• <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 ?

    VOCs的來源與危害、治理技術(shù)及甲苯氧化反應(yīng)催化劑的研究進(jìn)展

    2023-08-10 03:29:56楊新宇韓思影苗雨欣
    山東化工 2023年11期
    關(guān)鍵詞:甲苯結(jié)果表明催化活性

    楊新宇,韓思影,苗雨欣

    (沈陽師范大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院 能源與環(huán)境催化研究所,遼寧 沈陽 110034)

    1 VOCs的來源與危害

    近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長,空氣污染引發(fā)的環(huán)境問題日益嚴(yán)峻,其中揮發(fā)性有機(jī)污染物(VOCs)作為空氣污染的主要污染源之一,排放量逐年增加,因此,控制VOCs的排放量已成為目前亟需解決的問題之一。揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)是氣體種類的混合物,它們在大氣中有很高的蒸氣壓。VOCs根據(jù)官能團(tuán)的特征分類主要包含芳香烴類及其衍生物、脂肪烴、醛、酮等,其中,甲苯是含量及危害性較大的成分之一[1]。VOCs的來源廣泛,大致分為兩類,分別為自然來源與人為來源,自然來源主要為動(dòng)植物為維持其生命特征而進(jìn)行的生物功能性排放。相較于自然來源,人為來源成為VOCs的主要排放來源,人為來源是由于人們生產(chǎn)生活排放的,主要包含農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、石油化工業(yè)、產(chǎn)品加工業(yè)等[2]。VOCs的排放對人類的生產(chǎn)生活以及動(dòng)植物體的生長健康有著很大的消極影響,一方面,VOCs可以與氮氧化物結(jié)合形成光化學(xué)污染物,形成二次污染物,加速PM2.5的形成,引發(fā)全球變暖、冰川融化、海平面上升等嚴(yán)重環(huán)境問題;另一方面,VOCs對人的身體健康有著很大的安全隱患,人吸入之后損害其呼吸系統(tǒng)和神經(jīng)系統(tǒng),給人們生命健康安全造成嚴(yán)重威脅。因此,降低VOCs的排放以及VOCs在大氣中的含量對于解決目前存在的環(huán)境問題和人類健康隱患有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。為此,世界各國制定了嚴(yán)格的條件來限制環(huán)境中的VOCs含量,出臺(tái)了不同的減排標(biāo)準(zhǔn)來應(yīng)對日益增長的VOCs排放量,有大量的研究表明世界各地積極開發(fā)高效技術(shù)以滿足嚴(yán)格要求的環(huán)境法規(guī)。我國生態(tài)環(huán)境部在2020年提出了VOCs排放量減少10%的質(zhì)量要求[3]。

    2 VOCs的治理技術(shù)

    目前,VOCs的治理方式主要有兩類,分別為:源頭回收技術(shù)和末端治理控制。但由于源頭回收技術(shù)設(shè)備要求高,難以找到綠色高效、經(jīng)濟(jì)的材料以及低能耗的生產(chǎn)工藝,在生產(chǎn)過程中通常只能作為預(yù)防性措施。因此,末端治理控制VOCs的排放成為主要治理VOCs的方式。末端治理控制是指根據(jù)VOCs的性質(zhì)采取不同的物理法、化學(xué)法將污染物吸收或者進(jìn)行無害化處理,使其轉(zhuǎn)化為無毒害的小分子物質(zhì)。目前,VOCs的有效去除方法有吸附法、催化法、生物膜分離法、光催化法、等離子體法等。而甲苯作為VOCs中常見的揮發(fā)性有機(jī)污染物之一,具有來源廣泛、反應(yīng)活性強(qiáng)的特點(diǎn),與其他VOCs相比對人類和環(huán)境毒害影響更大,因此本論文主要以甲苯為目標(biāo)污染物展開介紹。

