• <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 ?

    鐵尾礦—鋼渣基復(fù)合吸波材料的制備與性能研究

    2022-03-18 02:23:08李華偉鄭貴陽楊惠婷章啟航何宇艷
    金屬礦山 2022年2期
    關(guān)鍵詞:吸波鋼渣鋼纖維

    李華偉 鄭貴陽 王 榮 楊惠婷 章啟航 何宇艷

    (1.武夷學(xué)院土木工程與建筑學(xué)院,福建 武夷山 354300;2.湖北工業(yè)大學(xué)土木建筑與環(huán)境學(xué)院,湖北 武漢 430068)

    21世紀以來,科學(xué)技術(shù)日新月異,各類電子產(chǎn)品、微波技術(shù)以及無線電通訊技術(shù)高速發(fā)展使人們的生活向高速信息化時代不斷邁進,可隨之而來的是人們看不見摸不著的電磁波污染。電磁波作為最快捷、最方便的信息載體,給我們的日常生活帶來諸多好處,但不可小覷的是,電磁波污染確已成為危害人們身體健康、影響通信及電子計算機正常工作、威脅軍事信息安全的重要來源[1-2]。未來建筑行業(yè)必然朝著輕質(zhì)高強、綠色環(huán)保與多功能一體化的方向發(fā)展,制備具有能夠吸收外來電磁波的建筑材料將會成為未來研究的重點內(nèi)容,但現(xiàn)如今的建筑吸波材料仍存在自重大、性能差、吸收頻帶窄以及阻抗匹配差等方面的局限[3]。因此,進一步認識電磁波危害,研發(fā)各項性能優(yōu)異的建筑吸波材料勢在必行。

    鐵尾礦是鐵礦石經(jīng)選礦工藝提取鐵精礦后排放出的固體廢棄物,而鋼渣是工業(yè)煉鋼中排出的廢渣,顆粒粒度較細,常作為輔助型膠凝材料使用,且二者均含有能對電磁波產(chǎn)生衰減作用的金屬氧化物與磁性礦物組分,在吸波材料的制備與推廣中具有廣闊的前景[4-5]。關(guān)博文[6]采用天然磁鐵礦制備水泥基復(fù)合材料,研究發(fā)現(xiàn)復(fù)合材料在X波段(8.2~12.4 GHz)具有較強的電磁損耗能力,最低吸收峰值為-14.8 dB,有效帶寬為2.1 GHz。何楠[7-8]分別采用復(fù)合硅酸鹽水泥、硫氧鎂水泥作為吸波材料基材,以鐵尾礦作為礦物摻合料,研究了泡沫混凝土的吸波性能,研究發(fā)現(xiàn)泡沫混凝土具有良好的空間阻抗匹配能力,鐵尾礦中含有的SiO2與Fe2O3能夠使材料兼具透波性與吸波性。BANTSISG[9]采用多種低成本固廢制備水泥基材料,并比較了不同固廢種類對材料X波段的電磁波吸收能力,結(jié)果表明冶金廢渣制備的水泥基材料不僅具備很好的屏蔽效率以及吸波性能,并且其提升幅度能夠達到80%~85%。WANG M M[10]通過鐵尾礦制備電磁功能陶瓷,研究發(fā)現(xiàn)鐵尾礦中石英、莫來石等透波相能夠提升材料的阻抗匹配能力,所設(shè)計的20 mm厚度材料最小反射率為-16.0 dB,并存在多個峰值點。DAIY S[11]采用鋼渣制備建筑電磁防護材料,在1~18 GHz范圍內(nèi)對樣品的電磁參數(shù)進行分析討論,研究發(fā)現(xiàn)鋼渣對材料電損耗能力的提升高于磁損耗能力,制備出25 mm厚度樣品的最小反射率為-11.5 dB?,F(xiàn)階段對水泥基吸波材料的研究中,普遍針對分析單一組分對材料吸波性能的影響,因此難以制備具有寬頻性的吸波材料,對此,使用多元組分在提升材料寬頻性方面明顯具有更大優(yōu)勢;另外,如今普遍覆蓋全網(wǎng)絡(luò)的5G網(wǎng)絡(luò),主要發(fā)射以中低頻段為主的電磁波,因此,對于中低頻段水泥基材料吸波性能的研究將更具有實際應(yīng)用價值。

    本試驗主要通過使用不同比例的鐵尾礦與鋼渣作為水泥摻合料,并采用鋼纖維作為電阻型吸波劑,制備鐵尾礦-鋼渣復(fù)合吸波材料,以期得到影響其電磁波吸收功能的基本因素與影響變化規(guī)律。利用鐵尾礦與鋼渣中含有多元金屬礦物相組分與磁性組分的特點,拓寬吸波頻段,優(yōu)化設(shè)計匹配厚度,加大金屬礦山固廢的工程應(yīng)用范圍,為礦山固廢在吸波功能材料中的設(shè)計與制備提供技術(shù)支撐與理論依據(jù)。

