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 ?

納米超疏水防護(hù)涂層對(duì)石質(zhì)材料透氣性能影響研究

2020-07-08 09:45:17王靜張佳張旭王華軍

王靜 張佳 張旭 王華軍

摘要 對(duì)納米超疏水防護(hù)涂層處理后的3種石質(zhì)材料樣品的表面狀態(tài)、透氣性以及耐候性進(jìn)行了試驗(yàn)。結(jié)果表明,巖石樣品表面噴涂處理后,平均接觸角為164°,達(dá)到超疏水狀態(tài),且具備良好的耐酸腐蝕能力。涂層會(huì)對(duì)石質(zhì)材料透氣性產(chǎn)生不同程度的衰減作用,其中對(duì)花崗巖影響微弱,大理巖次之,砂巖較為嚴(yán)重。涂層處理后石質(zhì)材料的耐候性差異較大,強(qiáng)弱順序?yàn)榛◢弾r>大理巖>砂巖。就石質(zhì)文物保護(hù)而言,上述納米超疏水防護(hù)涂層適宜用于花崗巖,可用于大理巖,但不適宜用于孔隙率較高的砂巖。

關(guān) 鍵 詞 石質(zhì)材料;超疏水涂層;透氣性;接觸角

中圖分類號(hào) TQ630 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼 A

Effects of nano super-hydrophobic protective coatings on the gas permeability of rock materials

WANG Jing1, ZHANG Jia2, ZHANG Xu2, WANG Huajun1

(1. School of Energy and Environment Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China; 2. School of Chemical Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China)

Abstract Surface characteristics, gas permeability and weather resistance of three kinds of rock materials covered with nano super-hydrophobic protective coatings (NSHPCs) were tested. Results showed that the surfaces of rock samples with NSHPCs had an average contact angle of 164° as well as a good acid resistance performance. NSHPCs had a different abated effect on gas permeability of rock samples with the following the order: granite < marble < sandstone. Weather resistance of rock samples with NSHPCs was different with the following ?decreasing order: granite > marble > sandstone. For the protection of stone relics, the present NSHPCs were very suitable for granite, acceptable for marble, but unsuitable for sandstone with a high porosity.

Key words rock materials;super-hydrophobic coatings;gas permeability;contact angle

0 引言

石質(zhì)文物在整體文物中占相對(duì)較高的比例,其加固與防護(hù)已經(jīng)成為當(dāng)前不可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)工作的重要內(nèi)容之一。石質(zhì)文物防護(hù)的基本原則主要包括最小干預(yù)、不改文物原貌、有效性、持久性及可逆性等內(nèi)容[1],處理后的石質(zhì)文物應(yīng)具有足夠的透氣性,保證內(nèi)部與外界環(huán)境之間能夠進(jìn)行必要的物質(zhì)與能量交換。此外,防護(hù)材料應(yīng)具有較強(qiáng)的耐候性,以達(dá)到持久防護(hù)的效果。前人在石質(zhì)文物防護(hù)方面開(kāi)展了大量的研究工作,先后開(kāi)發(fā)出一系列無(wú)機(jī)、有機(jī)、仿生及復(fù)合型等表面防護(hù)材料[2]。例如,張秉堅(jiān)等[3]較早研制了一種適合于碳酸巖文物的草酸鈣礦化膜材料。在石質(zhì)文物防護(hù)中,各類樹(shù)脂、有機(jī)聚合物是最常見(jiàn)的使用劑。但是,大多數(shù)樹(shù)脂在長(zhǎng)期紫外線作用下容易變色,而有機(jī)聚合物也存在耐候性、透氣性、應(yīng)力損傷、可溶鹽破壞等諸多問(wèn)題。例如,劉強(qiáng)等[4]實(shí)驗(yàn)表明,有機(jī)硅類疏水防護(hù)劑(如長(zhǎng)鏈硅氧烷、短鏈硅氧烷、烷基硅酸鉀等)用于石質(zhì)文物表面(水接觸角為115°~132°)時(shí),可能由于界面應(yīng)力集中問(wèn)題而發(fā)生加速破壞現(xiàn)象。