    2.1 吸附法

    吸附法分為物理吸附法和化學(xué)吸附法,物理吸附法是吸附劑通過范德華力將吸附質(zhì)聚集在吸附劑的表面和孔道中從而去除污染物的方法。物理吸附法采用的吸附劑一般具有疏松多孔、比表面積大的特性,常用的吸附劑有沸石、硅膠、活性炭等。這種方法有著短時(shí)間內(nèi)去除率高的優(yōu)點(diǎn),但選擇性較差,且成本高、有二次污染?;瘜W(xué)吸附法是VOCs分子與吸附劑之間通過形成化學(xué)鍵而使污染物富集的過程,化學(xué)吸附法具有較高的吸附穩(wěn)定性,但也存在使用后的吸附劑如何有效回收利用、污染物如何處理等系列問題。Yang等人[4]選用不同原料制備的活性炭,研究甲苯在具有不同孔結(jié)構(gòu)的活性炭上的吸附、解吸行為及動(dòng)力學(xué)參數(shù),結(jié)果表明,在吸附過程中物理吸附起主要作用,主要分為外表面吸附、顆粒擴(kuò)散、吸附平衡三個(gè)階段,甲苯在活性炭上的解吸過程分別對應(yīng)于擴(kuò)散機(jī)制的傳熱和傳質(zhì)部分。

    2.2 生物膜分離法

    生物膜分離法是將空氣中的VOCs污染物在一定壓力下通過選擇性生物膜與空氣分離的方法,但由于生物膜使用壽命短,這種方法成本高,而無法規(guī)模化應(yīng)用。Sun等人[5]研究了兩種生物過濾器(帶原始海綿的BF1和帶聚氨酯改性海綿的BF2)去除苯、甲苯、乙苯和二甲苯的性能,結(jié)果表明,聚氨酯海綿的改性顯著提高了生物膜中微生物的生長、活力和黏附強(qiáng)度,減少了細(xì)胞外聚合物(EPS)并改變了微生物群落。改性海綿可以增強(qiáng)生物膜的形成和生物過濾器中甲苯的去除,并可用于大規(guī)模應(yīng)用。

    2.3 光催化法

    光催化法是以特定波長的光源為能量來源,在光催化劑的作用下將VOCs污染物催化氧化生成H2O和CO2的過程。常用的光催化劑有金屬氧化物或金屬硫化物,如TiO2、ZnS等。在光催化反應(yīng)中,水分子的參與可以增強(qiáng)羥基自由基的強(qiáng)氧化性從而提高VOCs催化反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率。但光催化法對環(huán)境條件要求較高、催化劑表面易積碳、催化劑中活性位點(diǎn)利用率低等實(shí)際問題,限制了其廣泛應(yīng)用。Sheng等人[6]采用水熱法制備了ZnWO4催化劑,研究其降解甲苯的能力并闡明了光催化反應(yīng)機(jī)理。結(jié)果表明ZnWO4催化劑可以吸附大量的O2和H2O,并活化使其產(chǎn)生活性自由基,在甲苯的氧化反應(yīng)中具有優(yōu)異的催化活性和穩(wěn)定性。

    2.4 等離子體法

    等離子體法是在放電條件下產(chǎn)生高能的活性粒子破壞VOCs的分子結(jié)構(gòu),并將其分解為小分子物質(zhì)的方法。此方法有著操作簡單、去除效率高、副產(chǎn)物少等優(yōu)點(diǎn)。但其長時(shí)間使用能耗較高、放電具有安全隱患、電機(jī)壽命短等問題。一些國內(nèi)外研究者們將催化氧化法與等離子體法結(jié)合,以期提高轉(zhuǎn)化率,降低能耗。Zhang等人[7]分別通過離子交換法和浸漬法制備了Mn/MCM-41和imp-Mn/MCM-41催化劑,并研究其在介質(zhì)阻擋放電反應(yīng)器中冷等離子體下的甲苯催化氧化性能,結(jié)果表明采用離子交換法的60Mn/MCM-41催化劑具有較好的催化活性。

    2.5 催化氧化法

    催化氧化法是利用催化劑的催化作用將VOCs污染物轉(zhuǎn)化成無毒無害的小分子物質(zhì),是目前工業(yè)上使用最廣泛的方法之一。這種方法具有效率高、能耗低、無二次污染等優(yōu)點(diǎn),適合中高濃度的VOCs消除。選用此種方法的研究重點(diǎn)在于開發(fā)出高活性、低成本、穩(wěn)定性高的催化劑。甲苯作為VOCs中的一種代表性環(huán)境污染物,對其催化氧化反應(yīng)中催化劑的研究成為備受關(guān)注的問題[8]。