    1 原材料與試驗方法

    1.1 原材料與主要試驗儀器

    試驗所采用的鐵尾礦(中值粒徑d50=25.5μm)來源于福建省邵武市某鐵礦廠;鋼渣(中值粒徑d50=54.5μm)來自中國寶武武鋼集團有限公司(原武漢鋼鐵集團),屬于轉(zhuǎn)爐鋼渣;鋼纖維產(chǎn)自上海真強纖維有限公司,長度8 mm,長徑比67。水泥為萬年青牌P·O 42.5硅酸鹽水泥;砂采用標準砂(ISO);減水劑采用實驗室自制聚羧酸減水劑,固含量為40%。

    采用激光粒度儀(Mastersizer 3000型,英國馬爾文儀器有限公司)測定試驗材料的中值粒徑,鐵尾礦與鋼渣用去離子水清洗3遍,分散介質(zhì)選用無水乙醇,超聲分散時間設(shè)置為1min;采用熒光光譜儀(AXIOSX,荷蘭帕納斯公司)測定試驗材料的化學(xué)組成,鐵尾礦與鋼渣在測定前60℃烘干24 h,測試方法為壓片法;采用高頻LCR數(shù)字電橋(UC2876,優(yōu)策電子科技有限公司)測定材料的電阻率,測試方法為二電極法;采用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3656B,中電科41所)測定復(fù)合材料的電磁參數(shù)并計算電磁波反射率,測試頻段為0.1~5 GHz,測試方法為同軸線傳輸反射法。

    試驗采用的鐵尾礦與鋼渣的化學(xué)成分分析與礦物組成分析結(jié)果分別見表1與圖1。在化學(xué)組成方面,鐵尾礦與鋼渣均以硅、鈣、鐵的氧化物為主要成分。在礦物組成方面,鐵尾礦中含有石英、方解石等,并存在磁鐵礦、赤鐵礦等磁性強弱不同的礦物成分,而鋼渣則含有石英、硅酸二鈣與一定量以FeO為基體的方鐵礦固溶體。

    圖1 鐵尾礦與鋼渣的礦物組成Fig.1 Mineral composition of iron tailings and steel slag

    表1 鐵尾礦與鋼渣的化學(xué)組成Table 1 The compositions of iron tailings and steel slag %

    1.2 試驗方法

    (1)電阻率測試。將2塊純銅電極片植入試塊內(nèi)部,2塊電極片的平均間距為L,同時測定其與試塊基體的接觸面積S,測試交流電頻率設(shè)置為1kHz,R為該測試交流電頻率下的電阻值,被測試樣齡期為28 d,以式(1)計算試樣電阻率。

    (2)試驗樣品制備。試樣采用外徑23.15±0.15 mm,內(nèi)徑 10.06±0.05 mm,長度 20±0.05 mm的不銹鋼模具成型。樣品預(yù)處理:采用無水乙醇對試樣進行超聲波清洗,清洗過程中,液體需要全浸泡,處理時長≥45 min;用高溫干燥箱對試樣進行烘干處理,烘干溫度為60℃,處理時長≥90 min;達到烘干時間后,放入干燥器具冷卻,冷卻后儲存時間不超過45 min,并于45 min內(nèi)完成樣品測試。

    (3)參照GB/T 17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法(IOS)》,以 m(水泥) ∶m(砂) ∶m(水)=2∶6∶1 制備水泥膠砂,鐵尾礦與鋼渣以40%復(fù)摻總量替代水泥,鋼纖維分別以0、0.25%、0.5%的體積分數(shù)摻入,編號分別記為A、B、C,配合比見表2,按照(2)中樣品成型要求,標準養(yǎng)護至28 d齡期,采用同軸線傳輸反射法測定其電磁參數(shù)。

    表2 膠凝材料配合比Table 2 Mixing ratio of cementitious materials

    (4)吸波性能計算:采用式(2)計算復(fù)合材料的電磁波損耗系數(shù)α,式(3)、式(4)計算復(fù)合材料的電磁波反射率RL。

    式中,ε′、ε″分別代表材料復(fù)介電常數(shù)的實部與虛部,μ′、μ″分別代表復(fù)磁導(dǎo)率的實部與虛部,f代表電磁波在自由空間中的頻率;Zin代表樣品與自由空間界面之間的輸入阻抗;Z0代表自由空間的阻抗;εr= ε′-jε″、 μr= μ′-jμ″分別代表復(fù)介電常數(shù)與復(fù)磁導(dǎo)率;c為光速;d為被測材料厚度。

