• <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 ?

    多層結(jié)構(gòu)設(shè)計的超寬帶石墨烯泡沫吸波材料

    2022-03-16 03:47:18劉文儉熊家軍蘭旭輝
    兵器裝備工程學報 2022年2期
    關(guān)鍵詞:吸波介電常數(shù)反射率

    劉文儉,熊家軍,何 松,羅 剛,夏 亮,蘭旭輝

    (1.空軍預警學院, 武漢 430000; 2. 31101部隊, 南京 210000)

    1 引言

    隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,空間電磁環(huán)境愈加復雜,民用電子器件和軍用裝備的電磁防護需求日益迫切。尤其地面雷達、預警機、星載雷達、氣球載雷達等探測系統(tǒng)逐漸發(fā)展,形成了對飛機、導彈、艦船等軍用目標全方位、全天候、全頻段的監(jiān)視偵查網(wǎng),嚴重降低軍用目標的戰(zhàn)場生存能力。為應(yīng)對急劇增長的威脅,隱身能力成為衡量軍用裝備戰(zhàn)場生存能力和先進性的關(guān)鍵指標。雷達散射截面(radar cross section,RCS)是衡量隱身能力的物理參數(shù),主要與目標的大小、外形、材料的本征電磁參數(shù)、入射波的極化、入射方向以及頻率等因素相關(guān),軍用目標RCS減縮主要采用外形設(shè)計和涂覆吸波材料方式。在涂覆吸波材料的方式中,單一材料很難滿足厚度薄、重量輕、頻帶寬、強度大的需求?,F(xiàn)階段,先進的隱身戰(zhàn)斗機基本采用涂覆多層磁性吸波材料的方式進行寬頻吸波隱身設(shè)計,但是磁性材料厚度一般在1 mm以上,存在重量大,易氧化脫落,環(huán)境穩(wěn)定性差等缺點。

    石墨烯是目前最為前沿的材料之一,是世界上最薄的二維材料,具有超低密度、耐高溫、高比表面積、化學穩(wěn)定性好、電磁參數(shù)易于調(diào)控等特性,是制備高性能吸波材料的理想材料之一。特別是當單個石墨烯薄片組裝成三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),不僅可以減少團聚、降低密度,還可以改善材料的電磁參數(shù)性能,展寬吸波頻帶范圍。例如,吸波材料放置于金屬襯板上時,文獻[1]制備的還原氧化石墨烯(RGO),頻率在7 GHz時,反射率可達-6.9 dB。文獻[2]制備的ZnO/FeO/石墨烯復合材料,頻率在0.94 GHz時,反射率可達-20.85 dB;厚度在5 mm時,有效吸收頻帶可達0.65~1.29 GHz。文獻[3]制備的石墨烯泡沫吸波材料(graphene foam absorbing material,GFAM),密度為1.4 mg/cm,接近空氣,孔隙率達到了99%以上,在90%壓縮比例情況下,在2~18 GHz、26.5~40 GHz、75~110 GHz頻帶范圍內(nèi),有效吸收頻帶達60.5 GHz,相對吸收帶寬(Relative absorption bandwidth,RAB)為93.8%,性能十分突出。總而言之,目前石墨烯泡沫吸波材料較好地解決了4~18 GHz頻段區(qū)域或P頻段的小帶寬的有效吸收問題,但有效吸收帶寬涵蓋L、S、C、X全頻段的石墨烯吸波材料公開報道較少。

    為了解決覆蓋全頻段的超寬帶吸波技術(shù)難題,本文旨在以同軸法測量的多種石墨烯泡沫材料電磁參數(shù)為基礎(chǔ),利用遺傳算法,在不同厚度不同層數(shù)的約束條件下,以吸波帶寬為優(yōu)化目標,對多種石墨烯泡沫吸波材料進行多層組合設(shè)計,以獲得各層材料的結(jié)構(gòu)參數(shù)(材料的種類和厚度),使1~18 GHz頻段范圍內(nèi)反射率均達到-10 dB(吸波率達到90%)。