    3 VOCs催化氧化反應(yīng)催化劑的研究現(xiàn)狀

    催化劑的選擇對于甲苯催化氧化反應(yīng)體系中起著決定性作用,為了開發(fā)出低溫高活性和高穩(wěn)定性的催化劑,國內(nèi)外研究者做出了很多種嘗試。根據(jù)活性組分的不同,甲苯催化氧化反應(yīng)的催化劑可以分為兩類,分別是貴金屬催化劑與非貴金屬催化劑。

    3.1 貴金屬催化劑

    貴金屬催化劑在低溫下具有催化活性高的特點(diǎn),常用的貴金屬有鉑、鈀、金等。Wu等人[9]制備了Au/γ-Al2O3催化劑,研究等離子體催化甲苯氧化性能,結(jié)果發(fā)現(xiàn)添加貴金屬納米Au之后,催化劑不僅表現(xiàn)出優(yōu)異的催化性能,還可以有效提高催化劑的選擇性能,促進(jìn)被吸附的碳酸鹽氣化為氣態(tài)CO2,有效地提高了納米Au粒子的催化效率,見圖1。

    (a)無催化劑;(b)Au/γ-Al2O3催化劑圖1 甲苯在不同溫度下的轉(zhuǎn)化率和選擇性能

    Li等人[10]采用自蔓延燃燒方法合成了Pt-Cu-Mn層狀氧化物,將其用于甲苯催化氧化反應(yīng)研究,其中0.5Pt-MnCu催化劑的甲苯轉(zhuǎn)化率達(dá)到90%,并且在高溫條件下展現(xiàn)出優(yōu)良的循環(huán)穩(wěn)定性,研究表明,Pt納米粒子的引入提高了表面金屬配位氧中心的電子親和度,從而加快了氧分子在氧化物上的吸附和活化,進(jìn)而促進(jìn)了甲苯催化氧化反應(yīng)。Qin等人[11]采用液相化學(xué)還原法制備了不同Ag負(fù)載量的棒狀A(yù)g/MnO2催化劑,并探究了其在甲苯催化氧化反應(yīng)中的機(jī)理。結(jié)果表明,Ag物種的加入顯著提高了表面晶格氧的含量,優(yōu)化了MnO2載體的結(jié)構(gòu)性能和催化性能,反應(yīng)中加速活化甲苯氧化成羧酸酯的中間體,進(jìn)而提高甲苯催化氧化的性能。Fu等人[12]采用聚乙烯基吡咯烷酮輔助乙二醇還原法制備了Pt-MnOx/meso-CeO2催化劑,用于甲苯催化氧化研究,結(jié)果表明其在較低溫度下就能表現(xiàn)出較好的催化活性,而且具有良好的抗水性能和熱穩(wěn)定性。其中Pt和MnOx的加入提高了吸附氧的活化能力、Mn2+物種濃度和催化劑的低溫還原性能,從而促進(jìn)甲苯催化燃燒。貴金屬催化劑雖然具有較高的催化活性,但其由于具有成本高,易團(tuán)聚的問題,抑制了在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用,因此,如何設(shè)計(jì)并制備高分散、小尺寸的負(fù)載型納米貴金屬催化劑,對增強(qiáng)活性組分與載體之間的相互作用,提高貴金屬納米催化劑的穩(wěn)定性有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

