyptus, rubber tree and coco bran were used as the raw materials to prepare eucalyptus charcoal (E) and rubber tree charcoal (RT) and coconut bran charcoal (SC) at 300, 500 and 700℃. Elemental analyzer, scanning electron microscope (SEM), X-ray energy spectrum analyzer (EDS) and Fourier infrared spectroscopy (FTIR) were used to study the pH, structure and element composition of biochar at different pyrolysis temperatures. With the increase of pyrolysis temperature, the ash content and pH of the three biochar increased, and the increase of 300?500℃ (17.60%?27.59%) was significantly higher than that of 500?700℃ (4.97%?10.47%). When the pyrolysis temperature was 300 and 500℃, the pH value was E > SC > RT, and when the temperature was 700℃, and that was SC > E > RT. With the increase of temperature, the yield of the three biochars decreased. At each temperature, the yield of SC was significantly higher than that of E and RT. C/N comparison showed that RT>E>SC under all temperature conditions. SC contained more elements, while E and RT had higher C content. When the pyrolysis temperature was 300?500℃, the -OH vibration peak (3432 cm?1) of E and RT increased with the increase of temperature, and the peak value decreased when the temperature increased to 700℃. SC was within 300?700℃, -OH vibration peak increased with increasing temperature. When the wavelength was 1659?1744 cm?1, when the C=C vibration peak of E and RT was 300?500℃, it increased with the temperature rise. At this time, the temperature rose again, the peak difference was not big, SC was 300?700℃, the peak value increased with increasing temperature. At 2800?3000 cm?1, aliphatic CH3 and CH2 groups appeared. When the cracking temperature was higher than 500℃, the vibration peak of E was basically the same as 700℃, while the vibration peak of RT decreased at 700℃. The absorption peak in the 785?880 cm?1 band was the aromatic ring C-H bending vibration. When the cracking temperature was higher than 500℃, the vibration peaks formed by the three raw materials all decreased with the increase of temperature. The results of this study show that the elemental composition, surface characteristics and functional groups of biochar prepared from coconut bran are quite different from those of biochar prepared from eucalyptus and rubber trees, and it is more sensitive to the pyrolysis temperature.

    Keywords: pyrolysis temperature; ash contents; different materials; biochar

    DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2022.01.026

    生物炭(biochar)是利用生物質(zhì)廢棄物在缺氧條件下,經(jīng)高溫?zé)崃呀猓ㄍǔ?lt;700℃)得到的難溶、穩(wěn)定且高度芳香化的富含碳素的固體產(chǎn)物[1-2]。生物炭豐富的孔隙結(jié)構(gòu)使其具有很好的吸附性[3],且脂肪族鏈狀結(jié)構(gòu)和高度芳香化結(jié)構(gòu)使其性質(zhì)穩(wěn)定[4],在去除環(huán)境污染物質(zhì)[5]、修復(fù)土壤環(huán)境[6]、改良土壤理化性質(zhì)[7]、提高作物產(chǎn)量[8]及環(huán)境全球氣候變暖趨勢[9-10]等領(lǐng)域均效果顯著。生物炭的性質(zhì)與其制備工藝關(guān)系密切,隨裂解溫度升高,生物炭經(jīng)歷脫水、裂解和芳香化等過程,這對生物炭性質(zhì)有著顯著影響[11];研究證實(shí),隨裂解溫度升高,生物炭的有機(jī)碳含量、陽離子交換量降低,而灰分和比表面積會逐漸升高[12-14]。

    生物炭制備原料豐富,致使相同的制備工藝,不同材料制備的生物炭理化性質(zhì)也存在一定差異,生物炭原料不同,會導(dǎo)致生物炭表面官能團(tuán)的種類和數(shù)目及表面化學(xué)性質(zhì)不同[15-16]。KEILUWEIT等[17]研究發(fā)現(xiàn),生物炭原料在結(jié)構(gòu)、內(nèi)含物等方面存在本質(zhì)差別,高溫裂解后,不同原料生物炭在結(jié)晶度、交聯(lián)和分支等結(jié)構(gòu)特征上差異顯著。竹子、椰子殼等木質(zhì)素含量高的生物質(zhì)炭化后大孔徑結(jié)構(gòu)增多,而作物秸稈等纖維素含量高的生物質(zhì)炭化后結(jié)構(gòu)以微孔為主[18],灰分含量、礦質(zhì)養(yǎng)分元素種類和pH方面,竹炭生物炭均高于木炭[19]。不同原料制備的生物炭碳含量也存在差異,一般秸稈生物炭碳含量為40%~ 80%,而木質(zhì)生物炭碳含量為60%~85%[20]。

    生物炭作為土壤改良劑,其孔隙結(jié)構(gòu)、比表面積、化學(xué)穩(wěn)定性等可直接對土壤環(huán)境造成影響[21-23]。在制備過程中,了解不同材料生物炭在不同裂解溫度下的理化特征,有利于進(jìn)一步探究不同生物炭在改良土壤理化性質(zhì)方面的應(yīng)用前景。目前國內(nèi)外針對生物炭的研究主要集中于制備工藝(裂解溫度、裂解時間等)對生物炭理化性質(zhì)的影響[24-25],而針對不同材料生物炭在不同溫度下理化性質(zhì)的對比尚待探究。鑒于此,本研究選取3種海南廣泛存在的生物質(zhì)材料,分別在厭氧條件下300、500和700℃熱裂解制備生物炭,分析不同溫度下原料對生物炭元素含量及表面結(jié)構(gòu)特征等的影響,以期為生物炭在海南農(nóng)田土壤改良方面提供理論依據(jù)。