    2 試驗結(jié)果

    2.1 電阻率試驗結(jié)果

    良好的導(dǎo)電性能是設(shè)計吸波功能材料的最基本條件,其能夠?qū)⑼獠看艌鲛D(zhuǎn)化為相應(yīng)的內(nèi)部電流,感應(yīng)電流產(chǎn)生與外界磁場方向相反的感應(yīng)磁場,進而與外部磁場相抵消,從而實現(xiàn)吸波功能。圖2為不同鋼纖維摻量條件下復(fù)合材料的28 d電阻率。從圖2可以看出,復(fù)合材料的電阻率隨著鋼纖維摻量、鐵尾礦與鋼渣摻量的增大而減小。采用I組配合比的材料電阻率小,導(dǎo)電性最佳,其中B-Ⅰ組為4.472Ω·m、C-Ⅰ組為3.012Ω·m。試驗結(jié)果表明,鋼纖維在水泥基材料內(nèi)部能夠形成良好的導(dǎo)電通路,提高材料導(dǎo)電性能,而鐵尾礦與鋼渣由磁鐵礦、赤鐵礦等多種磁性礦物相組成,起到導(dǎo)電填充料的功效,能夠橋接部分未充分搭接的導(dǎo)電骨架,進而降低整體電阻率。

    圖2 不同鋼纖維摻量條件下復(fù)合材料的28 d電阻率Fig.2 28 d resistivity of composite material with different steel fiber content

    2.2 電磁參數(shù)分析

    電磁參數(shù)中復(fù)介電常數(shù)的實部與虛部分別代表著材料對電場能量的儲存能力與損耗能力,復(fù)磁導(dǎo)率的實部與虛部分別代表材料對磁場能量的儲存能力與損耗能力[12],并與吸波性能有著極為密切的關(guān)聯(lián)。為探明復(fù)合體系中鐵尾礦與鋼渣的作用,本節(jié)主要討論鐵尾礦與鋼渣的用量對材料電磁參數(shù)的影響(即A組)。圖3、圖4分別表示復(fù)合材料復(fù)介電常數(shù)實部、虛部與頻率的關(guān)系。

    圖3 不同復(fù)摻體系的復(fù)介電常數(shù)實部Fig.3 Real part complex permittivity of different compound system

    圖4 不同復(fù)摻體系的復(fù)介電常數(shù)虛部Fig.4 Imaginary part complex permittivity of different compound system

    由圖3可知,隨著鐵尾礦摻量的增大,復(fù)介電常數(shù)實部在超過3 GHz后表現(xiàn)出明顯的頻散特性,即鐵尾礦強化了材料內(nèi)部偶極子的極化滯后特性[13]。由圖4可知,空白組復(fù)介電常數(shù)虛部幾乎為0,即代表沒有任何導(dǎo)電能力,鐵尾礦與鋼渣引入后,復(fù)介電常數(shù)虛部增大,且在高頻區(qū)域存在一定數(shù)量的共振峰。這是由于復(fù)合體系中磁性礦物相組分具有電導(dǎo)能力與介電損耗能力,并可以使用“自由電子理論”[14]進行解釋,即理解為式(5):

    電阻率越低,復(fù)介電常數(shù)虛部越高;另外,共振峰產(chǎn)生的原因可以歸結(jié)為絕緣基質(zhì)中具有電導(dǎo)能力微粒的電子發(fā)生電子遷移和電子躍遷的行為,并在共振時產(chǎn)生的偶極弛豫現(xiàn)象[15]。

    圖5、圖6分別表示復(fù)合材料復(fù)磁導(dǎo)率實部、虛部與頻率的關(guān)系。

    由圖5、圖6可知:空白組的復(fù)磁導(dǎo)率實部、虛部大致為1、0。鋼渣摻量更高的A-Ⅰ組,復(fù)磁導(dǎo)率實部、虛部幾乎都高于A-Ⅱ、A-Ⅲ組,表明在該配合比條件下,材料對磁場能量的儲存能力與損耗能力較其他試驗組更具優(yōu)勢,這可以歸結(jié)于鐵尾礦與鋼渣中含有的磁性礦物相組分在外加電場能量與磁場能量的作用下產(chǎn)生磁化[16],從而對復(fù)磁導(dǎo)率產(chǎn)生影響。值得注意的是,鐵尾礦摻量更大的A-Ⅱ、A-Ⅲ組在超過4.4 GHz后,復(fù)磁導(dǎo)率有一定的突變性變化(實部減小、虛部增大),這種現(xiàn)象將會提升材料在該范圍內(nèi)對電磁波的作用效果,強化電磁衰減特性。