    Weng等人[13]采用分步浸漬法制備了高分散的Pd/Al2O3系列催化劑,研究摻雜堿基元素種類和用量對甲苯催化氧化反應(yīng)活性的影響。結(jié)果表明,堿基元素的摻雜可以提高活性氧的含量以及減小PdO粒子的尺寸,促進(jìn)中間產(chǎn)物甲醛的生成,其中,Pd/MgO-Al2O3催化劑表現(xiàn)出最優(yōu)的性能,MgO的引入有利于甲苯的吸附,且提高了催化劑的穩(wěn)定性和抗水性。Ren等人[14]通過等體積浸漬法制備了雙金屬Pd-Ce/γ-Al2O3系列催化劑,研究不同Ce與Pd的比例、貴金屬負(fù)載量對催化劑甲苯氧化性能的影響。結(jié)果表明Ce的加入有效增加氧空位含量,提高催化劑在低溫狀態(tài)下對甲苯的催化活性,而且Pd和Ce之間的相互作用可以促進(jìn)PdO轉(zhuǎn)化為Pd,容易釋放出晶格氧,并與PdO吸附的甲苯分子反應(yīng),加速了反應(yīng)過程。其中0.2Pd-0.3Ce/Al2O3催化劑性能最優(yōu)。Li等人[15]以二維層狀結(jié)構(gòu)的MnO2為載體,制備了負(fù)載型Ag-Pd/MnO2催化劑應(yīng)用于甲苯催化氧化反應(yīng)中。結(jié)果表明,Ag-Pd NPs呈均勻球形,平均粒徑為7.1 nm。由于二維層狀結(jié)構(gòu)MnO2載體有較大的比表面積和介孔體積,可以將Ag-Pd NPs均勻負(fù)載在載體表面上。此外,活性組分Pd與MnO2載體之間存在較強(qiáng)的金屬-載體相互作用(SMSI),促進(jìn)Pd0到PdO的轉(zhuǎn)變,雙金屬催化劑活性明顯高于單金屬催化劑的性能。Zhu等人[16]制備了Au/CeO2/Al2O3納米催化劑,并將等離子體技術(shù)用于甲苯催化氧化研究中,結(jié)果表明,在1 500 J/L時(shí),甲苯的去除率可達(dá)90%以上,而且在等離子體條件下明顯提高CO2的選擇性,大大降低了有毒副產(chǎn)物的濃度。這是由于納米金催化劑在放電條件下可產(chǎn)生大量的活性物種,可在低溫條件下去除有機(jī)物中間體脫離催化劑表面,抑制二次污染物的形成以及納米Au催化劑中毒。CeO2的界面錨定作用也提高納米Au粒子的分散性能,有助于提高納米Au催化劑的抗水性能和穩(wěn)定性能。Wang等人[17]以Ce-BDC MOF為載體制備了一維納米結(jié)構(gòu)的Pt@CeO2-BDC催化劑,用于甲苯催化氧化性能研究。結(jié)果表明,催化劑中Pt主要以Pt2+的形式存在,表面有少量的Pt0和Pt4+,其對晶格氧的活化和甲苯的開環(huán)起著重要作用,并通過消耗吸附的氧使還原的二氧化鈰再氧化。研究發(fā)現(xiàn)低溫時(shí),甲苯氧化-BDC通過L-H 機(jī)理進(jìn)行,生產(chǎn)表面苯甲酸酯中間體。溫度高于125 ℃時(shí),吸附的甲苯與CeO2發(fā)生反應(yīng)按照MvK機(jī)理進(jìn)行,進(jìn)一步闡明了反應(yīng)機(jī)理并建立了催化“構(gòu)效”關(guān)系。

    3.2 過渡金屬氧化物催化劑

    過渡金屬氧化物催化劑是指主要包含過渡金屬(如:Mn、Fe、Co等)元素所組成的氧化物催化劑,由于這些元素電子結(jié)構(gòu)可變且含有多種價(jià)態(tài),對于甲苯催化氧化反應(yīng)有著較好的催化活性,且成本低廉,因此過渡金屬氧化物催化劑的開發(fā)受到研究者的廣泛關(guān)注。