    1 ?材料與方法

    1.1 ?材料

    試驗(yàn)中生物質(zhì)炭化采用限氧控溫炭化法,3種生物質(zhì)原料為海南典型木本植物桉樹和橡膠樹以及果實(shí)外殼椰糠,具體制備過程為:將生物質(zhì)材料干燥、粉碎,稱取相應(yīng)質(zhì)量置于鋁箔紙中,包裹好后用針頭在鋁箔紙表面均勻扎孔,然后置于KTF管式真空氣氛電阻爐(江蘇宜興市前錦爐業(yè)設(shè)備有限公司生產(chǎn))內(nèi),密封后抽真空,然后充氮?dú)猓兌取?9.99%)形成厭氧環(huán)境并加熱,達(dá)到預(yù)設(shè)溫度300、500和700℃后開始計時,2 h后切斷電源,持續(xù)通入氮?dú)饫鋮s至室溫,取出樣品稱重。所獲得的生物質(zhì)炭分別標(biāo)記為:喬木的桉樹枝條(eucalyptus,E)、橡膠樹枝條(rubber tree,RT)、作為培養(yǎng)基質(zhì)的椰絲(椰子果實(shí)粉碎,shredded coconut,SC)。

    1.2 ?方法

    1.2.1 ?pH測定 ?稱取1.00 g生物炭放入50 mL離心管內(nèi),加入20 mL無CO2蒸餾水密封,室溫180 r/min振蕩3 h,過濾,棄去初濾液5 mL,收集濾液,用pH計測定濾液pH。

    1.2.2 ?產(chǎn)率測定 ?生物炭產(chǎn)率為炭化后與炭化前質(zhì)量比。

    1.2.3 ?灰分和C、N含量測定 ?將30 mL瓷坩堝于650℃下置于高溫爐中灼燒至恒重,冷卻稱重,稱取生物炭1.00 g置于已灼燒至恒重的瓷坩堝中,將坩堝送入高溫電爐中,打開坩堝蓋,逐漸升高溫度,在800℃灰化4 h,冷卻取出稱量[21]。稱取100 mg過100目篩生物質(zhì)炭樣品,用LECO CNS 2000儀(LECO公司,US)測定C、N含量,并計算生物炭C/N。

    1.2.4 ?傅立葉變換紅外光譜分析(FTIR) ?用傅立葉變換紅外光譜儀(Nicolet 6700,美國尼高利)測定生物炭的紅外光譜[23]。將生物炭磨碎后過100目篩,烘干后,將樣品與KBr以質(zhì)量比1∶200混合,用瑪瑙研缽研磨后于壓片機(jī)上壓成均勻的薄片,紅外光譜儀測定范圍為400~ 4000 cm?1,分辨率為4 cm?1,通過波譜特征分析生物質(zhì)炭的表面特征。

    1.2.5 ?掃描電鏡分析 ?采用掃描電子顯微鏡(S-3400 N,日本日立)觀測生物炭樣品形貌及表面特征。分析前將生物質(zhì)炭過篩烘干,隨機(jī)選取生物炭樣品外表面部位,放置在黑色背景膠板上,調(diào)整視野清晰度,選擇結(jié)構(gòu)完整的部位拍照,分析并保存。

    1.2.6 ?X-射線能譜分析 ?稱取1 g生物質(zhì)炭樣品,用OCT化合物(Sakura Finetek,日本)涂片,立即置于液氮中冷卻,在?150℃低溫下測定表面形態(tài)及元素組成。

    1.3 ?數(shù)據(jù)處理

    試驗(yàn)結(jié)果為3次重復(fù)的平均值,采用Microsoft Excel 2016軟件對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,origin 2016作圖。通過DPS 16.05軟件分析文中各指標(biāo)的差異性和相關(guān)性,多重比較采用Least Significant Difference(LSD)法進(jìn)行差異顯著性檢驗(yàn),顯著性水平為P<0.05。

    2 ?結(jié)果與分析

    2.1 ?不同裂解溫度下3種生物炭產(chǎn)率對比

    3種原料不同溫度下生物炭產(chǎn)率如圖1所示,相同材料制備的生物炭,隨溫度升高,產(chǎn)率降低,裂解溫度從300℃升高至700℃,桉樹炭(E)和橡膠樹炭(RT)產(chǎn)率分別從33.63%降至27.45%、44.65%降至26.71%;而椰糠炭(SC)產(chǎn)率從58.68%降至43.71%。3種原料制備的生物炭各溫度條件下均為SC產(chǎn)率最高,300、500和700℃分別為58.68%、46.13%和43.71%。300℃時E產(chǎn)率最低,裂解溫度為500℃和700℃時,E和RT產(chǎn)率無差異。研究發(fā)現(xiàn),以椰子外殼為原料比橡膠樹和桉樹為原料制備生物炭的產(chǎn)率高,這可能與生物質(zhì)本身的木質(zhì)素與纖維素含量比例不同有關(guān)。

    2.2 ?不同裂解溫度下3種生物炭灰分含量、灰分堿度和pH變化

    3種生物炭灰分含量均隨溫度升高而增加(表1),當(dāng)裂解溫度從300℃升高至700℃,桉樹生物炭(E)灰分含量從13.30%升高至27.14%,橡膠樹生物炭(RT)灰分含量從16.87%升高至30.14%,椰糠炭從25.40%升高至35.10%;相同裂解溫度下,SC的灰分含量要高于E和RT。3種原料生物炭的pH均隨溫度升高而升高,當(dāng)裂解溫度低于500℃時,隨溫度升高pH增幅更大。3種材料生物炭對比,裂解溫度為300℃和500℃時,桉樹炭(E)pH明顯高于橡膠樹炭(RT)和椰糠炭(SC), pH值E>SC>RT,當(dāng)裂解溫度達(dá)到700℃時,SC的pH最高,pH值SC>E>RT(表1)。

    2.3 ?不同裂解溫度下3種生物炭C和N含量及C/N變化

    3種材料生物炭不同裂解溫度下C和N含量及C/N如表2所示,不同溫度制備的生物炭其C和N含量及C/N存在差異,前期研究指出,生物炭的C含量大多在30%~90%之間,本研究中,3種材料制備的生物炭的C含量在57.21%~82.36%之間。3種材料生物炭的C含量均升高,這與多數(shù)研究結(jié)果一致。桉樹炭和椰糠炭的N含量均隨裂解溫度的升高而降低,而橡膠樹炭的N含量隨溫度升高而升高,這說明不同材料生物炭的N含量隨溫度變化的響應(yīng)并不相同;3種材料生物炭的N含量對比,各溫度條件下,椰糠炭的N含量最高,其次為桉樹炭,橡膠樹炭的N含量最低。3種材料生物炭的C/N均隨溫度升高而降低,不同材料對比,各裂解溫度條件下排序?yàn)橄鹉z樹炭>桉樹炭>椰糠炭。

