999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

石墨烯層間原位生長(zhǎng)碳納米管薄膜制備及其導(dǎo)熱性能研究

2024-06-25 15:38:21陶斯俊,孫云波,黎子熙,陳文多,江大志
纖維復(fù)合材料 2024年2期

陶斯俊,孫云波,黎子熙,陳文多,江大志

摘要隨著電子器件的集成化程度越來越高,對(duì)熱管理材料的導(dǎo)熱性能提出了更高要求。石墨烯具有很高的面內(nèi)導(dǎo)熱系數(shù),由石墨烯微片堆疊而成的石墨烯薄膜面內(nèi)方向具有較高導(dǎo)熱性能,但是其厚度方向?qū)嵝阅茌^低。碳納米管與石墨烯有相同的元素組成和相似的晶體結(jié)構(gòu),碳納米管軸向熱導(dǎo)率很高。本文通過將氧化鋁顆粒、催化劑二茂鐵和碳源PMMA同時(shí)引入氧化石墨烯薄膜層間,在氧化石墨烯薄膜熱還原的同時(shí),原位生長(zhǎng)碳納米管,形成含氧化鋁顆粒、一維碳納米管和二維石墨烯三種材料和多維結(jié)構(gòu)石墨烯復(fù)合薄膜。其中,二維石墨烯片提供高的面內(nèi)導(dǎo)熱性能,沿石墨烯膜厚度(層間)生長(zhǎng)的一維碳納米管提供較高的厚度方向?qū)嵝阅?;氧化鋁顆粒作為高導(dǎo)熱填料,填充石墨烯薄膜的層間間隙,連通石墨烯片導(dǎo)熱通道;同時(shí),氧化鋁顆粒作為碳納米管高效原位生長(zhǎng)的襯底,顯著提高碳納米管的生長(zhǎng)效率,提高碳納米管含量,顯著提高石墨烯膜的導(dǎo)熱性能。研究結(jié)果表明,厚度為50 μm的還原氧化石墨烯復(fù)合薄膜的面內(nèi)導(dǎo)熱系數(shù)達(dá)1006±32 W/mk、厚度方向?qū)嵯禂?shù)達(dá)7.30±0.16 W/mk。

關(guān)鍵詞石墨烯;碳納米管;復(fù)合薄膜;導(dǎo)熱性能;原位生長(zhǎng)

Preparation and Thermal Conductivity of RGO?Films with In-situ Grown CNTs

TAO Sijun, SUN Yunbo, LI Zixi, CHEN Wenduo, JIANG Dazhi

(School of Materials, Sun Yat-sen University, Shenzhen 519082)

ABSTRACTWith the increasing degree of integration of electronic devices, higher requirements are put forward for the thermal conductivity of thermal management materials. Graphene has a high in-plane thermal conductivity, and the graphene film made of stacked graphene microsheets has a high in-plane thermal conductivity, but low thermal conductivity along thickness direction. Carbon nanotubes have similar crystal structure to graphene, and the axial thermal conductivity of carbon nanotubes is high. In this paper, aluminum oxide particles, catalyst ferrocene and carbon source PMMA were introduced into the layers of graphene oxide thin films. During the thermal reduction of graphene oxide thin films, carbon nanotubes were grown in situ to form a multi-dimensional structure graphene-carbon nanotube composite film containing aluminum oxide particles, one-dimensional carbon nanotubes and two-dimensional graphene. Among them, two-dimensional graphene sheets provide high in-plane thermal conductivity, and one-dimensional carbon nanotubes growing along the thickness of graphene films (interlayer) provide high thickness directional thermal conductivity. Alumina particles as a high thermal conductivity filler, further improve the overall thermal conductivity of graphene film; At the same time, as a substrate for efficient in-situ growth of carbon nanotubes, alumina particles significantly improve the growth efficiency of carbon nanotubes, increase the content of carbon nanotubes in graphene film, and significantly improve the thermal conductivity of graphene film. Results show that the in-plane thermal conductivity of composite film with thickness of 50 μm is 1006±32 W/mk, and the thickness direction thermal conductivity is 7.30±0.16 W/mk.