    2 多層吸波材料原理

    將逐層貼敷在金屬反射襯板上的吸波材料進行編號,從金屬層到空氣層方向依次編為1~,金屬層為0,空氣層為+1。入射波由空氣向多層材料入射,在空氣層中,入射波與法線方向的夾角為,第層的折射角為,以此類推,第2層的折射角為,第1層的折射角為。空氣中復介電常數(shù)和復磁導率為==1,其他各層材料為,(=1,2,…,),′為介電常數(shù)實部,″為介電常數(shù)虛部,′為磁導率實部,″為磁導率虛部,tan為介電損耗角正切。根據(jù)折射定律,可得

    (1)

    =′-″

    =′-″

    (2)

    第層材料的特征阻抗

    (3)

    空氣中的特征阻抗=120π,為第層材料的折射率,空氣的折射率為1。從圖1可以看出,相鄰的兩層材料之間存在大量的反射和折射,依據(jù)傳輸線理論和不同極化情況下的,反射率與角度和極化的關(guān)系如式(4)所示:

    (4)

    (5)

    其中:()為第1層至第層材料總的等效阻抗。當僅有金屬界面時,反射率為1。()為第層材料的厚度,()為第層材料的波數(shù)。

    圖1 斜入射多層平板吸波材料入射、折射和反射示意圖Fig.1 Inclined multilayer flat absorbing material incident,refraction and reflection

    (6)

    式中:為頻率,為光速。

    隨著城市化進程的加速,城市人口猛增,高樓大廈林立,帶來現(xiàn)代都市繁榮的同時,也產(chǎn)生了霧霾加劇、熱島效應(yīng)、城市內(nèi)澇等一系列環(huán)境問題,嚴重影響城市環(huán)境質(zhì)量和居民健康.因此,減少工業(yè)排放、加強污染治理的同時大力發(fā)展綠化,提高綠化覆蓋率,改善城市環(huán)境質(zhì)量,建設(shè)綠色生態(tài)城市,是城市建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢.

    若是單層材料,則等效輸入阻抗變?yōu)?/p>

    (1)=costan((1)(1))

    (7)

    由式(1)~式(7)可以計算出吸波材料在不同極化不同入射角度入射波下的反射率,不同極化方式的反射率的區(qū)別僅在角度的影響,中間計算等效阻抗的過程是一致的。若僅計算垂直方向入射的反射率,則反射率的計算修改為式(8)~式(10):

    (8)

    (9)

    (10)

    由式(8)~式(10)可以看出:當?shù)?1層材料的特征阻抗特別大時,則總的等效阻抗主要取決于第+1層,與之前的第1~層材料的總等效阻抗相關(guān)度不大。因此,可以看出,特征阻抗大的面層材料要放置于靠近金屬的位置,金屬層至空氣層方向材料特征阻抗的排布順序為由大到小,且各個面層材料之間的特征阻抗相差不大。

    2 多層材料的反射率仿真

    2.1 材料選擇

    將0.5 mg/mL石墨烯乙醇溶液轉(zhuǎn)移到定制的水熱反應(yīng)釜內(nèi)密封,經(jīng)過加熱烘干,于180 ℃溫度下反應(yīng)9 h,待反應(yīng)釜外壁溫度降至室溫后取出,經(jīng)有機溶液梯度淋洗,置換出石墨烯泡沫中的有機溶劑,冷凍干燥去除石墨烯泡沫中的水,在氬氣惰性氣氛下對石墨烯泡沫中間體進行不同溫度的焙燒處理,得到一系列用于可控寬頻電磁波吸收的三維交聯(lián)石墨烯泡沫結(jié)構(gòu)。此外,為一步提高電磁參數(shù)的可控范圍,將氧化純化的MWCNTs粉末超聲分散于一定量的無水乙醇中,隨后向其中緩慢加入氧化石墨烯(GO)乙醇溶液,以獲得MWCNTs與GO質(zhì)量比不同的混合溶液,經(jīng)攪拌、反應(yīng)釜加熱、梯度淋洗、冷凍干燥后,得到不同比例的MWCNTs/石墨烯泡沫,在氬氣氣氛下,分別在200~800 ℃溫度下熱處理,得到不同MWCNTs與GO質(zhì)量比、不同熱處理的MWCNTs/石墨烯泡沫。