    圖5 不同復(fù)摻體系的復(fù)磁導(dǎo)率實部Fig.5 Real part complex permeability of different compound system

    圖6 不同復(fù)摻體系的復(fù)磁導(dǎo)率虛部Fig.6 Imaginary part complex permeability of different com pound system

    2.3 損耗系數(shù)分析

    損耗系數(shù)越高代表著材料對電磁波的損耗能力越好,即電磁波在材料內(nèi)部傳輸過程中容易被大部分損耗,其余未在材料內(nèi)部消耗的電磁波最后將透射出材料內(nèi)部。圖7、圖8、圖9分別表示的是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組在不同鋼纖維摻量下復(fù)合材料的損耗系數(shù)。

    由圖7、圖8、圖9可知,空白組的損耗系數(shù)幾乎為0,但添加鐵尾礦與鋼渣能夠引起幾個較為微弱的損耗峰值,特別地,鋼纖維能夠顯著提升材料的損耗系數(shù),且損耗峰值與影響范圍隨其使用量增大而增大。另外,Ⅰ試驗組的整體損耗系數(shù)在損耗峰值與影響范圍上均優(yōu)于其他試驗組,表明其對電磁波具有更好的衰減能力。這主要是由于鋼纖維具有良好的導(dǎo)電性與鐵磁性,使材料內(nèi)部形成導(dǎo)電通路,而鐵尾礦與鋼渣的摻入能提升復(fù)合材料的導(dǎo)電性能,同時引入了一定數(shù)量的金屬氧化物及磁性礦物組分,提升了材料的介電損耗及磁損耗,使電磁波在內(nèi)部傳輸過程中通過內(nèi)部載流電子與電磁波相互作用、介電極化與弛豫現(xiàn)象,將電磁波轉(zhuǎn)化成為熱能而損耗[17]。

    圖7 不同鋼纖維摻量下Ⅰ組的電磁波損耗系數(shù)Fig.7 Electromagnetic wave loss coefficient with different steel fiber content in group Ⅰ

    圖8 不同鋼纖維摻量下Ⅱ組的電磁波損耗系數(shù)Fig.8 Electromagnetic wave loss coefficient with different steel fiber content in group Ⅱ

    圖9 不同鋼纖維摻量下Ⅲ組的電磁波損耗系數(shù)Fig.9 Electromagnetic wave loss coefficient with different steel fiber content in group Ⅲ

    2.4 電磁波反射率分析

    制備厚度為20 mm的水泥基材料試塊在0.1~5 GHz頻段內(nèi)測定材料的電磁波反射率。圖10、圖11、圖12分別表示的是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ組在鋼纖維不同摻量下復(fù)合材料的電磁波反射率。

    圖10 不同鋼纖維摻量下Ⅰ組的反射率Fig.10 Reflection loss with different steel fiber content in group Ⅰ

    圖11 不同鋼纖維摻量下Ⅱ組的反射率Fig.11 Reflection loss with different steel fiber content in group Ⅱ

    圖12 不同鋼纖維摻量下Ⅲ組的反射率Fig.12 Reflection loss with different steel fiber content in group Ⅲ

    由圖10可知,空白組與A-Ⅰ組僅在頻率4~4.5 GHz后略顯吸波性能,這種情況通常認為是基體內(nèi)部存在的微孔及微裂紋與摻合料中存在的Fe2O3等物質(zhì)的本征損耗。鋼纖維摻入后,B-Ⅰ組與C-Ⅰ組在1.9 GHz與3.7 GHz處產(chǎn)生了2個明顯的電磁波吸收峰,最小值分別為-34.332與-46.569 dB,并在有效帶寬(低于-10 dB)方面分別占總測試頻段的9.7%與17.4%。水泥基復(fù)合材料屬于多元復(fù)相混合體系,電磁波在該體系中的傳輸與損耗機理通常以“有效介質(zhì)理論”進行解釋,即材料的吸波性能必然受到組成材料的各項組分的影響。鋼纖維吸波劑能夠增強材料“極化摩擦效應(yīng)”與“磁化摩擦效應(yīng)”[18],并在水泥基材料內(nèi)部產(chǎn)生介質(zhì)的電子極化、分子極化與界面極化作用,使電磁波不斷衰減;另外,含有磁性礦物相成分的鐵尾礦與鋼渣增強了入射電磁波在水泥基材料內(nèi)部的多重反射及散射損耗,也為吸波性能的提升創(chuàng)造了有利條件。