    2.4 ?熱解溫度對生物炭外貌及元素組成的影響

    2.4.1 ?掃描電鏡分析 ?不同裂解溫度下3種材料

    制得的生物炭電鏡掃描存在較大差異(圖2)。裂解溫度為300℃時,桉樹炭(E)孔隙結(jié)構(gòu)很少,表面形成了少量的絮狀物質(zhì),隨裂解溫度升高,達(dá)到500℃時,此時生物炭表面開始出現(xiàn)明顯的孔隙結(jié)構(gòu),當(dāng)裂解溫度為700℃時,生物炭呈現(xiàn)規(guī)則的孔隙結(jié)構(gòu),且生物炭表面附著絮狀物質(zhì),孔隙大小均小于10 μm。對橡膠樹生物炭(RT)電鏡掃描圖分析發(fā)現(xiàn),裂解溫度為300℃時,生物炭已經(jīng)形成了孔隙結(jié)構(gòu),此時孔隙結(jié)構(gòu)不規(guī)則,但均小于10 μm,當(dāng)裂解溫度達(dá)到500℃時,孔徑結(jié)構(gòu)開始慢慢變得規(guī)則,但孔隙小于10 μm,且表面附著細(xì)小的絮狀物質(zhì),裂解溫度為700℃時,形成了規(guī)則的孔隙結(jié)構(gòu),孔隙結(jié)構(gòu)變大。以椰糠為材料制備的生物炭(SC),裂解溫度為300℃時,基本保持了椰糠的組織結(jié)構(gòu),椰糠炭并未出現(xiàn)規(guī)則的孔隙結(jié)構(gòu),表面形成了不規(guī)則的絮狀物質(zhì),裂解溫度為500℃時,生物炭開始形成不規(guī)則的孔狀結(jié)構(gòu),表面伴隨形成了塊狀物質(zhì),且在生物炭表面附著有碎屑物質(zhì),裂解溫度達(dá)到700℃時,生物炭表面的孔狀結(jié)構(gòu)變多,此時的表面積變大,附著的碎屑物質(zhì)消失,結(jié)構(gòu)相對規(guī)則。

    2.4.2 ?X-射線能譜分析 ?不同裂解溫度下制備的生物炭的X-射線能譜見圖3,生物炭的元素組成和含量受裂解溫度的影響,裂解溫度為300℃時形成的桉樹炭,其主要成分為C元素,其次為K和O,裂解溫度達(dá)500℃時,除C和K元素外,Cl和Ca元素開始析出,且有金屬離子Cu出現(xiàn),當(dāng)裂解溫度為700℃時,Al和P元素開始出現(xiàn)。以橡膠樹為原料300℃制成生物炭后,C含量最高,其次為O,還含有Al、P、K和Ca元素,溫度升高至500℃時,Mg和S元素開始析出,當(dāng)溫度>700℃時,Si和Cu元素析出。裂解溫度為300℃時,椰糠制成的生物炭析出的元素較多,除去含量最高的C元素之外,還有O、Na、Al、Si、P、Cl、K和Ca元素,裂解溫度達(dá)到500℃時,金屬元素Mg和Fe開始析出,700℃椰糠炭中析出S和Cu元素。本研究結(jié)果顯示,椰糠炭含有更多的元素種類,原因在于其生物炭元素含量更容易析出,而橡膠樹和桉樹生物炭C含量更高。

    2.4.3 ?傅立葉變換紅外光譜分析 ?以波數(shù)(4000~ 500 cm?1)為橫坐標(biāo),透光率(%)為縱坐標(biāo),繪制不同材料生物炭在不同溫度下的FTIR圖譜(圖4)。紅外光譜顯示,熱解溫度影響生物炭的碳結(jié)構(gòu),3種原料類型的生物炭熱序列相似。裂解溫度在300~500℃時,桉樹炭(E)和橡膠樹炭(RT)-OH振動峰(3432 cm?1)隨溫度升高而降低,溫度升高至700℃,峰值出現(xiàn)降低;而椰糠炭(SC)在300~700℃內(nèi),-OH振動峰隨溫度升高而升高,說明隨溫度升高,生物炭烷基基團(tuán)丟失,芳香化程度更高,同時此波段中有亞甲基振動,而隨溫度升高,逐漸被降解。波數(shù)在1659~1744 cm?1時,E和RT的C=C振動峰在300~500℃時,隨溫度升而降低,此時,溫度再升高,峰值差異不大,說明裂解溫度為500℃時,E和RT已經(jīng)形成了穩(wěn)定的芳香族化合物,而SC在300~700℃內(nèi),峰值隨溫度升高而升高,可以看出,不同原料制成的生物炭對溫度的響應(yīng)存在一定差異。2800~ 3000 cm?1,脂肪族的CH3和CH2基團(tuán)開始出現(xiàn),可能是脫羧作用導(dǎo)致脂肪族碳?xì)浠衔锏男纬桑?dāng)裂解溫度高于500℃時,E的振動峰與700℃基本持平,而RT的振動峰在700℃出現(xiàn)了降低。785~880 cm?1波段的吸收峰為芳環(huán)C-H彎曲振動,裂解溫度高于500℃時,隨溫度升高,3種原料所形成的振動峰均降低,說明高溫條件下C-H鍵逐漸減弱消失,當(dāng)裂解溫度低于500℃時,E和RT的振動峰基本不變,但當(dāng)裂解溫度升高至700℃時,峰值明顯降低,而SC則表現(xiàn)為隨裂解溫度升高峰值降低的特點(diǎn)。本研究結(jié)果顯示,椰糠制備的生物炭其官能團(tuán)與桉樹和橡膠樹制備的生物炭存在較大差異性,且對裂解溫度的響應(yīng)也存在一定差異。