    將得到的114種三維交聯(lián)石墨烯泡沫材料和MWCNTs/石墨烯泡沫材料,在1~18 GHz頻段范圍內(nèi),利用同軸法分別對其電磁參數(shù)進行測量,由于石墨烯材料的磁性很弱,磁導率實部幾乎為1,虛部為0,是介電損耗材料,因此只需考慮介電常數(shù)。將得到的114種材料的介電常數(shù)放入材料庫1,以進行多層材料設(shè)計。

    其中,6種典型石墨烯泡沫吸波材料的介電常數(shù)如圖2所示。從圖2可以看出:在低頻時介電常數(shù)實部和虛部較大,隨頻率增加而逐步減小,而介電損耗角正切的變化范圍較大。1號材料的介電損耗角正切呈逐步下降趨勢;20號和39號材料在2 GHz以下時隨頻率升高而升高,2 GHz以上時隨頻率升高而降低;58號、77號和96號材料的介電損耗角正切值則隨著頻率的增加呈現(xiàn)起伏變化,變化范圍集中在0.25~1.30之間。6種典型吸波材料隨頻率變化具有較大的介電常數(shù)取值范圍,即各材料的特征阻抗的變化范圍較大,將上述6種材料放入材料庫2,為較少材料種類情況下的多層組合材料的設(shè)計研究奠定基礎(chǔ)。

    圖2 6種石墨烯泡沫吸波材料的介電常數(shù)曲線

    2.2 多層材料反射率的遺傳算法仿真設(shè)置

    遺傳算法(genetic algorithm,GA)是通過模擬生物進化的過程來優(yōu)化目標問題,是一種比較常用的多層材料優(yōu)化設(shè)計方法。以30 mm厚3層材料為例,對Matlab中遺傳算法設(shè)置進行說明。

    第1~3層材料的厚度和材料可表示為

    =(,,,,,)

    式中:表示第層材料序號,在114種材料中選取??紤]石墨烯泡沫材料的厚度較大, 故材料的厚度步進為整數(shù)1 mm,總厚度為=++≤30 mm,每層厚度的變化范圍為1~20 mm。因此,中的6個變量均為整數(shù),在GA中的intcon選項設(shè)置為[1∶1∶6]。

    觀察=++≤30 mm及在變量中的位置,線性不等式約束形如·≤,是1個1×6的矩陣,為總厚度不超過30 mm,則不等式約束中和分別設(shè)置為

    (11)

    多層材料最主要的目標是求出反射率小于-10 dB的最大帶寬(以下稱有效吸收帶寬)的組合,所以適應(yīng)度函數(shù)為

    (12)

    式中:為3層組合材料反射率小于-10 dB的頻點數(shù),為總頻點數(shù),當出現(xiàn)=情況時,則增加一個小量∑,權(quán)重為0000 001,∑為各層厚度的累加值。總的來說,適應(yīng)度函數(shù)先考慮有效吸收帶寬范圍,相同情況下,再考慮組合材料的總厚度。

    種群數(shù)量為90,最大迭代的代數(shù)為300。

    仿真計算流程如圖3所示。根據(jù)以上設(shè)置,初始種群中的個體(基因,如中的6個變量)根據(jù)約束條件,以整數(shù)編碼的方式隨機產(chǎn)生,并分別代入多層吸波材料的反射率公式,計算相應(yīng)的有效吸收帶寬和總厚度;若未能達到最優(yōu)值,則通過選擇直接遺傳到下一代或選擇交叉配對的父代個體,交叉是將兩個父代個體的部分結(jié)構(gòu)替換重組以產(chǎn)生新個體,計算相應(yīng)的有效吸收帶寬和總厚度;若仍未達到目標值,則通過變異個體中的某些基因座(中的某個或幾個變量值)產(chǎn)生新的種群,并重復以上步驟,直到產(chǎn)生的種群對應(yīng)的有效吸收帶寬和總厚度達到最優(yōu)。由于遺傳算法計算速度較快,未對選擇、交叉和變異算子進行修改,采用了默認設(shè)置。