近年來(lái),納米材料在石質(zhì)文物防護(hù)方面表現(xiàn)出較好的應(yīng)用潛力。許淳淳等[5]開(kāi)發(fā)了納米TiO2顆粒改性有機(jī)硅氧烷類防護(hù)劑,用于漢白玉樣品試驗(yàn),結(jié)果表明耐老化時(shí)間明顯延長(zhǎng)。王麗琴等[6]對(duì)長(zhǎng)鏈硅氧烷進(jìn)行了納米TiO2改性,并用于重慶大足石刻細(xì)砂巖防護(hù)試驗(yàn),水接觸角為140°,透濕率提高8%,綜合性能得到改善。張曉穎等[7]開(kāi)發(fā)了摻入納米SiO2的氟-硅-醋-丙共聚物乳液,水接觸角為83°~88°,并用于焦山摩崖石刻文物封護(hù),表現(xiàn)出較好的耐老化性能。李丹等[8]制備了疏水納米SiO2,并添加進(jìn)商用石材防護(hù)涂料,水接觸角為154°,能夠明顯降低吸水性,且保證一定的透氣能力。基于上述背景,本文擬開(kāi)展新型納米超疏水防護(hù)劑用于常見(jiàn)石質(zhì)材料的表面防護(hù)試驗(yàn),重點(diǎn)分析其對(duì)透氣性能的影響,并測(cè)試涂層的耐候性能,旨在為石質(zhì)文物預(yù)防性保護(hù)工作提供一定的參考依據(jù)。

1 試驗(yàn)材料與測(cè)試方法

1.1 巖石樣品

采集了3種常見(jiàn)的石質(zhì)材料:砂巖、大理巖、花崗巖,分別屬于沉積巖、變質(zhì)巖和火山巖。用小型切割機(jī)制作成若干的分析試件,長(zhǎng)、寬、高分別為50,50,20 mm,表面及棱角采用細(xì)砂紙進(jìn)行了打磨處理。

1.2 表面防護(hù)劑及樣品處理過(guò)程

采用天津傲卓菲科技有限公司提供的GC-2D型納米超雙疏表面涂層。涂層由兩層結(jié)構(gòu)組成,主要成分為聚烯烴樹(shù)脂及氟化納米顆粒,粒徑范圍為10~15 nm,底層組分密度為0.87 g/cm3,表層組分密度為0.79 g/cm3,水接觸角大于160°,油接觸角大于150°。

樣品噴涂處理過(guò)程如下:將底層組分搖勻后倒入氣動(dòng)噴槍,空壓機(jī)壓力約0.2~0.3 MPa,距離巖石樣品表面15 cm進(jìn)行噴涂,自然干燥15~20 min后,再進(jìn)行表層組分噴涂,然后自然干燥30 min,即可完成表面噴涂過(guò)程。

1.3 基本參數(shù)測(cè)試與表征

巖石樣品的干密度和顆粒密度分別采用體積法和真空抽氣比重瓶法測(cè)量,測(cè)試精度為±0.01 g/cm3;不同處理狀態(tài)下樣品的表面接觸角采用DAS30型光學(xué)接觸角測(cè)定儀測(cè)量,分辨率小于0.01°,測(cè)試用去離子水滴的體積為10 μL(水滴直徑約為1.3 mm)。

1.4 透氣性試驗(yàn)

測(cè)定不同溫、濕度環(huán)境下,表面超疏水處理前后的巖石樣品對(duì)于空氣中水蒸汽的吸/放濕特性,以此評(píng)價(jià)涂層對(duì)石質(zhì)材料的透氣性影響。恒濕環(huán)境由飽和鹽溶液進(jìn)行營(yíng)造。試驗(yàn)過(guò)程:將樣品置于70 ℃干燥箱中恒溫12 h,自然冷卻至室溫,稱重后將其放入設(shè)定的恒溫恒濕氣氛中進(jìn)行吸濕,達(dá)到基本穩(wěn)定后,取出樣品再放入另一設(shè)定的恒溫恒濕氣氛中進(jìn)行放濕,直至穩(wěn)定為止,整個(gè)過(guò)程中定時(shí)記錄樣品質(zhì)量。

試驗(yàn)工況:工況1的吸濕環(huán)境:溫度為(25±1)℃,濕度為60%±2%;放濕環(huán)境:溫度為(25±1)℃,濕度為30%±2%;工況2的吸濕環(huán)境:溫度為(30±1)℃,濕度為84%±2%;放濕環(huán)境:溫度為(30±1)℃,濕度為60%±2%。其中,30%、60%和84%濕度環(huán)境的營(yíng)造劑分別為飽和MgCl2、飽和NaBr、飽和KCl溶液。