    由圖11、圖12可知,在0.1~5 GHz范圍內(nèi),Ⅱ組與Ⅲ組的電磁波反射率同樣隨著鋼纖維使用量的增大而降低,但最小值分別為-21.862與-19.013 dB,有效帶寬極低。通過觀察能夠發(fā)現(xiàn)1.9 GHz附近的反射率最小值低于Ⅰ組,且吸波頻段有向高于5 GHz的C頻段(4~8 GHz)移動的趨勢。結(jié)合2.1節(jié)電阻率與2.3節(jié)損耗系數(shù)的分析結(jié)果可知,鐵尾礦提升電導(dǎo)率的能力弱于鋼渣,而提升材料磁導(dǎo)率的能力優(yōu)于鋼渣,即分別能夠在材料對電場能量的損耗能力與磁場能力的損耗能力方面產(chǎn)生不同的作用效果。因此,鐵尾礦中的磁性組分含量高于鋼渣,具有更高的磁導(dǎo)率,對更高頻段電磁波的電磁相互作用更劇烈[19];另外,鐵尾礦的整體顆粒粒度更細,材料密實程度提升,這種微結(jié)構(gòu)特征在一定程度上弱化了電磁波在基體內(nèi)部的多重反射次數(shù),引起整體吸波峰值向右偏移。

    2.5 試樣厚度對電磁波反射率的影響

    依據(jù)傳輸線理論,材料厚度d與材料電磁參數(shù)之間存在如下關(guān)系:

    而電磁參數(shù)又決定著吸波性能的強弱,可見匹配厚度與材料吸波性能密切相關(guān)。圖13為單層板吸波體界面反射示意模型,可以通過調(diào)控水泥基材料的厚度d,增加入射波在材料內(nèi)部反射次數(shù)與干涉損耗效率[20],從而達到高效吸收電磁波的要求。

    圖13 單層板反射模型示意Fig.13 The reflect model of single-layer plate

    選取在0.1~5 GHz范圍內(nèi)電磁波吸收性能最好的Ⅰ試驗組為研究對象,分別制備厚度為15、20、25 mm的水泥基材料研究材料厚度對吸波性能的影響。通過圖14、圖15可以發(fā)現(xiàn),厚度與電磁波反射率大小并非完全呈正比關(guān)系,在20 mm厚度條件下,B-Ⅰ組的損耗峰值最低達到-34.332 dB,有效帶寬為0.477 GHz,高于其他厚度值;其次,在C-Ⅰ組中,15 mm厚度的總體吸波性能最佳,其損耗峰值在3.97 GHz時最低達到-46.863 dB,且-10 dB以下有效帶寬共計0.94 GHz,占總測試頻段的18.8%。據(jù)此,適量增加鋼纖維吸波劑的使用量可以降低與之匹配水泥基材料的最小厚度,實現(xiàn)吸波材料“薄、輕、強、寬”的制備目的。

    圖14 不同匹配厚度下B-Ⅰ組的反射率Fig.14 Reflection loss with different matching thickness in group B-Ⅰ

    圖15 不同匹配厚度下C-Ⅰ組的反射率Fig.15 Reflection loss with different matching thickness in group C-Ⅰ

    3 結(jié) 論

    (1)材料的電阻率會顯著影響材料對電磁波的介電損耗與磁損耗能力,以10%鐵尾礦與30%鋼渣制備的復(fù)合材料在鋼纖維體積分數(shù)為0.25%、0.5%的條件下,28 d電阻率分別降低至4.472Ω·m、3.012Ω·m。

    (2)鐵尾礦與鋼渣中含有的金屬礦物相組分與磁性組分能對材料復(fù)介電常數(shù)與復(fù)磁導(dǎo)率產(chǎn)生影響。在0.1~5 GHz的低頻范圍內(nèi),鋼渣對復(fù)合材料體系電磁波損耗系數(shù)的影響優(yōu)于鐵尾礦,但隨著鐵尾礦使用量的增大,復(fù)合材料的電磁波損耗能力向更高頻段偏移。實際工程應(yīng)用中,可以適當(dāng)調(diào)控摻料的使用比例,制備符合現(xiàn)場電磁環(huán)境的吸波材料。

    (3)通過反射率試驗發(fā)現(xiàn),在20 mm厚度條件下,所制備復(fù)合材料的電磁波反射損失最小值為-46.569 dB,有效帶寬占17.4%。增加鋼纖維吸波劑的使用量能夠降低與之匹配復(fù)合水泥基材料的最小厚度,10%鐵尾礦、30%鋼渣與0.5%鋼纖維制備的復(fù)合材料體系在15 mm厚度時達到最優(yōu)吸波性能,其損耗峰值在3.97 GHz時最高達到-46.863 dB,有效帶寬占18.8%。該結(jié)果符合現(xiàn)代吸波材料“薄、輕、強、寬”的制備目的。