    圖3 基于遺傳算法的多層材料反射率優(yōu)化流程框圖

    3 仿真結(jié)果及分析

    3.1 基于114種材料庫的多層組合設(shè)計

    1) 總厚度不大于20 mm。表1中No.表示材料序號,表示第層材料厚度。從圖4和表1可以看出:基于現(xiàn)有材料庫1,在總厚度不大于20 mm情況下, 2層設(shè)計時,頻率大于1.63 GHz反射率均小于-10 dB;3層設(shè)計時,頻率大于1.59 GHz反射率均小于-10 dB;4層和5層設(shè)計時,頻率大于1.54 GHz反射率均小于-10 dB,兩者較為接近。在總厚度20 mm情況下,不同層數(shù)對反射率小于-10 dB帶寬并無較大改善,4層以上設(shè)計時,帶寬僅增加了0.09 GHz。若僅考慮大于1.63 GHz的頻段滿足有效吸收帶寬,則僅需20 mm厚2層設(shè)計即可。同時,可以看出,隨著材料層數(shù)的增加,反射率曲線的起伏幅度越來越平緩;不同層數(shù)的總厚度均為20 mm,這說明在不大于20 mm條件約束下,需要盡可能大的厚度來滿足低頻吸波需求。

    圖4 不同分層數(shù)組合材料的反射率曲線(d≤20 mm)

    表1 不同分層數(shù)組合材料表(d≤20 mm)

    2) 總厚度不大于25 mm。從圖5和表2可以看出,在總厚度不大于25 mm情況下,2層設(shè)計時,頻率大于1.28GHz反射率均小于-10 dB;3層以上設(shè)計時,頻率大于1.24GHz反射率均小于-10 dB,三者在1~1.24 GHz時較為接近,與2層設(shè)計相比,改善有效吸收帶寬為0.04 GHz。2層設(shè)計情況下,25 mm厚較20 mm厚的有效吸收帶寬增加0.35 GHz。隨著材料層數(shù)的增加,反射率曲線向下趨勢越加明顯,5層設(shè)計時,吸波效果最優(yōu)。不同層數(shù)的總厚度均為25 mm,這說明在不大于25 mm條件約束下,同樣需要盡可能大的厚度來滿足低頻吸波需求。

    圖5 不同分層數(shù)組合材料的反射率曲線(d≤25 mm)

    表2 不同分層數(shù)組合材料表(d≤25 mm)

    3)總厚度不大于30 mm。從圖6和表3可以看出,在總厚度不大于30 mm情況下,2層以上設(shè)計時,頻率在1 GHz以上反射率均小于-10 dB。不同層數(shù)的總厚度均為30 mm,這表明30 mm厚度是一個閾值,總厚度超過30 mm對提升有效吸收帶寬無意義。就114種石墨烯泡沫材料組成的材料庫,當總厚度達到30 mm時,2層設(shè)計時即可滿足有效吸收帶寬覆蓋1~18 GHz的要求,這與材料庫中材料較多、選擇空間大有關(guān),對材料厚度的要求相應(yīng)減弱。

    3.2 基于6種典型材料的多層組合設(shè)計

    為研究材料種類較少情況下的多層組合吸波材料的反射率問題,將圖2所示的6種石墨烯泡沫材料放入材料庫2,以厚度不超過35 mm情況進行分析。

    圖6 不同分層數(shù)組合材料的反射率曲線(d≤30 mm)

    表3 不同分層數(shù)組合材料表(d≤30 mm)

    從圖7和表4可以看出:基于材料庫2,總厚度不超過35 mm情況下,在2層設(shè)計時,頻率大于4.54 GHz反射率均小于-10 dB,總厚度為7 mm;3層設(shè)計時,頻率大于4.27 GHz反射率均小于-10 dB,總厚度 8 mm;4層和5層設(shè)計時,頻率均為大于3.92 GHz反射率均小于-10 dB,兩者較為接近,總厚度均為23 mm。4層和5層設(shè)計較2層設(shè)計,有效吸收帶寬增加了0.62 GHz,但厚度增加了16 mm。由于適應(yīng)度函數(shù)是以有效吸收帶寬最大和總厚度最小為目標,未考慮反射率比-10 dB更低的影響,因此在有效吸收帶寬以內(nèi)大部分頻點的吸收效果2層設(shè)計更優(yōu)。