1.5 耐候性能試驗(yàn)

采用UV-1型紫外線加速耐候試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行加速老化試驗(yàn),相關(guān)技術(shù)參數(shù)滿足國(guó)標(biāo)GB/T 14522-2008的要求。其中,暴露周期類型設(shè)定為6(見(jiàn)國(guó)標(biāo)附錄C),選用UVA-340紫外燈,紫外線輻射強(qiáng)度3.6 W/m2,波長(zhǎng)為340 nm,輻照距離5 cm。暴露段設(shè)定條件:8 h干燥,0.25 h噴淋,3.75 h冷凝。

2 測(cè)試結(jié)果與討論

2.1 巖石樣品的基本物理參數(shù)

圖1給出了3種巖石樣品的外觀照片(圖中最小刻度為mm)。可以看出,大理巖和花崗巖表面比較光滑,而砂巖表面相對(duì)粗糙,表明其石英、長(zhǎng)石等主要組成礦物的顆粒尺寸相對(duì)較大,且固結(jié)程度較弱,屬于典型的中-粗砂巖類型。

表1給出了巖石樣品的基本物理參數(shù),其中孔隙率由干密度和顆粒密度換算得到。可以看出,大理巖和花崗巖樣品的干密度與顆粒密度接近,但后者孔隙率更低,內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)更為致密一些。相比之下,砂巖樣品的地質(zhì)年代為第三紀(jì),成巖時(shí)間較短,干密度偏小,內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)相對(duì)疏松。測(cè)試表明,砂巖樣品的泥質(zhì)含量約7.5%,主要由固相顆粒間的黏性膠結(jié)物質(zhì)組成,遇水易產(chǎn)生吸水膨脹,引起表面崩解脫落,這是影響其巖體本身強(qiáng)度的重要因素之一。

2.2 樣品處理前后的表面狀態(tài)

圖2~圖4分別給出了砂巖、大理巖和花崗巖樣品表面處理前后的水滴接觸狀態(tài)變化。表2給出了接觸角的測(cè)量結(jié)果,其中取5處不同位置的算術(shù)平均值。可以看出,自然狀態(tài)下,大理巖的平均接觸角最大(63.7°),花崗巖次之(37.9°),而砂巖孔隙疏松,對(duì)于水幾乎是完全浸潤(rùn)的,接觸角為零。經(jīng)過(guò)涂層處理后,樣品表面的接觸角均提高至160°~167°范圍,平均值為164°,達(dá)到了超疏水狀態(tài)。

圖5給出了巖石樣品表面處理前后的耐酸試驗(yàn)照片,其中采用了濃度為98%的硫酸,圖5a)、b)、c)中樣品尺寸分別為5 mm × 4 mm、4 mm × 3 mm和3 mm × 2 mm。可以看出,自然狀態(tài)下,砂巖的耐酸能力最差,表面遇酸發(fā)生了明顯的氣泡反應(yīng)。經(jīng)過(guò)防護(hù)處理后,樣品表面均具備良好的耐酸腐蝕能力。

2.3 樣品處理前后的吸濕/放濕特性

圖6~圖8分別給出了砂巖、大理巖和花崗巖樣品涂層處理前后的吸濕/放濕試驗(yàn)結(jié)果,其中包括工況1 (低濕工況)和工況2 (高濕工況)。可以看出,自然狀態(tài)下,砂巖、大理巖和花崗巖的穩(wěn)定吸濕率(a點(diǎn))分別為1.37%、0.03%、0.03%(工況1)以及2.12%、0.06%、0.051%(工況2),穩(wěn)定放濕率(b點(diǎn))分別為0.79%、0.012%、0.005%(工況1)以及1.05%、0.026%、0.0096%(工況2)。經(jīng)過(guò)表面涂層處理后,砂巖、大理巖和花崗巖的穩(wěn)定吸濕率(a′點(diǎn))分別降至0.61%、0.02%、0.026%(工況1)以及1.51%、0.05%、0.05%(工況2),穩(wěn)定放濕率(b′點(diǎn))分別降至0.23%、0.005%、0.003%(工況1)以及0.61%、0.02%、0.0057%(工況2)。通過(guò)比較可知,上述3種巖石樣品在相同工況下的吸濕/放濕能力與其孔隙率的大小關(guān)系基本一致。需要說(shuō)明的是,多孔材料對(duì)于氣體或水的滲透性通常可表征為孔隙率的單值函數(shù),但其內(nèi)部孔隙通道的隨機(jī)性因素(如迂曲度、孔隙分布等)也往往會(huì)導(dǎo)致個(gè)體差異,不可一概而論[9]。