KEYWORDSgraphene; carbon nanotubes; composite film; thermal conductivity; in-situ grown

1引言

隨著5G時(shí)代的到來以及通信技術(shù)的不斷發(fā)展,日常生活中的電子設(shè)備變得越來越復(fù)雜,集成度越來越高,電子產(chǎn)品的散熱問題日益成為制約電子器件性能提高和使用效能的重要因素之一。研究表明,電子產(chǎn)品的工作溫度每上升2 ℃,可靠性將會(huì)下降約10? %。溫度升高50 ℃時(shí),元器件的壽命只有溫度升高25 ℃時(shí)的1/6[1-3]。電子產(chǎn)品散熱分為主動(dòng)與被動(dòng)散熱兩種,主動(dòng)散熱是通過優(yōu)化芯片設(shè)計(jì)、降低功耗等減少熱量產(chǎn)生。而被動(dòng)散熱則是通過降低導(dǎo)熱材料與器件之間的熱阻來達(dá)到更好的散熱效果。在器件實(shí)際封裝過程中,如果芯片直接與金屬散熱片接觸,由于接觸面粗糙,會(huì)引入界面間隙,散熱不好。提高封裝芯片散熱的有效方法是在發(fā)熱源和散熱器之間填充一層同時(shí)具有高導(dǎo)熱系數(shù)和良好的可壓縮性的熱界面材料。電子產(chǎn)品各部件所產(chǎn)生的熱量會(huì)由熱界面材料導(dǎo)入到熱容量大的散熱片中,然后通過外殼和散熱孔散出。

解決大功率、高集成度電子器件的散熱問題是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的散熱膜如聚酰亞胺膜( PI )雖具有高達(dá)1610 W/mK的導(dǎo)熱率,但不良的機(jī)械性能極大地限制了其在下一代柔性器件中的應(yīng)用[4-7]。由石墨烯或氧化石墨烯(GO)粉末制備的石墨烯薄膜(GFs)由于其出色的固有熱學(xué)和電學(xué)特性而被視為新型熱管理材料[8-11]。碳納米管和石墨烯由于具有極高的導(dǎo)熱性能而受到特別關(guān)注。在室溫下,碳納米管軸向的熱導(dǎo)率可達(dá)約3000~3500 W/mK[12,13];Ballandin等[14]通過非接觸式的光學(xué)技術(shù)測(cè)得石墨烯的面內(nèi)熱導(dǎo)率可高達(dá)約5300 W/mK。

石墨烯薄膜的面內(nèi)高導(dǎo)熱特性源于石墨烯薄片的導(dǎo)熱特性以及石墨烯薄膜的結(jié)構(gòu)特征。石墨烯是由呈六邊形蜂巢形狀晶格排布的sp2雜化碳原子構(gòu)成的單層片狀納米材料,其片層內(nèi)的熱量傳遞主要是通過聲子由sp2雜化碳鍵結(jié)合在一起的碳原子網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上快速傳遞而實(shí)現(xiàn)的,因而石墨烯在面內(nèi)具有很高的導(dǎo)熱率。當(dāng)石墨烯薄片相互堆積時(shí),石墨烯薄片之間的間距幾十倍、幾百倍于面內(nèi)碳原子間距離,僅依靠較弱的范德華力相互作用,因而在石墨烯片層垂直方向上的熱阻較大,熱導(dǎo)率很低。其厚度方向的熱導(dǎo)率一般在約0.1~10 W/mK范圍內(nèi),與其平面內(nèi)熱導(dǎo)率相比相差甚遠(yuǎn)。

如圖1所示為石墨烯導(dǎo)熱膜對(duì)熱點(diǎn)區(qū)域的散熱模式示意圖[16]。石墨烯薄膜呈高度分層結(jié)構(gòu),但由于厚度方向?qū)崮芰ο拗?,其?dǎo)熱將主要集中于與熱點(diǎn)較近的層面,導(dǎo)熱效率低[15]。如何提高石墨烯導(dǎo)熱膜厚度方向的熱導(dǎo)率是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)。主要解決途徑是通過碳納米管的橋接、填充石墨烯片層間距,在石墨烯導(dǎo)熱膜層間構(gòu)筑高效導(dǎo)熱通道,與石墨烯導(dǎo)熱膜面內(nèi)導(dǎo)熱通道連通,從而獲得在面內(nèi)和厚度方向均具有較高熱導(dǎo)率的碳納米材料導(dǎo)熱膜。