    材料庫1較材料庫2材料可選擇種類更多,電磁參數(shù)的變化范圍更大,對比3.1和3.2的仿真實驗結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)材料庫1比材料庫2的厚度優(yōu)化更重要,效果也更加突出,能夠達到更寬的有效吸收帶寬。

    3.3 材料分層和總體吸收特性

    為了進一步說明石墨烯泡沫梯度復合吸波材料的寬帶吸收機制, 以30 mm 3層組合材料的吸波特性為例,如圖8所示,其中圖8(a)~圖8(c)分別為底層(第1層)、中層(第2層)、頂層(第3層)3種材料的介電常數(shù)實部、虛部和損耗角正切,圖8(d)為3層材料總體的反射率和各層的反射率。圖9展示了30 mm 3層設(shè)計在1、2、10 GHz頻率時的能量吸收分布特性。

    圖7 不同分層數(shù)組合材料的反射率曲線(d≤35 mm)

    表4 不同分層數(shù)組合材料表(d≤35 mm)

    圖8 30 mm 3層組合材料1~18 GHz電磁吸收性能曲線

    圖9 30 mm 3層組合設(shè)計結(jié)構(gòu)及能量吸收分布特性圖

    從圖8可以看出:底層材料介電常數(shù)較大,并呈現(xiàn)快速下降趨勢,4 GHz以上時介電損耗角正切基本在1以上;中層和頂層材料介電常數(shù)較底層材料相差較大,且中層材料居于底層和頂層材料之間,下降趨勢均較為緩慢,介電損耗角正切均呈逐步下降趨勢??偡瓷渎试?~18 GHz頻段范圍內(nèi)均優(yōu)于-10 dB,有效吸收帶寬占總帶寬(1~18 GHz)的100%,較單層材料有較大提升。其中在2 GHz以下頻段時,底層材料在整體吸波性能中占據(jù)主導地位;在2.5 GHz以上頻段時,頂層材料起主導作用。整體反射率曲線符合組合材料電磁參數(shù)梯度原理,體現(xiàn)了每層材料吸收不同頻段電磁波的特點,底層材料在低頻段電磁吸收起到了主要作用。

    從圖9可以看出:1 GHz電磁波主要集中在底層和中層被損耗掉;2 GHz的電磁波在3層中都有被損耗掉,但主要在底層;10 GHz的電磁波在頂層被損耗掉。仿真結(jié)果表明:不同介電常數(shù)的材料對不同頻段的電磁波進行介電損耗,并通過多層材料之間的反復反射、折射,對電磁波形成駐波效應(yīng),進而有效拓展有效吸收帶寬。

    4 結(jié)論

    利用遺傳算法,將114種石墨烯泡沫吸收材料進行組合優(yōu)化設(shè)計,得到了3種不同厚度的多層超寬帶吸波材料,在30 mm厚度時,2層組合設(shè)計即可實現(xiàn)在1~18 GHz頻段范圍內(nèi)反射率小于-10 dB。

    設(shè)計的多層石墨烯泡沫超寬帶吸波材料,其頂層、中間層和底層材料分別對電磁波的高頻、低頻和中低頻進行吸收,總反射率為各層材料綜合吸收的結(jié)果,與梯度原理要求相符。利用電磁參數(shù)差異較大的石墨烯泡沫吸波材料組合,進行梯度設(shè)計,充分融合不同材料在不同頻段的吸收特性,可有效拓寬低頻吸收帶寬。多層材料組合設(shè)計時,材料的種類越多,電磁參數(shù)分布越廣,有效吸收帶寬效果越好。