超疏水防護(hù)涂層會(huì)影響石質(zhì)材料的透氣性,表現(xiàn)出不同程度的衰減效應(yīng)。例如,涂層處理后砂巖吸濕率和放濕率分別下降了55.5%、70.9%(工況1)和28.8%、41.9%(工況2),大理巖吸濕率和放濕率分別下降了33.3%、58.3%(工況1)和16.7%、23.1%(工況2),花崗巖吸濕率和放濕率分別下降了13.3%、40.0%(工況1)和1.9%、40.6%(工況2)。試驗(yàn)還發(fā)現(xiàn),涂層處理后砂巖樣品達(dá)到穩(wěn)定吸濕率和放濕率的時(shí)間出現(xiàn)了明顯的滯后現(xiàn)象,其中低濕工況分別滯后約77 h和24 h,高濕工況分別滯后約24 h和14 h。大理巖也有類似現(xiàn)象,但平均滯后時(shí)間僅為17 h(工況1)和12 h(工況2)。比較特別的是,涂層處理后花崗巖樣品達(dá)到穩(wěn)定吸濕率的時(shí)間出現(xiàn)了提前現(xiàn)象(18~40 h),而放濕率則基本保持同步變化趨勢(shì)。

上述滯后或提前現(xiàn)象簡(jiǎn)要解釋如下:為方便描述,將巖石和涂層的平均孔隙直徑記為d1和d2。對(duì)于砂巖,由于d1遠(yuǎn)大于d2,表面涂層會(huì)大大阻礙水蒸汽分子在砂巖內(nèi)部孔隙中的出入;對(duì)于大理巖,d1和d2大致接近,但d1> d2,表面涂層會(huì)一定程度上阻礙水蒸汽分子出入巖石內(nèi)部孔隙。這兩種情形宏觀上都會(huì)表現(xiàn)為不同程度的吸濕或放濕速率降低(滯后現(xiàn)象)。相比之下,對(duì)于花崗巖,d1和d2大致接近,但d1 < d2,表面涂層對(duì)于水蒸汽分子進(jìn)入巖石內(nèi)部孔隙起到一定的促進(jìn)或緩沖作用,從而表現(xiàn)為吸濕或放濕速率加快(提前現(xiàn)象)。綜上分析表明,超疏水防護(hù)涂層對(duì)石質(zhì)材料透氣性的影響過(guò)程比較復(fù)雜,與石材與涂層本身的孔隙特性有很大關(guān)系。就上述試驗(yàn)結(jié)果而言,疏水防護(hù)涂層對(duì)花崗巖透氣性的衰減影響不大,大理巖次之,砂巖則較為嚴(yán)重。由此也反映出,超疏水防護(hù)涂層用于石質(zhì)材料文物防護(hù)是有選擇性的,建議使用前結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂蛱攸c(diǎn)以及石材特性(如密度、孔隙特征等)進(jìn)行必要的匹配試驗(yàn)。