    Sun等人[18]以金屬有機(jī)框架(MOF)作為前驅(qū)體,采用原位熱解法制備了高比表面積的MnOx-CeO2-MOF與MnOx-MOF催化劑,用于甲苯催化氧化反應(yīng)中。結(jié)果表明,Ce的引入增強(qiáng)了催化劑的儲(chǔ)氧能力,提高氧空位數(shù)量,改善了催化劑的低溫還原性能,MnOx-CeO2-MOF催化劑在空速為30 000 mL/(gcat·h)條件下的T50和T90值分別為197和208 ℃,表觀活化能(Ea)為82.9 kJ/mol,均低于其他催化劑。Zhang等人[19]采用三種不同形貌結(jié)構(gòu)的Mn-MOFs前驅(qū)體制備催化劑,研究氣氛預(yù)處理?xiàng)l件對催化甲苯氧化性能的影響。其中,籠狀為前體所制備的催化劑表現(xiàn)出較高的穩(wěn)定性和耐水性能,催化劑表面Mn3+/Mn4+比例和表面吸附氧數(shù)量的增大,明顯提高了其催化性能。Dong等人[20]通過溶膠凝膠法制備了Co摻雜的CoMn2O4催化劑,用于甲苯催化氧化反應(yīng)中,結(jié)果表明,所制備的Co摻雜的CoMn2O4催化劑具有更大的比表面積、豐富的氧空位與更高的氧遷移率,產(chǎn)生更高的催化活性,其表面的活性氧比Co3O4/MnOx催化劑上表面晶格氧更易參與到反應(yīng)中,降低了催化起活溫度。T50和T90值分別為202和210 ℃,且穩(wěn)定性較高。Mo等人[21]通過共沉淀法制備出納米立方體結(jié)構(gòu)的錳基氧化物,用于甲苯催化氧化反應(yīng)中。結(jié)果表明,該策略不僅調(diào)節(jié)了催化劑的氧空位缺陷,而且改變了催化劑的形貌、比表面積、還原性能、儲(chǔ)氧能力(OSC)以及表面組成。在甲苯氧化過程中,苯甲酸酯類的C=C裂解成有機(jī)碳酸鹽可能是反應(yīng)的速控步驟,而Mn基催化劑的氧空位濃度較高,可以加快氧化反應(yīng)的活化和產(chǎn)物生成。Wang等人[22]通過水熱法制備出形貌為納米管狀Fe-MnO2催化劑,用于甲苯催化氧化反應(yīng)中,并探究了Fe的摻雜量對催化劑性能的影響。結(jié)果表明,1%Fe-MnO2催化劑性能最好,這是由于Fe的引入降低了載體的比表面積和孔容,改變了Mn-O之間的鍵能,引起了晶格缺陷所致。Liu等人[23]通過研究摻雜過渡金屬離子的種類、用量對催化劑氧空位濃度的影響,合成出一系列富含缺陷的Mn3-xFexO4催化劑,并將其用于甲苯催化氧化反應(yīng)中。結(jié)果表明,Fe離子的摻雜提高了晶格缺陷數(shù)量、氧空位濃度、催化劑比表面積和催化活性,且Fe離子的用量對催化劑中氧空位含量和Mn在催化劑表面的分散有重要影響。

    綜上所述,對過渡金屬氧化物催化劑的研究主要致力于通過改變合成方法或策略來調(diào)變其微觀形貌及表面結(jié)構(gòu),進(jìn)而提高其催化活性與穩(wěn)定性。在甲苯催化氧化反應(yīng)中過渡金屬氧化物催化劑遵循MvK機(jī)理,即催化劑表面的晶格氧是甲苯催化氧化反應(yīng)的關(guān)鍵。制備廉價(jià)且性能穩(wěn)定的過渡金屬氧化物催化劑對于甲苯催化氧化研究具有重大的意義。

    4 結(jié)論與展望

    本文主要介紹了VOCs的來源與方法、VOCs的治理技術(shù)以及不同類型的催化劑應(yīng)用于甲苯催化氧化反應(yīng)的研究現(xiàn)狀。雖然目前催化劑得到了較高的催化活性,但仍然未達(dá)到高選擇性、高穩(wěn)定性工業(yè)應(yīng)用催化劑的目標(biāo)。一些貴金屬如納米Ag、Au等在高溫條件下尺寸容易變大、容易失活,不利于在甲苯催化氧化反應(yīng)中應(yīng)用。因此,探索制備價(jià)格低廉、熱穩(wěn)定性強(qiáng)、高催化性能的甲苯催化氧化催化劑還需進(jìn)一步研究。