    3 ?討論

    生物炭制備過程中,裂解溫度是一個包含脫水、裂解和炭化3個過程復(fù)雜的熱化學(xué)過程[22],溫度作為裂解反應(yīng)的最重要因素,與生物炭制炭率和理化性質(zhì)密切相關(guān)[23]。生物炭材料對其性質(zhì)也會產(chǎn)生一定影響,一般生物炭材料決定了表面官能團(tuán)種類和數(shù)量,以及生物炭表面化學(xué)性質(zhì)[24]。

    3.1 ?裂解溫度對生物炭理化性質(zhì)的影響

    對于生物炭的碳含量變化,袁帥等[20]研究表明,生物炭碳含量大多在30%~90%之間,隨裂解溫度升高,生物炭碳含量呈降低趨勢,這與本研究結(jié)果一致。本研究中,3種生物炭產(chǎn)率均隨溫度升高而降低,產(chǎn)率在25%~60%之間,裂解溫度達(dá)到500℃后,降低趨勢逐漸減緩,主要原因在于生物質(zhì)炭成分主要為纖維素、半纖維素和木質(zhì)素等,在較低溫度下,原料中的纖維素和半纖維素等首先開始分解,造成生物炭產(chǎn)率的急速下降,導(dǎo)致低溫環(huán)境的制炭率變化較大,而當(dāng)溫度達(dá)到500℃左右,分解成分主要為木質(zhì)素,到達(dá)此溫度后,生物質(zhì)基本熱解完全,所以產(chǎn)量變化趨于平緩[25-26]。

    生物炭的pH與灰分之間存在一定的關(guān)系,簡敏菲等[26]對不同溫度下水稻秸稈生物炭分析發(fā)現(xiàn),生物炭灰分和pH之間呈極顯著的正相關(guān)關(guān)系(P<0.01)。本研究中,同一材料制備的生物炭,其pH隨制備溫度升高而升高,主要原因在于制備溫度較低時,生物炭表面通常含有豐富的-COO-和-O-等有機(jī)陰離子含氧官能團(tuán),形成的酸性物質(zhì)會有部分殘留在生物炭中[27];而當(dāng)熱解溫度升高時,一方面高溫條件下,酸性物質(zhì)會逐漸揮發(fā),所以pH會有所升高[28],另一方面,高溫制備生物炭時,會析出堿金屬,堿金屬含量會隨溫度升高而增加,所以導(dǎo)致生物炭pH隨溫度升高而增加[29]。本研究中,隨溫度升高,剩余灰分占生物質(zhì)初始灰分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降,300℃的灰分含量顯著高于500℃和700℃,當(dāng)溫度在500~ 700℃時,溫度升高灰分含量下降趨勢減緩,而對應(yīng)的pH趨勢也呈現(xiàn)出此規(guī)律,這與先前諸多研究結(jié)果一致。

    研究指出[25],溫度達(dá)到500℃時,生物炭芳香化程度增強(qiáng),AHMAD等[30]以花生殼為原料制成生物炭后分析發(fā)現(xiàn),在300℃時,生物炭內(nèi)仍保留CH2基團(tuán),當(dāng)溫度升高,達(dá)到700℃時,CH2全部消失,形成難降解的芳香族結(jié)構(gòu)。本研究中,當(dāng)溫度升至500℃后,C-H和O-H鍵的吸收振動峰逐漸降低,而C=C和C=O鍵吸收振動峰增強(qiáng),說明隨溫度升高,纖維素和木質(zhì)素等被降解,芳香化程度增強(qiáng),熱穩(wěn)定性和生物化學(xué)穩(wěn)定性增強(qiáng)。

    3.2 ?不同生物炭理化性質(zhì)的差異對比

    熱解過程中,生物炭原材料決定了生物炭的基本結(jié)構(gòu),對其理化性質(zhì)具有決定性影響。本研究中,裂解溫度在300~500℃內(nèi),RT和SC生物炭質(zhì)量損失最高,500~700℃內(nèi)產(chǎn)率降低幅度變緩,這與李飛躍等[31]以核桃殼為原料在200~ 700℃制備生物炭的結(jié)果一致,原因在于,生物質(zhì)在低溫條件下(300℃)分解主要以纖維素和半纖維素為主,所以生物炭產(chǎn)率隨溫度升高迅速降低,500℃時生物質(zhì)分解以木質(zhì)素為主,溫度再升高,原料熱解趨于完全,產(chǎn)率變化較為平緩[25],各溫度下,椰糠炭的產(chǎn)量均顯著高于桉樹炭和橡膠樹炭,原因可能是由于桉樹和橡膠樹木質(zhì)素含量較高,高溫導(dǎo)致木質(zhì)素?zé)峤馔耆?,所以產(chǎn)率相對較低。CANTRELL等[32]研究指出,可以制備pH介于4~12之間的生物炭。本研究中pH均隨溫度升高而升高,其中裂解溫度為300℃時,3種生物炭pH呈中性,當(dāng)溫度高于500℃時,pH均為堿性。700℃椰糠生物炭pH最高,可能原因是隨溫度升高,椰糠炭化析出堿金屬,一定溫度范圍內(nèi),析出量與溫度呈正比。同時本研究數(shù)據(jù)表明,椰糠生物炭中含有大量的金屬元素,這可能是椰糠炭pH高的重要原因。生物炭制備過程中,溫度是裂解反應(yīng)最重要的因素,一般情況下,溫度越高,碳含量越高。3種材料對比發(fā)現(xiàn),各裂解溫度下,碳含量最低的均為椰糠炭,而桉樹炭和橡膠樹炭的碳含量無差異,說明果實(shí)外殼制備的生物炭的碳含量要顯著低于喬木制備的生物炭。

    參考文獻(xiàn)

    [1] ZHANG Z K, ZHU Z Y, SHEN B X, LIU L. Insights into biochar and hydrochar production and applications: a review[J]. Energy, 2019, 171(15): 581-598.