2.4 涂層耐老化試驗(yàn)結(jié)果

圖9給出了3種巖石樣品表面防護(hù)涂層的耐老化試驗(yàn)結(jié)果,加速老化時(shí)間為720 h。結(jié)果表明,由于測(cè)試機(jī)內(nèi)高溫、高濕、紫外、噴淋等惡劣環(huán)境影響,巖石表面涂層會(huì)存在不同程度的加速老化現(xiàn)象,表面接觸角整體上呈降低趨勢(shì),平均衰減速率為0.02°/h。觀察表明,涂層失效往往是從某一或某些局部位置開(kāi)始的,并以其為中心逐漸擴(kuò)大失效區(qū)域。例如:216 h時(shí)大理巖表面有2處測(cè)點(diǎn)的接觸角分別降至117.6°和104.9°,518 h時(shí)砂巖表面有1處測(cè)點(diǎn)的接觸角降至107.3°,576 h時(shí)花崗巖表面有2處測(cè)點(diǎn)的接觸角分別降至117.1°和111.4°。720 h結(jié)束時(shí),大理石樣品涂層失效較為嚴(yán)重,失效部分面積約60%~70%,花崗巖樣品涂層失效較輕,失效部分面積僅占20%~30%。砂巖由于表面粗糙狀態(tài)不均勻,粗糙度較小的位置涂層性能保持良好,接觸角能夠維持較高水平,而粗糙度較大的位置失效較快,浸水后巖體變軟甚至出現(xiàn)局部裂紋。綜上分析,上述納米超疏水防護(hù)涂層用于花崗巖材質(zhì)文物防護(hù)能夠發(fā)揮較好的效果,大理巖次之,但不建議用于孔隙率較高的砂巖材質(zhì)文物。

在石質(zhì)文物材料保護(hù)中,涂層處理應(yīng)具備可逆性,以方便將來(lái)的再處理過(guò)程,這已經(jīng)成為石質(zhì)文物保護(hù)的基本原則之一。對(duì)于上述納米超疏水防護(hù)涂層而言,可以通過(guò)專門(mén)的有機(jī)類溶劑進(jìn)行完全清除,待樣品完全干燥后即可進(jìn)行再次噴涂處理。

此外,需要特別強(qiáng)調(diào)的是,石質(zhì)文物預(yù)防性保護(hù)實(shí)質(zhì)上涉及非常復(fù)雜的“熱-水-鹽-力”多場(chǎng)耦合遷移過(guò)程,甚至還包括生物化學(xué)反應(yīng)[10]。因此,任何類型的表面加固劑、防護(hù)劑都必須經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期反復(fù)的實(shí)踐檢驗(yàn)方能實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。就此角度而言,上述納米超疏水防護(hù)涂層仍須進(jìn)一步開(kāi)展各項(xiàng)性能測(cè)試與改進(jìn)工作。

3 結(jié)論

通過(guò)上述巖石樣品進(jìn)行納米超疏水防護(hù)涂層處理后的透氣性和耐候性試驗(yàn),得到以下幾點(diǎn)結(jié)論。

1)巖石樣品表面涂層處理后,平均水接觸角為164°,達(dá)到超疏水狀態(tài),且具備良好的耐濃酸腐蝕能力。

2)自然狀態(tài)下,巖石樣品的透氣性與孔隙率呈正相關(guān)。涂層對(duì)石質(zhì)材料透氣性的影響差異較大,表現(xiàn)為不同程度的衰減效應(yīng),且主要取決于材質(zhì)與涂層本身的特性。上述試驗(yàn)條件下,涂層的衰減順序?yàn)椋夯◢弾r<大理巖<砂巖。

3)涂層處理后巖石樣品的耐候性差異較大,強(qiáng)弱順序?yàn)椋夯◢弾r>大理巖>砂巖。涂層失效傾向于從某局部位置開(kāi)始,并以此為中心逐漸擴(kuò)大失效區(qū)域。就石質(zhì)文物保護(hù)而言,納米超疏水防護(hù)涂層適宜用于花崗巖,可用于大理巖,但不適宜用于孔隙率較高的砂巖。

參考文獻(xiàn):

[1] ? ?韓冬梅,郭廣生,石志敏,等. 化學(xué)加固材料在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用[J]. 文物保護(hù)與考古科學(xué),1999,11(2):41-44.

[2] ? ?張秉堅(jiān),魏國(guó)鋒,楊富巍. 不可移動(dòng)文物保護(hù)材料研究中的問(wèn)題和發(fā)展趨勢(shì)[J]. 文物保護(hù)與考古科學(xué),2010,22(4):102-109.

[3] ? ?張秉堅(jiān),尹海燕,陳德余,等. 一種生物無(wú)機(jī)材料—石質(zhì)古跡上天然草酸鈣保護(hù)膜的研究[J]. 無(wú)機(jī)材料學(xué)報(bào),2001,16(4):752-756.