    猜你喜歡
    甲苯結(jié)果表明催化活性
    高效液相色譜法測定降糖藥甲苯磺丁脲片中甲苯磺丁脲的含量
    1-(對甲苯基)-2-(三對甲苯基-5-亞磷?;?乙醛的汞(Ⅱ)配合物的X射線晶體學(xué)、光譜表征和理論計(jì)算研究
    稀土La摻雜的Ti/nanoTiO2膜電極的制備及電催化活性
    環(huán)化聚丙烯腈/TiO2納米復(fù)合材料的制備及可見光催化活性
    甲苯-4-磺酸催化高效合成尼泊金正丁酯防腐劑
    萃取精餾分離甲苯-正庚烷混合物的模擬研究
    Fe3+摻雜三維分級(jí)納米Bi2WO6的合成及其光催化活性增強(qiáng)機(jī)理
    LaCoO3催化劑的制備及其在甲烷催化燃燒反應(yīng)中的催化活性
    體育鍛煉也重要
    闊世瑪與世瑪用于不同冬小麥品種的安全性試驗(yàn)
    国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久这里只有精品19| 男女边摸边吃奶| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产成人精品在线电影| 91国产中文字幕| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 丝袜美足系列| 婷婷色av中文字幕| 国产成人一区二区在线| 成人黄色视频免费在线看| 在线观看国产h片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 秋霞伦理黄片| 男女下面插进去视频免费观看| 一级毛片 在线播放| 高清不卡的av网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美+日韩+精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 午夜老司机福利剧场| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男人操女人黄网站| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品人妻在线不人妻| 国产成人精品久久久久久| 日本wwww免费看| xxxhd国产人妻xxx| 飞空精品影院首页| 国产免费现黄频在线看| 少妇人妻久久综合中文| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费高清在线观看日韩| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲国产欧美网| 999久久久国产精品视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 两个人看的免费小视频| 国产一级毛片在线| 色94色欧美一区二区| 久久久久精品久久久久真实原创| 丝袜美足系列| av在线app专区| 国产高清不卡午夜福利| 中文字幕色久视频| 97人妻天天添夜夜摸| 国产免费又黄又爽又色| 久久精品国产亚洲av高清一级| 成人国产av品久久久| 人妻人人澡人人爽人人| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 极品人妻少妇av视频| 91精品国产国语对白视频| 日韩一区二区三区影片| 在现免费观看毛片| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲男人天堂网一区| h视频一区二区三区| 蜜桃在线观看..| 久久精品人人爽人人爽视色| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| videossex国产| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲天堂av无毛| 看免费av毛片| 老汉色∧v一级毛片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲美女黄色视频免费看| 91久久精品国产一区二区三区| 免费黄色在线免费观看| 热99久久久久精品小说推荐| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产1区2区3区精品| 久久精品国产亚洲av天美| 波野结衣二区三区在线| 日韩大片免费观看网站| 97人妻天天添夜夜摸| h视频一区二区三区| 一级片免费观看大全| 国产片内射在线| 青春草国产在线视频| 亚洲,欧美,日韩| 两性夫妻黄色片| 国产成人av激情在线播放| 婷婷成人精品国产| 久久女婷五月综合色啪小说| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 9色porny在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲成人av在线免费| 女人精品久久久久毛片| 一级黄片播放器| 亚洲第一青青草原| 极品人妻少妇av视频| 高清欧美精品videossex| 午夜影院在线不卡| 午夜日本视频在线| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 99精国产麻豆久久婷婷| 男女边吃奶边做爰视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 99国产精品免费福利视频| 99香蕉大伊视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 久热久热在线精品观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久久久久人妻| 精品国产一区二区久久| 69精品国产乱码久久久| 精品国产一区二区久久| 日韩成人av中文字幕在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 丁香六月天网| 国产一区二区激情短视频 | 国产麻豆69| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久精品国产亚洲av天美| 深夜精品福利| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产男人的电影天堂91| 嫩草影院入口| 久久久久久人妻| 久久久欧美国产精品| 街头女战士在线观看网站| 亚洲色图综合在线观看| tube8黄色片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久青草综合色| 涩涩av久久男人的天堂| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲情色 制服丝袜| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 大话2 男鬼变身卡| 观看美女的网站| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 久久综合国产亚洲精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一区二区三区精品91| 91精品伊人久久大香线蕉| 午夜影院在线不卡| av在线观看视频网站免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| 精品亚洲成a人片在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 成人漫画全彩无遮挡| 如何舔出高潮| 交换朋友夫妻互换小说| 久久久久久久精品精品| 国产成人精品一,二区| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲成人手机| a级片在线免费高清观看视频| 99香蕉大伊视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 日本午夜av视频| av电影中文网址| 两个人免费观看高清视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产高清不卡午夜福利| 男女国产视频网站| 欧美av亚洲av综合av国产av | 黄片播放在线免费| 国产免费又黄又爽又色| 视频区图区小说| 久久久久网色| 不卡视频在线观看欧美| 中国三级夫妇交换| 亚洲成人一二三区av| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 制服人妻中文乱码| 91成人精品电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| 午夜老司机福利剧场| 