    [2] LEHMANNA J, RILLIG M C, THIES J, MASIELLO C A, HOCKADAYD W C, David C. Biochar effects on soil biota-a review[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2011, 43(9): 1812-1836.

    [3] LI F Y, ZIMMERMAN A R, HU X, GAO B. Removal of aqueous Cr(VI) by Zn- and Al-modified hydrochar[J]. Chemosphere, 2020, 260: 127610.

    [4] KIM H B, Kim J G, Kim T, ALESSI D S, BAEK K. Interaction of biochar stability and abiotic aging: Influences of pyrolysis reaction medium and temperature[J]. Chemical Engineering Journal, 2021, 411(7): 128441.

    [5] GUPTA S, SIREESHA S, SREEDHAR I, PATEL C M, ANITHA K L. Latest trends in heavy metal removal from wastewater by biochar based sorbents[J]. Journal of Water Process Engineering, 2020, 38: 101561.

    [6] TENG F Y, ZHANG Y X, WANG D Q, SHEN M, HU D F. Iron-modified rice husk hydrochar and its immobilization effect for Pb and Sb in contaminated soil[J]. Journal of Hazardous Materials, 2020, 398: 122977.

    [7] 季雅嵐, 索 ?龍, 解 ?鈺, 王小淇, 方雅各, 楊 ?霖, 趙伶茹, 孟 ?磊. 不同生物質(zhì)炭對海南磚紅壤性質(zhì)及N2O排放的影響[J]. 土壤, 2017, 49(6): 1172-1178.

    JI Y L, SUO L, XIE Y, WANG X Q, FANG Y G, YANG L, ZHAO L R, MENG L. Effect of different biochars on Hainan latosol properties and N2O emission[J]. Soils, 2017, 49(6): 1172-1178. (in Chinese)

    [8] 盧慧宇, 杜文婷, 張弘弢, 徐佳星, 韓 ?燕, 鄭景瑞, 王仁杰, 楊學(xué)云, 張樹蘭. 水肥管理及生物炭施用對作物產(chǎn)量和磷效率及磷淋失的影響[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2021, 29(1): 187-196.

    LU H Y, DU W T, ZHANG H T, XU J X, HAN Y, ZHENG J R, WANG R J, YANG X Y, ZHANG S L. Effect of water and nutrient management and biochar application on crop yield, phosphorus use efficiency, and phosphorus leaching[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2021, 29(1): 187-196. (in Chinese)

    [9] 趙 ?穎, 張金波, 蔡祖聰. 添加硝化抑制劑、秸稈及生物炭對亞熱帶農(nóng)田土壤N2O排放的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2018, 37(5): 1023-1034.

    ZHAO Y, ZHANG J B, CAI Z C. Effect of nitrification inhibitor, crop residues, and biochar applications on N2O emissions by subtropical agricultural soils[J]. Journal of Agro- Environment Science, 2018, 37(5): 1023-1034. (in Chinese)

    [10] 潘鳳娥, 胡俊鵬, 索 ?龍, 王小淇, 季雅嵐, 孟 ?磊. 添加玉米秸稈及其生物質(zhì)炭對磚紅壤N2O排放的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2016, 35(2): 396-402.

    PANG F E, HU J P, SUO L, WANG X Q, JI Y L, MENG L. Effect of cron stalk and its biochar on N2O emissions from latosol soil[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2016, 35(2): 396-402. (in Chinese)

    [11] LI F Y, WU X, JI W C, GUI X Y, CHEN Y H, ZHANG J R, ZHOU C H, REN T B. Effects of pyrolysis temperature on properties of swine manure biochar and its environmental risks of heavy metals[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2020, 152: 104945.

    [12] 姚紅宇, 唐光木, 葛春輝, 賈洪濤,徐萬里. 炭化溫度和時間與棉稈炭特性及元素組成的相關(guān)關(guān)系[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2013, 29(7): 199-206. (in Chinese)

    YAO H Y, TANG G M, GE C H, JIA H T, XU W L. Characteristics and elementary composition of catton stalk-char in different carbonization temperature and time[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2013, 29(7): 199-206.

    [13] ZHANG B P, ZHOU S F, ZHOU L H, WEN J L, YUAN Y. Pyrolysis temperature-dependent electron transfer capacities of dissolved organic matters derived from wheat straw biochar[J]. Science of The Total Environment, 2019, 696:133895.

    [14] ADHIKARI S, GASCO G, MENDEZ A, SURAPANENI A, JEGATHEESAN V, SHAH K, PAZ-FERREIRO J. Influence of pyrolysis parameters on phosphorus fractions of biosolids derived biochar[J]. Science of The Total Environment, 2019, 695:133846.

    [15] TASKIN E, BUENO C C, ALLEGRETTA I, TERZANO R, ROSA A H, LOFFREDO E. Multianalytical characterization of biochar and hydrochar produced from waste biomasses for environmental and agricultural applications[J]. Chemosphere, 2019, 233: 422-430.

    [16] TSECHANSKY L, GRABER E R. Methodological limitations to determining acidic groups at biochar surfaces via the Boehm titration[J]. Carbon, 2014, 66(1): 730-733.

    [17] KEILUWEIT M, NICO P S, JOHNSON M G, KLEBER M. Dynamic molecular structure of plant biomass-derived black carbon (biochar)[J]. Environ Sci Technol, 2010, 44: 1247-1253.

    [18] JOSEPH S D, DOWNIE A, MUNROE P, CROSKY A. Biochar for carbon sequestration, reduction of greenhouse gas emissions and enhancement of soil fertility: a review of the materials science[J]. Rend Circ Mat Palermo Suppl, 2007, 48: 101-106.

    [19] 高海英, 何緒生, 陳心想, 張 ?雯,耿增超. 生物炭及炭基硝酸銨肥料對土壤化學(xué)性質(zhì)及作物產(chǎn)量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2012, 31(10): 1948-1955.