    猜你喜歡
    吸波介電常數(shù)反射率
    影響Mini LED板油墨層反射率的因素
    近岸水體異源遙感反射率產(chǎn)品的融合方法研究
    海洋通報(2022年4期)2022-10-10 07:40:26
    具有顏色恒常性的光譜反射率重建
    基于吸波硅橡膠的雙極化吸/透頻率選擇結(jié)構(gòu)
    多壁碳納米管對SiC/SiC陶瓷基復合材料吸波性能影響
    陶瓷學報(2021年5期)2021-11-22 06:35:20
    基于吸波結(jié)構(gòu)的THz諧振器及其傳感特性
    無鉛Y5U103高介電常數(shù)瓷料研究
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:40
    化學腐蝕硅表面結(jié)構(gòu)反射率影響因素的研究*
    電子器件(2017年2期)2017-04-25 08:58:37
    低介電常數(shù)聚酰亞胺基多孔復合材料的研究進展
    CoFe2O4/空心微球復合體的制備與吸波性能
    欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产1区2区3区精品| 色播在线永久视频| 久久ye,这里只有精品| 久久久国产一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美xxⅹ黑人| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品av久久久久免费| 成在线人永久免费视频| 香蕉丝袜av| 亚洲欧美精品自产自拍| 黄频高清免费视频| 香蕉丝袜av| 天天操日日干夜夜撸| 久久精品成人免费网站| 久久九九热精品免费| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| e午夜精品久久久久久久| 视频区图区小说| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品 国内视频| 久久国产精品大桥未久av| 色94色欧美一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 99久久99久久久精品蜜桃| 免费不卡黄色视频| 国产一区二区在线观看av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品人妻久久久影院| 2018国产大陆天天弄谢| 国产高清国产精品国产三级| 在线观看国产h片| 在线av久久热| 欧美黄色淫秽网站| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品人妻久久久影院| 免费av中文字幕在线| 欧美大码av| 亚洲 欧美一区二区三区| av国产精品久久久久影院| 丝袜美足系列| 成年人午夜在线观看视频| 久久国产精品影院| 超碰97精品在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲成人免费av在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 精品人妻在线不人妻| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲成国产人片在线观看| 国产在视频线精品| 国产在线一区二区三区精| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一级片免费观看大全| 国产精品免费大片| 国产精品免费视频内射| 国产成人一区二区在线| 美女主播在线视频| 午夜激情久久久久久久| 国产精品三级大全| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 岛国毛片在线播放| 九草在线视频观看| 欧美xxⅹ黑人| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产福利在线免费观看视频| 在线看a的网站| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲国产av新网站| 国产激情久久老熟女| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美精品av麻豆av| 国产99久久九九免费精品| 一本久久精品| 亚洲熟女毛片儿| 久久久久久久国产电影| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲,欧美,日韩| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| cao死你这个sao货| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 高清av免费在线| 丝袜脚勾引网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久99精品国语久久久| 在线观看免费高清a一片| 好男人电影高清在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 看免费成人av毛片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 五月天丁香电影| h视频一区二区三区| 久久免费观看电影| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美+亚洲+日韩+国产| www.av在线官网国产| 黄色片一级片一级黄色片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久国产欧美日韩av| 嫁个100分男人电影在线观看 | 激情视频va一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 婷婷色综合www| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 午夜久久久在线观看| 一级黄色大片毛片| 五月开心婷婷网| 亚洲伊人久久精品综合| 久热爱精品视频在线9| 1024香蕉在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产熟女午夜一区二区三区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜视频精品福利| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产高清视频在线播放一区 | 亚洲av国产av综合av卡| 伦理电影免费视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费高清在线观看日韩| 久久久久精品国产欧美久久久 | 人成视频在线观看免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 1024视频免费在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品福利永久在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 精品欧美一区二区三区在线| 黄片播放在线免费| 亚洲国产最新在线播放| 99热全是精品| 亚洲成人免费av在线播放| 女人久久www免费人成看片| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产男女内射视频| 美国免费a级毛片| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产淫语在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 51午夜福利影视在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 国产高清国产精品国产三级| 五月天丁香电影| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲中文av在线| 成人手机av| 国产精品三级大全| 曰老女人黄片| 天天影视国产精品| 国产av精品麻豆| 女警被强在线播放| 日日夜夜操网爽| 麻豆乱淫一区二区| 新久久久久国产一级毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产男女超爽视频在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 性少妇av在线| 精品第一国产精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 老司机影院毛片| 视频区图区小说| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产精品久久久久久精品古装| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产精品一区二区免费欧美 | tube8黄色片| 人体艺术视频欧美日本| 嫁个100分男人电影在线观看 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一级片免费观看大全| 大片电影免费在线观看免费| 国产在视频线精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 99国产精品99久久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产一区二区激情短视频 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 热99国产精品久久久久久7| 男女午夜视频在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 操美女的视频在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 久久精品国产a三级三级三级| 蜜桃在线观看..