Varshney 等[17] 通過分子動(dòng)力學(xué)模擬研究了碳納米管/石墨烯結(jié)構(gòu)的熱傳導(dǎo)性能。研究表明,碳納米管間距(MIPD)和碳納米管的高度(PL)對(duì)三維網(wǎng)絡(luò)復(fù)合結(jié)構(gòu)熱導(dǎo)率有關(guān)鍵影響。將碳納米管插層到石墨烯層間后,在石墨烯與碳納米管連接處形成碳納米管-石墨烯結(jié)。由于碳納米管-石墨烯結(jié)對(duì)聲子的散射,復(fù)合結(jié)構(gòu)面內(nèi)熱導(dǎo)率降低。隨著碳納米管高度增加厚度方向熱導(dǎo)率提升。Shi 等[18]研究了碳納米管/石墨烯復(fù)合薄膜厚度方向熱傳導(dǎo)過程。研究表明,碳納米管與石墨烯通過非鍵作用連接的熱阻比成鍵作用連接的熱阻高出3個(gè)數(shù)量級(jí),因此,厚度方向高熱傳導(dǎo)需要通過共價(jià)鍵相連碳納米管實(shí)現(xiàn)。熱導(dǎo)率的提高歸因于石墨烯和形成了有效熱傳遞的導(dǎo)熱網(wǎng)絡(luò)。Hwang 等[19]發(fā)現(xiàn),加入碳納米管不利于石墨烯片層之間的互連,而且會(huì)增加聲子散射,降低材料密度。Mengmeng Qin 等[20]制備了碳納米管/膨脹石墨(EG)復(fù)合結(jié)構(gòu),其沿厚度方向的熱導(dǎo)率最高達(dá)到 24.3 W/mK,但是面內(nèi)熱導(dǎo)率僅為 211.5 W/mK。

綜上所述,模型計(jì)算和實(shí)驗(yàn)研究均表明,相比于石墨烯薄膜,碳納米管-石墨烯混合薄膜具有更高的厚度方向?qū)嵝阅?,并且原位生長(zhǎng)的具有共價(jià)結(jié)合的碳納米管-石墨烯結(jié)的薄膜比碳納米管-石墨烯物理混合薄膜具有更高的導(dǎo)熱性能。但從已公開的資料中并沒有發(fā)現(xiàn)原位生長(zhǎng)碳納米管的報(bào)道,薄膜厚度方向的熱導(dǎo)率有待進(jìn)一步提高。

本文將碳納米管生長(zhǎng)襯底氧化鋁顆粒、催化劑二茂鐵和碳源PMMA同時(shí)引入氧化石墨烯薄膜層間,在氧化石墨烯薄膜熱還原的同時(shí),原位生長(zhǎng)碳納米管,形成含氧化鋁顆粒、一維碳納米管和二維石墨烯的復(fù)合薄膜。其中,二維石墨烯片提供高的面內(nèi)導(dǎo)熱性能,沿石墨烯膜厚度(層間)定向生長(zhǎng)的一維碳納米管提供較高的厚度方向?qū)嵝阅埽谎趸X顆粒作為高導(dǎo)熱填料,填充石墨烯層間間隙,提高石墨烯薄膜整體的導(dǎo)熱性能;同時(shí),氧化鋁顆粒作為碳納米管高效原位生長(zhǎng)的襯底,可大大提高碳納米管的生長(zhǎng)效率,提高碳納米管含量,獲得在面內(nèi)和厚度方向均具有較高熱導(dǎo)率的碳納米材料導(dǎo)熱膜,可望應(yīng)用于高熱流密度的芯片散熱領(lǐng)域。

2實(shí)驗(yàn)材料與薄膜制備

本文采用氧化石墨烯混合液流延法制膜、高溫?zé)徇€原制備石墨烯-碳納米管復(fù)合薄膜,過程如圖2所示,具體步驟如下:

(1)將二茂鐵粉末(品牌:麥克林(Macklin);濃度:98.00? %;熔點(diǎn):172 ℃~174 ℃。)、PMMA粉末(品牌:麥克林(Macklin))、氧化鋁顆粒(品牌:先豐納米(XFNANO);名稱:高純氧化鋁粉末α相;平均粒徑:150~500 nm, 純度99.9 wt %)和氧化石墨烯(品牌:昂星(ASHINE);名稱:大片徑氧化石墨烯分散液;固含量:5 mg/ml)按質(zhì)量比分別為3∶20∶15∶50、3∶30∶15∶50和3∶20∶24∶50的配方一起溶解于DMF溶液中,攪拌使其充分溶解;

(2)將上述溶液超聲分散30 min,再電磁攪拌5 h,得到涂膜混合溶液;

(3)將上述混合溶液在涂覆烘干機(jī)上進(jìn)行流延干燥,流延速率為15 mm/s,干燥成型溫度為60 ℃,得到氧化石墨烯復(fù)合薄膜;