    GAO H Y, HE X S, CHEN X X, ZHANG W, GENG Z C. Effect of biochar and biochar-based ammonium nitrate fertilizers on soil chemical properties and crop yield[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2012, 31(10): 1948-1955. (in Chinese)

    [20] 袁 ?帥, 趙立欣, 孟海波, 沈玉君. 生物炭主要類型、理化性質(zhì)及其研究展望[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2016, 22(5): 1402-1417.

    YUAN S, ZHAO L X, MENG H B, SHEN Y J. The main types of biochar and their properties and expectative researches[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizer2016, 22(5): 1402-1417. (in Chinese)

    [21] KARIMI A, MOEZZI A, CHOROM M, ENAYATIZAMIR N. Application of biochar changed the status of nutrients and biological activity in a calcareous soil[J]. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2020, 20(2): 450-459.

    [22] HOSSAIN M K, VLADIMIR S, CHAN Y, ZIOLKOWSKI A, NELSONA P F. Influence of pyrolysis temperature on production and nutrient properties of wastewater sludge biochar[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92(1): 223-228.

    [23] ZHAO B, O'CONNOR D, ZHANG J L, PENG T Y, SHEN Z T, TSANG D C W, HOU D Y. Effect of pyrolysis temperature, heating rate, and residence time on rapeseed stem derived biochar[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 174: 977-987.

    [24] WANG X B, ZHOU W, LIANG G Q, SONG D L, ZHANG X Y. Characteristics of maize biochar with different pyrolysis temperatures and its effects on organic carbon, nitrogen and enzymatic activities after addition to fluvo-aquic soil[J]. Science of the Total Environment, 2015, 538: 137-144.

    [25] 葉協(xié)鋒, 周涵君, 于曉娜, 張曉帆, 李志鵬, 付仲毅, 孟 ?琦. 熱解溫度對玉米秸稈炭產(chǎn)率及理化特性的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2017, 23(5): 1268-1275.

    YE X F, ZHOU H J, YU X N, ZHANG X F, LI Z P, FU Z Y, MENG Q. Physiochemical properties and yields of corn- stalk-biochar under different pyrolyzed temperatures[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2017, 23(5): 1268- 1275. (in Chinese)

    [26] 簡敏菲, 高凱芳, 余厚平. 不同裂解溫度對水稻秸稈制備生物炭及其特性的影響[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2016, 36(5): 1757-1765.

    JIAN M F, GAO K F, YU H P. Effects of different pyrolysis temperatures on the preparation and characteristics of bio- char from rice straw[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2016, 36(5): 1757-1765. (in Chinese)

    [27] YUAN J H, XU R K, ZHANG H. The forms of alkalis in the biochar produced from crop residues at different temperatures[J]. Bioresource Technology, 2011, 102(3): 3488-3497.

    [28] FIDEL R B, LAIRD D A, THOMPSON M L, LAWRINENKO M. Characterization and quantification of biochar alkalinity[J]. Chemosphere, 2017, 167: 367-373.

    [29] 于曉娜, 張曉帆, 李志鵬, 周涵君, 付仲毅, 孟 ?琦, 葉協(xié)鋒. 熱解溫度對花生殼生物炭產(chǎn)率及部分理化特性的影響[J]. 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報, 2017, 51(1): 108-114.

    YU X N, ZHANG X F, LI Z P, ZHOU H J, FU Z Y, MENG Q, YE X F. Pyrolysis temperature on the peanut-shell-bio?c?har production rate and some physical and chemical properties[J]. Journal of Henan Agricultural University, 2017, 51(1): 108-114. (in Chinese)

    [30] AHMAD M, LEE S S, DOU X M, MOHAN, SUNG J K, YANG J E. Effects of pyrolysis temperature on soybean stover-and peanut shell-derived biochar properties and TCE adsorption in water[J]. Bioresource Technology, 2012, 118: 536-544.

    [31] 李飛躍, 汪建飛, 謝 ?越, 李 ?賀, 李孝良, 李粉茹. 熱解溫度對生物質(zhì)炭碳保留量及穩(wěn)定性的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2015, 31(4): 266-271.

    LI F Y, WANG J F, XIE Y, LI H, LI X L, LI F R. Effects of pyrolysis temperature on carbon retention and stability of biochar[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(4): 266-271. (in Chinese)

    [32] CANTRELL K B, HUNT P G, UCHIMIYA M, NOVAK J M,RO K S. Impact of pyrolysis temperature and manuresource on physicochemical characteristics of biochar[J]. Bioresource Technology, 2012, 107: 419-428.