| 国产熟女欧美一区二区| 观看av在线不卡| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 飞空精品影院首页| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久久性视频一级片| 国产人伦9x9x在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲国产看品久久| 99国产精品一区二区蜜桃av | 成年人午夜在线观看视频| 午夜视频精品福利| 尾随美女入室| 国产成人精品久久久久久| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜福利视频精品| 成年av动漫网址| 国产免费现黄频在线看| 69精品国产乱码久久久| 亚洲色图综合在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲人成电影免费在线| 久久99热这里只频精品6学生| 蜜桃国产av成人99| 国产精品.久久久| 国产成人91sexporn| av电影中文网址| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产精品久久久久成人av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成人免费观看视频高清| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲五月色婷婷综合| 一区二区日韩欧美中文字幕| 一级片免费观看大全| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲欧美激情在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 人人妻人人澡人人看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品国产乱码久久久久久男人| 中文字幕色久视频| 午夜激情av网站| 国产伦理片在线播放av一区| 中文字幕人妻熟女乱码| 1024视频免费在线观看| 各种免费的搞黄视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲第一av免费看| 欧美在线一区亚洲| 男女国产视频网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 女人久久www免费人成看片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 一区二区三区激情视频| 女人久久www免费人成看片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 欧美另类一区| 国产日韩欧美视频二区| 99国产精品免费福利视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲国产欧美网| videos熟女内射| 男女免费视频国产| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一本综合久久免费| 国产免费又黄又爽又色| 大型av网站在线播放| 夫妻午夜视频| 国产日韩欧美视频二区| 看免费成人av毛片| 精品一区在线观看国产| 午夜福利一区二区在线看| 少妇的丰满在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 免费观看av网站的网址| 日韩制服骚丝袜av| av国产精品久久久久影院| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 后天国语完整版免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲av综合色区一区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 超碰成人久久| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲人成电影观看| 国产男女内射视频| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲中文av在线| 日韩大片免费观看网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 深夜精品福利| 人人妻人人澡人人看| 老司机影院成人| 午夜福利,免费看| 国产精品免费大片| av天堂在线播放| 欧美在线一区亚洲| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 丝袜脚勾引网站| 人妻 亚洲 视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 精品人妻1区二区| 日韩人妻精品一区2区三区| av国产精品久久久久影院| 亚洲第一青青草原| 夫妻午夜视频| 热99久久久久精品小说推荐| bbb黄色大片| 国产1区2区3区精品| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲av综合色区一区| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲综合色网址| 国产一级毛片在线| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 欧美大码av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产熟女午夜一区二区三区| 婷婷色综合www| 国产主播在线观看一区二区 | a级毛片黄视频| 午夜福利,免费看| 最新在线观看一区二区三区 | 亚洲,欧美精品.| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美精品一区二区免费开放| 超碰成人久久| 亚洲,欧美精品.| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 热re99久久国产66热| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一区二区三区精品91| 最近手机中文字幕大全| 午夜福利,免费看| 在线av久久热| 婷婷成人精品国产| 香蕉国产在线看| 婷婷色av中文字幕| 日本av免费视频播放| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产亚洲欧美在线一区二区| xxx大片免费视频| 国产精品免费视频内射| 成在线人永久免费视频| 国产精品免费大片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 极品少妇高潮喷水抽搐| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 9热在线视频观看99| 大陆偷拍与自拍| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 免费观看av网站的网址| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲伊人色综图| a级毛片在线看网站| 国产1区2区3区精品| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产麻豆69| 丰满饥渴人妻一区二区三| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品国产超薄肉色丝袜足j| a级毛片在线看网站| 午夜91福利影院| 另类亚洲欧美激情| 亚洲欧洲国产日韩| 