    猜你喜歡
    吸波鋼渣鋼纖維
    雙摻鋼渣混凝土的工作性能研究
    安徽建筑(2023年11期)2023-11-16 13:21:14
    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(fù)合材料吸波性能影響
    基于吸波結(jié)構(gòu)的THz諧振器及其傳感特性
    攀鋼鋼渣生產(chǎn)管理實踐
    四川冶金(2018年1期)2018-09-25 02:39:28
    早強鋼纖維水泥混凝土在S20道路養(yǎng)護中的應(yīng)用
    上海公路(2017年2期)2017-03-12 06:23:31
    CoFe2O4/空心微球復(fù)合體的制備與吸波性能
    銹蝕后鋼纖維和鋼纖維混凝土的力學(xué)性能
    單向分布鋼纖維增強水泥基復(fù)合材料(Ⅱ):制備及鋼纖維增強作用
    鋼纖維高強混凝土墻基于CONWEP的爆炸響應(yīng)
    免费观看的影片在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 欧美人与善性xxx| 亚洲国产高清在线一区二区三| 大型黄色视频在线免费观看| 美女黄网站色视频| 久久国内精品自在自线图片| 99久久成人亚洲精品观看| 在线播放无遮挡| 久久精品91蜜桃| 久久亚洲精品不卡| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲成av人片在线播放无| 国产一区二区三区视频了| 精品久久久久久久久亚洲 | 看片在线看免费视频| 亚洲电影在线观看av| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久精品国产亚洲av涩爱 | 在线天堂最新版资源| avwww免费| 制服丝袜大香蕉在线| 精品无人区乱码1区二区| 老女人水多毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲性夜色夜夜综合| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品久久久噜噜| 在线天堂最新版资源| 久久这里只有精品中国| 午夜老司机福利剧场| 国产精品久久电影中文字幕| 又紧又爽又黄一区二区| 久久中文看片网| 一区二区三区免费毛片| 国产久久久一区二区三区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲成人久久性| 国产精品无大码| 国产一区二区三区av在线 | 日韩欧美国产一区二区入口| 日本 av在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久亚洲真实| aaaaa片日本免费| 国产精品久久久久久久久免| 99热精品在线国产| 美女免费视频网站| 白带黄色成豆腐渣| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品一区二区性色av| av在线观看视频网站免费| 精品乱码久久久久久99久播| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产一区二区在线av高清观看| 偷拍熟女少妇极品色| 性插视频无遮挡在线免费观看| 精品欧美国产一区二区三| 很黄的视频免费| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 啦啦啦韩国在线观看视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 波多野结衣高清作品| 禁无遮挡网站| 乱码一卡2卡4卡精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久精品国产自在天天线| 91在线精品国自产拍蜜月| 成熟少妇高潮喷水视频| 小说图片视频综合网站| 变态另类丝袜制服| 两人在一起打扑克的视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 国产69精品久久久久777片| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 观看美女的网站| 99久国产av精品| 天天一区二区日本电影三级| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产一区二区激情短视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲自偷自拍三级| 九色国产91popny在线| 91麻豆av在线| 中文字幕免费在线视频6| 九色国产91popny在线| 中文资源天堂在线| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费在线观看影片大全网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩欧美免费精品| 我要看日韩黄色一级片| 久久精品综合一区二区三区| 国产av不卡久久| 九色成人免费人妻av| 日韩av在线大香蕉| 久久久久久久亚洲中文字幕| 午夜免费成人在线视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 精品久久久久久久久久久久久| 国产老妇女一区| 五月玫瑰六月丁香| 美女高潮的动态| 不卡视频在线观看欧美| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 最好的美女福利视频网| 国产精品久久久久久av不卡| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 深夜精品福利| 麻豆国产av国片精品| 美女被艹到高潮喷水动态| 日韩一本色道免费dvd| 嫩草影院精品99| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 熟女电影av网| 在线国产一区二区在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日本 欧美在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国内精品美女久久久久久| 九色成人免费人妻av| 国内精品久久久久久久电影| 国产精品99久久久久久久久| www日本黄色视频网| 最近最新免费中文字幕在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 美女高潮的动态| 成年版毛片免费区| 亚洲18禁久久av| 亚洲成人久久爱视频| 91在线观看av| 香蕉av资源在线| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 日日撸夜夜添| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲国产精品合色在线| 国产男人的电影天堂91| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产免费一级a男人的天堂| a级毛片免费高清观看在线播放| 色视频www国产| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品一区www在线观看 | 精品欧美国产一区二区三| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久久久久久久大av| 在线免费十八禁| 色5月婷婷丁香| 国内揄拍国产精品人妻在线| 简卡轻食公司| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 床上黄色一级片| 亚洲欧美激情综合另类| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 露出奶头的视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产视频一区二区在线看| 天堂√8在线中文| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲av免费在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| netflix在线观看网站| 午夜免费成人在线视频| 亚洲黑人精品在线| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 12—13女人毛片做爰片一| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 日韩强制内射视频| 精品日产1卡2卡| 亚洲国产精品合色在线| 黄色女人牲交| 亚洲四区av| 久久久精品大字幕| av国产免费在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产高潮美女av| 欧美性感艳星| 久久国产精品人妻蜜桃| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| or卡值多少钱| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日本成人三级电影网站| 床上黄色一级片| 国产成人av教育| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 麻豆国产av国片精品| 在线观看舔阴道视频| 精品人妻视频免费看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 中文在线观看免费www的网站| 22中文网久久字幕| 国模一区二区三区四区视频| 特级一级黄色大片| 波多野结衣高清作品| 免费看日本二区| av.