(4)將上述述氧化石墨烯復(fù)合薄膜轉(zhuǎn)移入管式燒結(jié)爐中進(jìn)行高溫?zé)徇€原處理,并原位生長(zhǎng)碳納米管,加熱制度為由50 ℃起始,以5 ℃/min升溫至800 ℃,保溫20 min,再以5 ℃/min降溫至50 ℃,保護(hù)氣氛為氬氣,氣流量為50 sccm,隨爐冷卻后得到石墨烯復(fù)合薄膜,分別標(biāo)記為CNT/RGO-Fe-800-1、CNT/RGO-Fe-800-2和CNT/RGO-Fe-800-3。

3結(jié)果與討論

3.1碳納米管/石墨烯復(fù)合薄膜的微觀結(jié)構(gòu)表征

如圖3所示為一步原位生長(zhǎng)法制備碳納米管/石墨烯復(fù)合薄膜的掃描電鏡照片,其中(a-c)分別為樣品CNT/RGO-Fe-800-1、CNT/RGO-Fe-800-2和CNT/RGO-Fe-800-3的表面照片,(d-f)分別為樣品CNT/RGO-Fe-800-1、CNT/RGO-Fe-800-2和CNT/RGO-Fe-800-3的截面照片,圖(g)和圖(h)是樣品CNT/RGO-Fe-800-3分別選取了兩個(gè)不同地方的截面所觀察到的SEM照片。由圖可知,三組碳納米管/石墨烯復(fù)合薄膜均有碳納米管生長(zhǎng),但是生長(zhǎng)的形狀各異,大小和方向均不一樣。對(duì)比(a)、(b)和(c)圖可以發(fā)現(xiàn),碳源含量較低時(shí),薄膜表面幾乎沒有碳納米管生長(zhǎng);隨著碳源含量的增加,生長(zhǎng)的碳納米管的數(shù)量明顯增多,并且尺寸增大,但是管狀結(jié)構(gòu)都不是很明顯,更像是團(tuán)聚在了一起。此外,隨著氧化鋁顆粒含量的增加,生長(zhǎng)的碳納米管尺寸明顯更長(zhǎng),管徑也更大,并且生長(zhǎng)的碳納米管管狀結(jié)構(gòu)形態(tài)更好,更有利于熱量的傳輸。觀察截面圖(d-h)可以發(fā)現(xiàn),兩片相鄰的石墨烯微片之間的距離大約為1-2 μm,生長(zhǎng)出來的碳納米管取向較亂,各個(gè)取向都有,其中垂直石墨烯片層的碳納米管也是存在的,并且有厚度方向的擇優(yōu)取向。既有生長(zhǎng)的比較均勻的的情況,如圖(g)中的紅色區(qū)域所示,也有生長(zhǎng)的比較聚集的情況,如圖(h)中的紅色區(qū)域所示。觀察(d)圖可知,當(dāng)碳源和氧化鋁的含量較低時(shí),樣品CNT/RGO-Fe-800-1層間生長(zhǎng)的碳納米管較少,并且長(zhǎng)度也較短,大約為幾十納米。當(dāng)增加碳源和氧化鋁的量時(shí),觀察(e)圖和(f)圖可以看出,樣品 CNT/RGO-Fe-800-2和CNT/RGO-Fe-800-3的層間有大量碳納米管生長(zhǎng),長(zhǎng)度為幾百納米到幾微米不等,并且存在較多沿層間方向生長(zhǎng)的碳納米管,即使沒有沿著厚度方向生長(zhǎng)的碳納米管,也有以其他角度連通石墨烯的層與層之間的碳納米管生長(zhǎng),如圖(e)中的藍(lán)色區(qū)域所示,也正因如此,才為石墨烯薄膜層間熱量傳輸提供了較多通道,提升了其厚度方向的導(dǎo)熱性能。

綜上所述,碳源和襯底氧化鋁的比例越大,更有利于生長(zhǎng)碳納米管。本節(jié)中選取的二茂鐵粉末、PMMA粉末、氧化鋁顆粒和氧化石墨烯質(zhì)量比為3:20:24:50的碳納米管/石墨烯復(fù)合薄膜的生長(zhǎng)效果最佳。