国产不卡av网站在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久人人爽人人片av| 伦理电影大哥的女人| 日韩av免费高清视频| 香蕉精品网在线| 永久网站在线| 亚洲国产精品一区三区| 美女午夜性视频免费| 男人操女人黄网站| 女性被躁到高潮视频| 99国产精品免费福利视频| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品 国内视频| 91精品国产国语对白视频| 男女无遮挡免费网站观看| 免费观看a级毛片全部| 国产精品熟女久久久久浪| 国产毛片在线视频| 大片电影免费在线观看免费| 国产深夜福利视频在线观看| 街头女战士在线观看网站| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产成人一区二区在线| 高清av免费在线| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 好男人视频免费观看在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产爽快片一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 日本vs欧美在线观看视频| 久久精品夜色国产| 免费观看在线日韩| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美97在线视频| 日韩伦理黄色片| 下体分泌物呈黄色| av.在线天堂| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久狼人影院| 桃花免费在线播放| 性色av一级| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 午夜福利乱码中文字幕| 女人精品久久久久毛片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久久久久久久久久大奶| 中文字幕精品免费在线观看视频| 五月开心婷婷网| 丰满乱子伦码专区| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 欧美精品亚洲一区二区| 寂寞人妻少妇视频99o| 黄色毛片三级朝国网站| 国产不卡av网站在线观看| 中国三级夫妇交换| 亚洲伊人色综图| 久久99精品国语久久久| 国产成人aa在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久韩国三级中文字幕| a级片在线免费高清观看视频| 久久久久视频综合| av在线app专区| 男人操女人黄网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产免费福利视频在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲经典国产精华液单| 综合色丁香网| 熟女av电影| 十分钟在线观看高清视频www| 中文字幕精品免费在线观看视频| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久免费观看电影| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品久久久久久av不卡| av在线app专区| 国产福利在线免费观看视频| 欧美中文综合在线视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 在线观看免费高清a一片| 91成人精品电影| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 黑人猛操日本美女一级片| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品酒店卫生间| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| videosex国产| 激情五月婷婷亚洲| 久热这里只有精品99| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 91精品三级在线观看| 午夜久久久在线观看| 黄色 视频免费看| 18禁国产床啪视频网站| 欧美成人午夜免费资源| 两个人免费观看高清视频| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美精品av麻豆av| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲男人天堂网一区| 少妇的丰满在线观看| 亚洲四区av| 熟女av电影| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 99久国产av精品国产电影| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 女性生殖器流出的白浆| 男女国产视频网站| 久久久久久人妻| 黄色配什么色好看| 亚洲伊人久久精品综合| 热99国产精品久久久久久7| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲国产欧美在线一区| 激情视频va一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 天堂8中文在线网| 国产淫语在线视频| 亚洲av国产av综合av卡| 精品一区在线观看国产| 下体分泌物呈黄色| 欧美+日韩+精品| 亚洲欧洲日产国产| 久久久久久久大尺度免费视频| 中文天堂在线官网| 青春草亚洲视频在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久免费观看电影| 国产免费一区二区三区四区乱码| 男女午夜视频在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 午夜91福利影院| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产黄频视频在线观看| 综合色丁香网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品 国内视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 在线观看人妻少妇| 日本-黄色视频高清免费观看| 在线观看国产h片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 一二三四中文在线观看免费高清| 日本91视频免费播放| 婷婷色麻豆天堂久久| 丝袜脚勾引网站| 寂寞人妻少妇视频99o| 又黄又粗又硬又大视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 午夜福利视频精品| 久久久久精品人妻al黑| 91在线精品国自产拍蜜月| 99国产精品免费福利视频| 青青草视频在线视频观看| 亚洲第一青青草原| 午夜免费鲁丝| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 在线天堂中文资源库| 久久精品久久精品一区二区三区| 五月开心婷婷网| 国产成人免费无遮挡视频| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲,欧美精品.| 久久影院123| 国产精品不卡视频一区二区| 精品第一国产精品| 在线精品无人区一区二区三| 中文字幕av电影在线播放| 国产欧美亚洲国产| 大片免费播放器 马上看| 五月开心婷婷网| 久久韩国三级中文字幕| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久国内精品自在自线图片| 欧美激情高清一区二区三区 | 国产片特级美女逼逼视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 性色avwww在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲综合精品二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 男女边摸边吃奶| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 热re99久久国产66热| 久久国产精品大桥未久av| 一区二区三区乱码不卡18| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲av欧美aⅴ国产| 一级a爱视频在线免费观看| 丝袜人妻中文字幕| 成人二区视频| 