在线天堂| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产大屁股一区二区在线视频| av在线观看视频网站免费| 性色avwww在线观看| 在线国产一区二区在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 女人被狂操c到高潮| 日本黄色视频三级网站网址| 日韩av在线大香蕉| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久久久久久久大av| 久久久久性生活片| 永久网站在线| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲综合色惰| 成熟少妇高潮喷水视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| a在线观看视频网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日韩欧美三级三区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲在线自拍视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产精品久久视频播放| 日日夜夜操网爽| 3wmmmm亚洲av在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 999久久久精品免费观看国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 在线播放无遮挡| 亚洲精品色激情综合| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 国产精品久久久久久久久免| 日韩一本色道免费dvd| 日韩高清综合在线| 色综合色国产| 男女之事视频高清在线观看| 91在线观看av| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久国产乱子免费精品| 国产成人aa在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 最近视频中文字幕2019在线8| av在线老鸭窝| 精品人妻视频免费看| 精品久久久久久久末码| 真实男女啪啪啪动态图| 一个人看的www免费观看视频| 18禁在线播放成人免费| 美女 人体艺术 gogo| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产免费av片在线观看野外av| 久久国内精品自在自线图片| 联通29元200g的流量卡| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美性感艳星| 精品欧美国产一区二区三| 国产久久久一区二区三区| 亚洲欧美精品综合久久99| 日韩欧美在线乱码| 国产一区二区三区视频了| 精品久久久久久久久亚洲 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品亚洲美女久久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久中文看片网| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品电影一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美bdsm另类| 99九九线精品视频在线观看视频| 麻豆成人午夜福利视频| 日韩欧美在线乱码| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国模一区二区三区四区视频| 久久精品国产亚洲av天美| 国产乱人伦免费视频| 热99在线观看视频| 成人无遮挡网站| 真人做人爱边吃奶动态| 少妇人妻一区二区三区视频| 69av精品久久久久久| 亚洲av熟女| 免费看美女性在线毛片视频| 婷婷丁香在线五月| 欧美三级亚洲精品| 成人特级av手机在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产极品精品免费视频能看的| or卡值多少钱| 国产69精品久久久久777片| 免费无遮挡裸体视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲欧美激情综合另类| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 俄罗斯特黄特色一大片| 免费看日本二区| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 美女高潮的动态| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜福利欧美成人| 日本欧美国产在线视频| 九色国产91popny在线| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日韩亚洲欧美综合| 黄色配什么色好看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 成年免费大片在线观看| 九九在线视频观看精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 乱码一卡2卡4卡精品| 成人三级黄色视频| 国模一区二区三区四区视频| 免费人成在线观看视频色| 最好的美女福利视频网| 成人无遮挡网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 日本色播在线视频| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 精品久久久久久成人av| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久精品影院6| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日本黄大片高清| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲美女搞黄在线观看 | 免费av观看视频| 香蕉av资源在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 麻豆成人av在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 女人被狂操c到高潮| 老司机福利观看| 免费在线观看影片大全网站| 欧美一区二区亚洲| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| av黄色大香蕉| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久99久视频精品免费| 黄色配什么色好看| 少妇被粗大猛烈的视频| 不卡一级毛片| 免费电影在线观看免费观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 永久网站在线| 国产av不卡久久| 久久久久九九精品影院| 中文字幕久久专区| 波多野结衣高清无吗| 国产精品女同一区二区软件 | 中文字幕av成人在线电影| 一级毛片久久久久久久久女| 老师上课跳d突然被开到最大视频| www日本黄色视频网| 无人区码免费观看不卡| 亚洲专区国产一区二区| 