    猜你喜歡
    生物炭灰分
    基于灰分回控的智能密度控制系統(tǒng)在寨崖底選煤廠的應(yīng)用
    灰分在線檢測對選煤智能化建設(shè)作用的思考
    煤焦油中金屬及灰分脫除技術(shù)研究
    云南化工(2021年6期)2021-12-21 07:31:00
    基于單種煤成焦灰分預(yù)測焦炭灰分的研究及應(yīng)用
    煤化工(2021年4期)2021-09-13 09:21:26
    潘集選煤廠重介灰分控制系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用
    不同重量僵蠶總灰分含量的比較研究
    我國秸稈生物炭資源化的難點(diǎn)與對策研究
    生物炭的制備與表征比較研究
    人間(2016年27期)2016-11-11 17:45:25
    生物炭的應(yīng)用研究進(jìn)展
    促進(jìn)生物炭工業(yè)生產(chǎn)與土地利用 推動21世紀(jì)農(nóng)業(yè)“黑色革命”
    久久精品久久久久久噜噜老黄| 五月天丁香电影| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产在线视频一区二区| 亚洲图色成人| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲国产欧美在线一区| 人成视频在线观看免费观看| 99视频精品全部免费 在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久 成人 亚洲| 视频中文字幕在线观看| 精品国产一区二区久久| 日韩av不卡免费在线播放| .国产精品久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲人成网站在线播| 97精品久久久久久久久久精品| 在线观看www视频免费| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产综合精华液| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| freevideosex欧美| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲人成网站在线观看播放| 丝瓜视频免费看黄片| 韩国av在线不卡| 成人无遮挡网站| xxxhd国产人妻xxx| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产av码专区亚洲av| 国产毛片在线视频| kizo精华| 久久精品国产亚洲av天美| 在线观看www视频免费| 亚洲人与动物交配视频| 一本大道久久a久久精品| 国模一区二区三区四区视频| 国产成人免费无遮挡视频| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲av男天堂| 免费高清在线观看视频在线观看| 99国产综合亚洲精品| 麻豆成人av视频| 国产色爽女视频免费观看| 三级国产精品片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 一边亲一边摸免费视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看 | 最近的中文字幕免费完整| 国产免费视频播放在线视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 五月伊人婷婷丁香| 在线看a的网站| 黄色配什么色好看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 九色亚洲精品在线播放| 婷婷色综合www| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲高清免费不卡视频| 免费大片18禁| 我的女老师完整版在线观看| av播播在线观看一区| 大话2 男鬼变身卡| 免费观看av网站的网址| 蜜桃在线观看..| 国产成人午夜福利电影在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 美女视频免费永久观看网站| 久久久久精品性色| 精品国产国语对白av| 国产高清有码在线观看视频| 大码成人一级视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 777米奇影视久久| 女人精品久久久久毛片| 国产熟女午夜一区二区三区 | 男女国产视频网站| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 色吧在线观看| 大香蕉久久成人网| 久久久久久久久久久久大奶| 大话2 男鬼变身卡| av.在线天堂| 大话2 男鬼变身卡| 高清视频免费观看一区二区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 三级国产精品片| 插阴视频在线观看视频| 免费大片18禁| 搡老乐熟女国产| 国产男人的电影天堂91| 亚洲av.av天堂| 一级毛片 在线播放| 国产国语露脸激情在线看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲成人av在线免费| 97超碰精品成人国产| 久久久精品94久久精品| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲色图综合在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久人人爽人人爽人人片va| 色哟哟·www| 久久久国产一区二区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 午夜av观看不卡| 欧美bdsm另类| av福利片在线| 26uuu在线亚洲综合色| 国产成人91sexporn| 日本色播在线视频| 日韩伦理黄色片| 精品国产乱码久久久久久小说| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 91国产中文字幕| 日韩伦理黄色片| 免费av中文字幕在线| 中国国产av一级| 国国产精品蜜臀av免费| 九色成人免费人妻av| 啦啦啦在线观看免费高清www| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日韩精品有码人妻一区| 日本wwww免费看| 日日撸夜夜添| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲综合色惰| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日韩大片免费观看网站| 各种免费的搞黄视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 精品久久久久久久久亚洲| 免费观看a级毛片全部| av免费观看日本| 看非洲黑人一级黄片| 日本vs欧美在线观看视频| 视频区图区小说| 日韩大片免费观看网站| 在线观看国产h片| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲综合精品二区| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲国产精品成人久久小说| 水蜜桃什么品种好| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 精品久久久噜噜| 人妻一区二区av| 九草在线视频观看| 久久国产精品大桥未久av| 国产免费福利视频在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 男女边摸边吃奶| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲综合色惰| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲综合色网址| 激情五月婷婷亚洲| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩亚洲欧美综合| 三级国产精品片| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲无线观看免费| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产欧美亚洲国产| 大陆偷拍与自拍| 久久久久久久久久久久大奶| 91国产中文字幕| 亚洲国产精品专区欧美| 精品午夜福利在线看| 色哟哟·www| 成人漫画全彩无遮挡| 色视频在线一区二区三区| 午夜福利视频精品| 午夜老司机福利剧场| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品第二区| 久久久久久久国产电影| av在线播放精品| 最后的刺客免费高清国语| 老司机影院成人| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费观看性生交大片5| 777米奇影视久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 黄色毛片三级朝国网站| 久久国内精品自在自线图片| 国产成人aa在线观看| 99国产综合亚洲精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 成人国产麻豆网| 国产精品欧美亚洲77777| 精品少妇内射三级| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲第一av免费看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 成年av动漫网址| 人妻 亚洲 视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产一区二区在线观看日韩| 日本vs欧美在线观看视频| 国国产精品蜜臀av免费| 观看美女的网站| 黄色怎么调成土黄色| 性色avwww在线观看| 99热全是精品| 久热久热在线精品观看| 18禁观看日本| 精品人妻在线不人妻| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 天堂中文最新版在线下载| 五月伊人婷婷丁香| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 中文字幕av电影在线播放| 麻豆乱淫一区二区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 考比视频在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| av在线观看视频网站免费| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国精品久久久久久国模美| 一本一本综合久久| 久久精品夜色国产| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产高清三级在线| 日韩成人伦理影院| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久久久久伊人网av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黄片播放在线免费| 毛片一级片免费看久久久久| 成年人午夜在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 18在线观看网站| 久久久久久伊人网av| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美性感艳星| 欧美日韩av久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | av黄色大香蕉| 日本黄色日本黄色录像| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 美女主播在线视频| 欧美性感艳星| 免费观看的影片在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产免费现黄频在线看| 亚洲av中文av极速乱| 国产成人免费观看mmmm| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 一本久久精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 秋霞伦理黄片| 亚洲成人av在线免费| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产一区二区在线观看av| av天堂久久9| 免费观看的影片在线观看| 内地一区二区视频在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲综合色惰| 国产精品久久久久久精品电影小说| 少妇精品久久久久久久| 国产成人精品福利久久| 日本与韩国留学比较| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美日韩av久久| 久久久国产欧美日韩av| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产av精品麻豆| 国产精品成人在线| 一级毛片电影观看| 日本欧美国产在线视频| 九九爱精品视频在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 满18在线观看网站| www.