日本欧美国产在线视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | √禁漫天堂资源中文www| h视频一区二区三区| 欧美少妇被猛烈插入视频| kizo精华| 亚洲色图综合在线观看| 天天添夜夜摸| 人人澡人人妻人| 国产xxxxx性猛交| 国产精品一国产av| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产又爽黄色视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久人人爽人人片av| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 在线观看www视频免费| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲成人免费av在线播放| 考比视频在线观看| 国产黄频视频在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲国产精品999| 91麻豆av在线| 热99久久久久精品小说推荐| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产一区二区激情短视频 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 两人在一起打扑克的视频| 日本欧美视频一区| 制服人妻中文乱码| 亚洲国产日韩一区二区| 久久影院123| 日韩视频在线欧美| 观看av在线不卡| 日韩 亚洲 欧美在线| 色网站视频免费| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品一品国产午夜福利视频| 久久ye,这里只有精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜91福利影院| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 99热全是精品| 又大又黄又爽视频免费| 久久久国产欧美日韩av| 久久久精品94久久精品| 欧美人与善性xxx| 9色porny在线观看| 两个人免费观看高清视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产成人欧美| 男女边摸边吃奶| 不卡av一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 我要看黄色一级片免费的| 电影成人av| 婷婷色av中文字幕| 七月丁香在线播放| 一区福利在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产成人精品在线电影| 在现免费观看毛片| 青草久久国产| 亚洲黑人精品在线| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久久久久久国产电影| 久久久久国产一级毛片高清牌| av欧美777| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜免费成人在线视频| 久9热在线精品视频| 九色亚洲精品在线播放| 免费观看av网站的网址| 精品少妇内射三级| 亚洲国产日韩一区二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 免费观看人在逋| 久热爱精品视频在线9| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产欧美亚洲国产| 不卡av一区二区三区| 男女边摸边吃奶| 国产高清视频在线播放一区 | 99国产精品免费福利视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 人妻 亚洲 视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产一区二区激情短视频 | 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 看十八女毛片水多多多| 国产1区2区3区精品| 黄色视频不卡| 欧美大码av| 精品人妻在线不人妻| 色综合欧美亚洲国产小说| 少妇精品久久久久久久| 亚洲伊人久久精品综合| 乱人伦中国视频| 七月丁香在线播放| 国产又色又爽无遮挡免| 热re99久久国产66热| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 少妇 在线观看| 美女大奶头黄色视频| 在线 av 中文字幕| 国产有黄有色有爽视频| 99久久综合免费| 视频区欧美日本亚洲| 午夜日韩欧美国产| 老鸭窝网址在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 777米奇影视久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 高清欧美精品videossex| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲精品一区蜜桃| 国产高清国产精品国产三级| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久久欧美国产精品| 中国国产av一级| a级片在线免费高清观看视频| 多毛熟女@视频| 在线观看免费视频网站a站| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久狼人影院| 91麻豆av在线| 精品人妻在线不人妻| 国产成人免费无遮挡视频| av网站免费在线观看视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 一边亲一边摸免费视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲国产av影院在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲国产欧美网| 18在线观看网站| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美黄色淫秽网站| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 一边亲一边摸免费视频| avwww免费| 91麻豆av在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产片内射在线| 亚洲,欧美,日韩| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 天堂中文最新版在线下载| 国产成人欧美| 国产激情久久老熟女| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 秋霞在线观看毛片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 在线 av 中文字幕| 久久性视频一级片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产成人av教育| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲av男天堂| 97在线人人人人妻| 七月丁香在线播放| 欧美在线黄色| 精品一区在线观看国产| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 婷婷丁香在线五月| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 最近中文字幕2019免费版| 性色av一级| 久久久国产一区二区| 国产免费现黄频在线看| 亚洲三区欧美一区| 中文字幕色久视频| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产熟女欧美一区二区| 在现免费观看毛片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一二三四在线观看免费中文在| 91国产中文字幕| av线在线观看网站| 大码成人一级视频| 国产午夜精品一二区理论片| 一级毛片女人18水好多 | 国产一级毛片在线| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 婷婷色av中文字幕| 亚洲欧洲日产国产| 丝袜美腿诱惑在线| 国产高清视频在线播放一区 | 激情视频va一区二区三区| 日韩伦理黄色片| 国产日韩欧美在线精品| 国产人伦9x9x在线观看| 自线自在国产av| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| av网站免费在线观看视频| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 国产又爽黄色视频| 亚洲av片天天在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 久久亚洲精品不卡|