3.2碳納米管/石墨烯復(fù)合薄膜的導(dǎo)熱性能測(cè)試

采用激光閃射法測(cè)量薄膜的導(dǎo)熱系數(shù),樣品密度測(cè)量采用阿基米德浮力法。樣品CNT/RGO-Fe-800-1、CNT/RGO-Fe-800-2和CNT/RGO-Fe-800-3復(fù)合薄膜的導(dǎo)熱性能如表1-表3所示。從表中可以看出,樣品1、2、3的面內(nèi)和厚度方向的導(dǎo)熱系數(shù)分別是1047±37 W/mk,5.32±0.11 W/mk;1062±31 W/mk,6.45±0.13 W/mk和1006±32 W/mk ,7.30±0.16 W/mk。增加碳源和氧化鋁都會(huì)提高碳納米管的生長(zhǎng)密度,提升復(fù)合薄膜的厚度方向的導(dǎo)熱性能,但隨著碳源和氧化鋁的摻雜量的增加,影響了流延過程中氧化石墨烯的取向與自組裝效果,破壞了薄膜面內(nèi)導(dǎo)熱網(wǎng)絡(luò),導(dǎo)致其面內(nèi)熱導(dǎo)率下降。本文制備的CNT/RGO-Fe-800-3復(fù)合薄膜的面內(nèi)熱導(dǎo)率為1006±32 W/mK,厚度方向熱導(dǎo)率可達(dá)7.30±0.16 W/mK。

4結(jié)語(yǔ)

本文將氧化鋁襯底、催化劑二茂鐵、碳源PMMA和氧化石墨烯共混,采用氧化石墨烯混合液流延法制膜、高溫?zé)徇€原制備原位生長(zhǎng)碳納米管-石墨烯復(fù)合薄膜,表征了復(fù)合薄膜的微觀結(jié)構(gòu),并測(cè)試了復(fù)合薄膜的導(dǎo)熱性能,考察了原料配比對(duì)碳納米管生長(zhǎng)及厚度方向熱導(dǎo)率的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn),隨著碳源和催化劑的增多,生長(zhǎng)的碳納米管更多且取向更好。本文制備的原位生長(zhǎng)碳納米管-石墨烯復(fù)合薄膜的面內(nèi)熱導(dǎo)率為1006±32 W/mK,厚度方向熱導(dǎo)率可達(dá)7.30±0.16 W/mK。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]喻學(xué)斌, 張國(guó)定, 吳人潔. 真空壓滲鑄造鋁基電子封裝復(fù)合材料研究 [J]. 材料工程, 1994(6): 9-12.

[2]李誠(chéng)斌. 淺析薄小電子產(chǎn)品的散熱設(shè)計(jì)與軟性導(dǎo)熱材料的應(yīng)用[J]. 技術(shù)與市場(chǎng),2008(10):72-72.

[3]韓志慧,劉傳超,范和平.導(dǎo)熱絕緣膠粘劑的研究進(jìn)展及其在金屬基板上的應(yīng)用[C]//CPCA2011春季國(guó)際PCB 技術(shù)/信息論壇. 上海:中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì),2011:9-16.

[4]Balandin A A. Thermal properties of graphene and nanostructured carbon materials[J]. Nature Materials,2011,10(8): 569-581.

[5]Kaburagi Y,Kimura T,Yoshida A,et al. Thermal and electrical conductivity and magnetoresistance of graphite films prepared from aromatic polyimide films[J]. Carbon,2012,50(13): 4984-4985.

[6]Fang X, Liu X, Cui Z K, et al. Preparation and properties of thermostable well-functionalized graphene oxide/polyimide composite films with high dielectric constant,low dielectric loss and high strength via in situ polymerization[J]. Journal of Materials Chemistry A,2015,3(18): 10005-10012.

[7]Luong N D,Hippi U,Korhonen J T,et al. Enhanced mechanical and electrical properties of polyimide film by graphene sheets via in situ polymerization[J].Polymer,2011,52(23): 5237-5242.

[8]Liu Y,Li P,Wang F,et al. Rapid roll-to-roll production of graphene films using intensive Joule heating[J]. Carbon,2019,155: 462-468.

[9]Chen C M,Huang J Q,Zhang Q,et al. Annealing a graphene oxide film to produce a free standing high conductive graphene film[J]. Carbon,2012,50(2): 659-667.

[10]Chen S,Wang Q,Zhang M,et al. Scalable production of thick graphene film for next generation thermal management application[J]. Carbon,2020,167: 270-277.

[11]Xin G,Sun H,Hu T,et al. Large-area freestanding graphene paper for superior thermal management[J]. Advanced Materials,2014,26(26): 4521-4526.

[12]Kim P, Shi L, Majumdar A, McEuen P. Thermal transport measurements of individual multiwalled nanotubes[J]. Physical Review Letters, 2001, 87: 215502.