色视频.com| 综合色丁香网| 99热全是精品| 成年女人在线观看亚洲视频| 欧美三级亚洲精品| 一区二区av电影网| 最近中文字幕高清免费大全6| 少妇人妻精品综合一区二区| 99久久精品一区二区三区| 伦理电影大哥的女人| 最新中文字幕久久久久| 欧美性感艳星| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人午夜精彩视频在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产成人91sexporn| 毛片一级片免费看久久久久| 中文字幕制服av| 欧美激情 高清一区二区三区| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 免费观看av网站的网址| 一本色道久久久久久精品综合| av电影中文网址| 中文字幕久久专区| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲国产av新网站| av卡一久久| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 色网站视频免费| 亚洲欧洲国产日韩| 午夜免费鲁丝| 欧美成人午夜免费资源| 欧美最新免费一区二区三区| 少妇被粗大猛烈的视频| 一级二级三级毛片免费看| 丝袜在线中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美bdsm另类| 高清不卡的av网站| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品久久久久久久电影| 国产男人的电影天堂91| 国产精品99久久99久久久不卡 | av黄色大香蕉| 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品一国产av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美精品亚洲一区二区| 成人综合一区亚洲| 国产成人精品久久久久久| 一级毛片 在线播放| av不卡在线播放| 国产成人午夜福利电影在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片 | av视频免费观看在线观看| 永久网站在线| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲国产色片| 人妻 亚洲 视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 91精品国产国语对白视频| av黄色大香蕉| 免费人妻精品一区二区三区视频| 好男人视频免费观看在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品一国产av| 嫩草影院入口| 国产乱人偷精品视频| 人体艺术视频欧美日本| 国产男人的电影天堂91| 三级国产精品片| 欧美+日韩+精品| 成人黄色视频免费在线看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产一级毛片在线| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品99久久久久久久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 如何舔出高潮| 免费高清在线观看日韩| 精品一区二区免费观看| 性色avwww在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久久久久伊人网av| 国精品久久久久久国模美| a级毛色黄片| 国产成人一区二区在线| 男人操女人黄网站| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲不卡免费看| 欧美日韩综合久久久久久| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久久网色| 在线观看免费视频网站a站| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 另类精品久久| 亚洲av二区三区四区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久精品国产a三级三级三级| 日本-黄色视频高清免费观看| 一级a做视频免费观看| 99热这里只有是精品在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲美女视频黄频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 亚洲国产成人一精品久久久| 99视频精品全部免费 在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 老司机影院毛片| 午夜久久久在线观看| 三级国产精品片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 九草在线视频观看| 大片电影免费在线观看免费| 少妇熟女欧美另类| 亚洲成色77777| 男女边吃奶边做爰视频| 婷婷色av中文字幕| 欧美日韩综合久久久久久| 97在线视频观看| 亚洲av不卡在线观看| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久久久久人妻| 大话2 男鬼变身卡| 99九九线精品视频在线观看视频| 自线自在国产av| 日韩一本色道免费dvd| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日韩视频在线欧美| av在线观看视频网站免费| 美女内射精品一级片tv| 免费人成在线观看视频色| 午夜av观看不卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 在线播放无遮挡| www.色视频.com| 精品人妻熟女av久视频| 久久久久久人妻| 男的添女的下面高潮视频| av电影中文网址| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产精品偷伦视频观看了| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲成人av在线免费| 在线 av 中文字幕| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产av国产精品国产| 国产熟女欧美一区二区| 99热6这里只有精品| 国产一区二区在线观看日韩| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲综合色网址| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人免费无遮挡视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 婷婷色综合大香蕉| 免费黄频网站在线观看国产| 久久久精品94久久精品| 大香蕉久久网| 日本欧美国产在线视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 乱人伦中国视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 在线精品无人区一区二区三| 一级毛片我不卡| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美激情 高清一区二区三区| 美女福利国产在线| 中文天堂在线官网| 特大巨黑吊av在线直播| 成人国语在线视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 中文字幕av电影在线播放| 永久网站在线| 婷婷色av中文字幕| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 热re99久久国产66热| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲,欧美,日韩| 精品久久久精品久久久| 超色免费av| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 男女边吃奶边做爰视频| 伦理电影大哥的女人| 久久久久网色| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲第一av免费看| 午夜免费鲁丝| 亚洲欧美精品自产自拍| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲精品色激情综合| 国产成人一区二区在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 只有这里有精品99| 老女人水多毛片| 高清av免费在线| 久久久精品免费免费高清| 搡老乐熟女国产| 亚洲在久久综合| 91久久精品国产一区二区成人| 免费av不卡在线播放| 2021少妇久久久久久久久久久| 成人毛片60女人毛片免费| 水蜜桃什么品种好| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 欧美精品亚洲一区二区| 男女边摸边吃奶| 国产精品国产三级国产专区5o| 中文欧美无线码| 九九爱精品视频在线观看| 多毛熟女@视频| 女性生殖器流出的白浆| 51国产日韩欧美| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日韩一区二区视频免费看| 黄色毛片三级朝国网站| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲精品一区蜜桃| 成人漫画全彩无遮挡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 十分钟在线观看高清视频www| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 精品久久久久久久久亚洲| 欧美97在线视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 日韩一本色道免费dvd| 久久精品国产a三级三级三级| 国产亚洲最大av| 九九在线视频观看精品| 亚洲成人一二三区av| 啦啦啦在线观看免费高清www| 九草在线视频观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久久久久久久大av| 麻豆成人av视频| 亚洲精品日本国产第一区| 精品国产乱码久久久久久小说| 秋霞伦理黄片| 丰满少妇做爰视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 免费av中文字幕在线| 色网站视频免费| 妹子高潮喷水视频| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品一区二区在线观看99| 99热全是精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美xxxx性猛交bbbb| av免费在线看不卡| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲欧美一区二区三区国产| 女人精品久久久久毛片| 亚洲久久久国产精品| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲av成人精品一二三区| 熟女av电影| 五月天丁香电影| 草草在线视频免费看| 午夜福利,免费看| 国产片特级美女逼逼视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 熟女av电影| 国产片特级美女逼逼视频| 国产一区二区在线观看av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品一区二区三区视频在线| 国产一区二区在线观看av| 在线精品无人区一区二区三| 精品人妻熟女av久视频| 色吧在线观看| 黄色一级大片看看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 777米奇影视久久| 免费av不卡在线播放| 蜜桃国产av成人99| √禁漫天堂资源中文www| 国产男女内射视频| 波野结衣二区三区在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 午夜久久久在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品蜜桃在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 男女免费视频国产|