久久这里只有精品19| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 交换朋友夫妻互换小说| 99热全是精品| 日本av免费视频播放| 久久久久久人人人人人| av片东京热男人的天堂| 国产免费又黄又爽又色| 国产视频首页在线观看| 国产在线视频一区二区| 99九九在线精品视频| 99国产综合亚洲精品| 中文字幕精品免费在线观看视频| 男的添女的下面高潮视频| 少妇 在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 飞空精品影院首页| 亚洲av.av天堂| 亚洲第一av免费看| 久久久精品94久久精品| 十八禁网站网址无遮挡| 99九九在线精品视频| 免费观看在线日韩| 免费黄色在线免费观看| 日本午夜av视频| 老熟女久久久| 国产成人免费观看mmmm| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产成人精品久久二区二区91 | 免费大片黄手机在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品亚洲成国产av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产乱来视频区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 午夜福利影视在线免费观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| av片东京热男人的天堂| 国产精品一区二区在线不卡| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲精品国产av成人精品| 伦理电影大哥的女人| 青青草视频在线视频观看| av视频免费观看在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 韩国精品一区二区三区| 街头女战士在线观看网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 永久网站在线| 美国免费a级毛片| 国产免费现黄频在线看| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品国产一区二区久久| 国产精品蜜桃在线观看| 街头女战士在线观看网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲,欧美精品.| 国产免费视频播放在线视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 韩国av在线不卡| 69精品国产乱码久久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲人成电影观看| 99久久人妻综合| 一级片'在线观看视频| 亚洲国产精品999| 国产精品久久久久久av不卡| 人成视频在线观看免费观看| 国产成人欧美| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费在线观看完整版高清| 嫩草影院入口| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 香蕉精品网在线| 中国三级夫妇交换| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 秋霞在线观看毛片| 精品久久久久久电影网| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲av欧美aⅴ国产| 黄色 视频免费看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久欧美国产精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲av综合色区一区| 十分钟在线观看高清视频www| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久韩国三级中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 999久久久国产精品视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 深夜精品福利| 又黄又粗又硬又大视频| 中文欧美无线码| 精品亚洲成国产av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲成色77777| a 毛片基地| 五月伊人婷婷丁香| 日韩电影二区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 制服丝袜香蕉在线| 国产成人欧美| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 99re6热这里在线精品视频| av电影中文网址| 只有这里有精品99| 91成人精品电影| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久人人爽人人片av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 午夜福利乱码中文字幕| 美女福利国产在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 一级毛片电影观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 少妇 在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 少妇的逼水好多| av卡一久久| 日韩av不卡免费在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黑人猛操日本美女一级片| 国产免费现黄频在线看| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品久久久久久电影网| 考比视频在线观看| 久久精品国产综合久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 精品人妻一区二区三区麻豆| 两个人看的免费小视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久精品亚洲av国产电影网| 精品亚洲成国产av| 色视频在线一区二区三区| 男女免费视频国产| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲av电影在线进入| 亚洲五月色婷婷综合| 桃花免费在线播放| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产一区二区在线观看av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 又黄又粗又硬又大视频| 69精品国产乱码久久久| 人妻 亚洲 视频| 午夜91福利影院| 成人手机av| 国产色婷婷99| 免费观看无遮挡的男女| 视频在线观看一区二区三区| 91成人精品电影| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品一区在线观看国产| 精品国产乱码久久久久久男人| 999精品在线视频| 亚洲内射少妇av| 波野结衣二区三区在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久久视频综合| 精品酒店卫生间| 一级黄片播放器| 少妇的丰满在线观看| 九草在线视频观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩av在线免费看完整版不卡| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 男女国产视频网站| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产视频首页在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 多毛熟女@视频| 亚洲成人av在线免费| 蜜桃国产av成人99| 免费av中文字幕在线| 香蕉丝袜av| 午夜精品国产一区二区电影| 成人影院久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 99久久人妻综合| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品亚洲成a人片在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲伊人色综图|