[13]Pop E, Mann D, Wang Q, Goodson K, Dai H. Thermal conductance of an individual single-wall carbon nanotube above room temperature[J]. Nano Letters, 2006, 6:96-100.

[14]Balandin AA, Ghosh S, Bao W, Calizo I, Teweldebrhan D, Miao F, et al. Superior thermal conductivity of single-layer graphene[J]. Nano Letters, 2008, 8: 902-907.

[15]Kong Q, Liu Z, Gao J, Chen C, Zhang Q, Zhou G, et al. Hierarchical graphene-carbon fiber composite paper as a flexible lateral heat spreader[J]. Advanced Functional Materials, 2014, 24: 4222-8.

[16]石剛. 原位生長(zhǎng)碳納米管/石墨烯復(fù)合薄膜制備技術(shù)及導(dǎo)熱性能研究[D]. 博士論文.國(guó)防科技大學(xué).65-72.2018.

[17]Varshney V, Patnaik SS, Roy AK, Froudakis G, Farmer BL. Modeling of Thermal Transport in Pillared-Graphene Architectures. ACS Nano 2010;4:1153-61.

[18]Shi J, Dong Y, Fisher T, Ruan X. Thermal transport across carbon nanotube-graphene covalent and van der Waals junctions. Journal of Applied Physics 2015;118:044302.

[19]Y H, M K, J K. Enhancement of thermal and mechanical properties of flexible graphene oxide/carbon nanotube hybrid films through direct covalent bonding. Journal of Materials Science 2013;7:18663-70.

[20]Qin M, Feng Y, Ji T, Feng W. Enhancement of cross-plane thermal conductivity and mechanical strength via vertical aligned carbon nanotube@graphite architecture. Carbon 2016;104:157-68.

主站蜘蛛池模板: 国产69囗曝护士吞精在线视频| 日韩久草视频| 激情六月丁香婷婷| 欧美国产在线一区| 欧美日韩午夜视频在线观看| 欧美α片免费观看| 久久久久亚洲精品成人网| 日韩国产综合精选| jizz在线观看| 国产精品亚洲五月天高清| 草草影院国产第一页| 国产美女一级毛片| 国产精品主播| 精品少妇人妻无码久久| 亚洲综合婷婷激情| 国产区福利小视频在线观看尤物| 国内精品免费| 亚洲一区二区成人| 成人无码一区二区三区视频在线观看| www.亚洲天堂| 国产欧美日韩在线在线不卡视频| 国产欧美专区在线观看| 国产女人在线视频| 色欲不卡无码一区二区| 国产乱子精品一区二区在线观看| 无码综合天天久久综合网| 欧美无专区| 国产91丝袜| jizz在线免费播放| 一区二区午夜| 无码'专区第一页| 国产极品粉嫩小泬免费看| 一本二本三本不卡无码| 国产成年无码AⅤ片在线| 狠狠五月天中文字幕| 久久国产精品国产自线拍| 欧美a在线| 亚洲欧美综合另类图片小说区| 久久精品一卡日本电影| 亚洲无码视频喷水| 88国产经典欧美一区二区三区| 黄色网站在线观看无码| 无码 在线 在线| 无码aaa视频| 亚洲国产欧洲精品路线久久| 99热6这里只有精品| 國產尤物AV尤物在線觀看| 91区国产福利在线观看午夜 | 女人18毛片一级毛片在线 | 巨熟乳波霸若妻中文观看免费 | 欧美日韩福利| 人妻丰满熟妇啪啪| 国产91透明丝袜美腿在线| 日本精品视频| 国产理论精品| 女同久久精品国产99国| 国产喷水视频| 三上悠亚在线精品二区| 91精品国产麻豆国产自产在线| 国产欧美在线观看精品一区污| 综合网天天| 成人国产精品一级毛片天堂| 2021最新国产精品网站| 四虎永久在线精品影院| 久久久四虎成人永久免费网站| 国产特一级毛片| 国产噜噜噜视频在线观看| 青青青伊人色综合久久| 国产成人免费手机在线观看视频 | 久久国产亚洲欧美日韩精品| 色久综合在线| 精品欧美一区二区三区在线| 内射人妻无套中出无码| 国产精品自在在线午夜| 国产精品女在线观看| 国产精品毛片一区| 亚洲综合亚洲国产尤物| 国产成人乱无码视频| 亚洲精品国产自在现线最新| 国产亚洲视频播放9000| 波多野结衣一区二区三视频| 日韩 欧美 国产 精品 综合|