[4] ? ?劉強(qiáng),張秉堅(jiān),龍梅. 石質(zhì)文物表面憎水性化學(xué)保護(hù)的副作用研究[J]. 文物保護(hù)與考古科學(xué),2006,18(2):1-7.

[5] ? ?許淳淳,何海平,何宗虎. 用納米材料改性的石質(zhì)文物防護(hù)劑的耐老化性及重涂性研究[J]. 腐蝕與防護(hù),2005,26(1):18-20.

[6] ? ?王麗琴,李迎,趙星. 納米TiO2改性石質(zhì)文物防水材料WD-10[J]. 精細(xì)化工,2015,32(3):250-253.

[7] ? ?張曉穎,陳倩,徐吉成,等. 氟-硅-醋-丙共聚物制備及其在石質(zhì)文物保護(hù)中的應(yīng)用[J]. 中國(guó)膠粘劑,2016,25(7):18-23.

[8] ? ?李丹,徐飛高,姚華. 石質(zhì)文物防護(hù)材料疏水納米二氧化硅粒子的制備及表征[J]. 材料導(dǎo)報(bào)B:研究篇,2011,25(3):112-115.

[9] ? ?YANG B,F(xiàn)ENG L F,WANG S,et al. A numerical prediction model for hydraulic conductivity of sandy aquifers based on randomly generated pore structures[J]. Electronic Journal of Geotechnical Engineering,2016,21(2):677-690.

[10] ?李宏松,魏樺. 巖石材料工程性能的研究—石質(zhì)文物保護(hù)科技的基礎(chǔ)性研究方向[J]. 文物保護(hù)與考古科學(xué),2006,18(2):57-62.

[責(zé)任編輯 ? ?田 ? ?豐]

主站蜘蛛池模板: 极品尤物av美乳在线观看| 26uuu国产精品视频| 久久五月视频| 国产精品中文免费福利| 久久精品66| 无码高潮喷水在线观看| 456亚洲人成高清在线| 久久婷婷国产综合尤物精品| 国内精品免费| 久久久久久久蜜桃| 日本不卡视频在线| 日日拍夜夜操| 亚洲人成网站观看在线观看| 日韩人妻精品一区| 国产高清在线观看91精品| 高清不卡毛片| 国产一区亚洲一区| 精品无码人妻一区二区| 色婷婷成人网| 亚洲天堂网站在线| a级毛片视频免费观看| 另类欧美日韩| 亚洲天堂精品在线| 亚洲综合经典在线一区二区| 美女啪啪无遮挡| 亚洲国产精品无码AV| 亚洲av色吊丝无码| 天堂岛国av无码免费无禁网站| 精品超清无码视频在线观看| 国产欧美日韩18| 国产嫩草在线观看| 国产人妖视频一区在线观看| 亚洲欧美日韩另类在线一| 亚洲欧洲综合| 欧美国产在线精品17p| 中美日韩在线网免费毛片视频 | 国产欧美日韩精品综合在线| 国产女人综合久久精品视| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网| 欧美亚洲综合免费精品高清在线观看| 青青青草国产| 99久久精彩视频| 久久久久久久久亚洲精品| 免费人成黄页在线观看国产| 青青网在线国产| 成人伊人色一区二区三区| 亚洲三级视频在线观看| 55夜色66夜色国产精品视频| 日日摸夜夜爽无码| 国产青青操| 国产在线自乱拍播放| 色国产视频| 日韩黄色大片免费看| 国产精品午夜福利麻豆| 国产福利一区视频| 日本免费精品| 乱人伦中文视频在线观看免费| 动漫精品中文字幕无码| 久久永久精品免费视频| 国产免费羞羞视频| 国产精品一区二区不卡的视频| 国产一区二区三区日韩精品| 亚洲中文字幕无码爆乳| a级毛片免费网站| 99精品欧美一区| 亚洲午夜天堂| 久久精品亚洲专区| 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽| 综合色在线| 精品一区二区三区无码视频无码| 亚洲色大成网站www国产| 丁香五月激情图片| 久草性视频| 欧美成人a∨视频免费观看| 国产尤物在线播放| 日韩午夜片| 最新精品国偷自产在线| 久久精品只有这里有| 中文字幕波多野不卡一区 | 亚洲精品无码AⅤ片青青在线观看| 亚洲动漫h| 国产国语一级毛片在线视频|