嫩草影院精品99| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩国内少妇激情av| 亚洲午夜理论影院| 亚洲综合色惰| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲av一区综合| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美三级亚洲精品| 美女免费视频网站| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 最好的美女福利视频网| 久99久视频精品免费| 亚洲一区二区三区色噜噜| 丝袜美腿在线中文| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av天堂在线播放| 国产亚洲精品久久久com| 免费av不卡在线播放| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲成av人片在线播放无| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美潮喷喷水| 丰满的人妻完整版| 成人亚洲精品av一区二区| 又粗又爽又猛毛片免费看| av女优亚洲男人天堂| 在线a可以看的网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 在线播放无遮挡| 男女边吃奶边做爰视频| 特大巨黑吊av在线直播| 91久久精品电影网| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产午夜精品论理片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲乱码一区二区免费版| 我要搜黄色片| 国产在线精品亚洲第一网站| 搡老岳熟女国产| 亚洲欧美日韩高清专用| 女同久久另类99精品国产91| 中国美女看黄片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久亚洲真实| 国产精品1区2区在线观看.| 日本欧美国产在线视频| 日韩欧美国产在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 色av中文字幕| 美女免费视频网站| xxxwww97欧美| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲欧美清纯卡通| 一个人看的www免费观看视频| 久久精品综合一区二区三区| 久久精品综合一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 不卡视频在线观看欧美| 国国产精品蜜臀av免费| 午夜久久久久精精品| 欧美又色又爽又黄视频| 在线免费十八禁| 亚洲成人免费电影在线观看| 两个人视频免费观看高清| 中文资源天堂在线| 国产一区二区激情短视频| 一本精品99久久精品77| 99热网站在线观看| 亚洲不卡免费看| 久久久成人免费电影| 亚洲天堂国产精品一区在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片| xxxwww97欧美| 午夜福利高清视频| 精品一区二区三区视频在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 99在线视频只有这里精品首页| 日本黄色视频三级网站网址| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| h日本视频在线播放| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美人与善性xxx| 成人特级av手机在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久久成人免费电影| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 色在线成人网| 免费看美女性在线毛片视频| 乱系列少妇在线播放| 九九在线视频观看精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 毛片一级片免费看久久久久 | 国产精品99久久久久久久久| 一夜夜www| 成年版毛片免费区| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲色图av天堂| 亚洲国产精品成人综合色| 少妇熟女aⅴ在线视频| 黄色视频,在线免费观看| 少妇的逼水好多| 乱人视频在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 国产高清有码在线观看视频| 免费无遮挡裸体视频| а√天堂www在线а√下载| 免费无遮挡裸体视频| 久久午夜福利片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美激情国产日韩精品一区| av在线天堂中文字幕| 美女被艹到高潮喷水动态| 国国产精品蜜臀av免费| av专区在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久9热在线精品视频| 日韩av在线大香蕉| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 久久午夜福利片| 亚洲色图av天堂| 丝袜美腿在线中文| 天天一区二区日本电影三级| 国产高清有码在线观看视频| 国语自产精品视频在线第100页| 天天躁日日操中文字幕| 白带黄色成豆腐渣| 成人午夜高清在线视频| 黄色一级大片看看| 久久6这里有精品| 欧美区成人在线视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲 国产 在线| 亚洲欧美激情综合另类| 色在线成人网| 亚洲精品456在线播放app | 中文字幕av成人在线电影| or卡值多少钱| 亚洲午夜理论影院| 日韩欧美免费精品| 天天一区二区日本电影三级| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲av二区三区四区| 欧美在线一区亚洲| 在线观看66精品国产| 禁无遮挡网站| 日韩欧美 国产精品| 国产淫片久久久久久久久| 久久精品国产自在天天线| 欧美成人免费av一区二区三区| eeuss影院久久| 亚洲欧美激情综合另类| 麻豆av噜噜一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产高清不卡午夜福利| 性色avwww在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 无人区码免费观看不卡| 午夜福利18| 成人亚洲精品av一区二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 高清在线国产一区| 天堂√8在线中文| 午夜视频国产福利| 久久久精品欧美日韩精品| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲黑人精品在线| 欧美区成人在线视频| 在现免费观看毛片| 午夜福利高清视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 91在线精品国自产拍蜜月| 国产毛片a区久久久久| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲人与动物交配视频| 色在线成人网| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲精品色激情综合| 窝窝影院91人妻| 免费观看人在逋| 少妇高潮的动态图| 99久久精品热视频| 免费观看人在逋| 天天一区二区日本电影三级| 高清毛片免费观看视频网站| 日本黄大片高清| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 99久久精品热视频| 成人综合一区亚洲| 极品教师在线免费播放| 国产探花极品一区二区| 男女视频在线观看网站免费| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲av.av天堂| 午夜日韩欧美国产| 欧美在线一区亚洲| av.在线天堂| 午夜激情福利司机影院| 国产一区二区三区av在线 | 国产男人的电影天堂91| 在线观看舔阴道视频| 欧美zozozo另类| 久久精品91蜜桃| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲精品成人久久久久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪|