色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Post?p badawczy 2018 w zakresie magazynowania energii i zasilania baterii 1

1. 1 materia? katodowy

Materia?y katodowe akumulatorów litowo-jonowych dziel? si? g?ównie na materia?y na bazie manganu bogate w lit, trójsk?adnikowe materia?y kompozytowe, LiMn 2 O 4 typu spinel, fosforan litowo-?elazowy i tlenek litowo-niklowo-manganowy. Materia? katodowy na bazie litu sta?ego na bazie manganu Li 1 + x M 1 – x O 2 (M jest metalem przej?ciowym, takim jak Ni, Co i Mn) o du?ej pojemno?ci w?a?ciwej (> 200 mAh/g), wysokiej g?sto?ci energii, niski koszt i ochrona ?rodowiska Przyjazny itp., ale istniej? wady, takie jak niska pocz?tkowa wydajno?? roz?adowania, niska wydajno?? kulombowska, kiepska ?ywotno??, niezadowalaj?ca wydajno?? w wysokich temperaturach i niska wydajno??. Badacz Wang Zhaoxiang z Instytutu Fizyki Chińskiej Akademii Nauk ??czy badania eksperymentalne z obliczeniami teoretycznymi. W oparciu o badanie si?y nap?dowej migracji Mn, niniejszy artyku? analizuje szereg problemów spowodowanych migracj? Mn i proponuje metod? hamowania migracji Mn. Profesor Wang Xianyou z Xiangtan University rozpocz?? od zwi?zku mi?dzy struktur? materia?u a wydajno?ci?, a tak?e udoskonali? i ulepszy? poprzez optymalizacj? struktury materia?u, sk?adu materia?u projektowego (nadmiar O), kontrolowanie sk?adu fazowego materia?u (domieszkowanie wspó?bie?ne) i modyfikacj? powierzchni (powlekanie polianilin?) . Sposób wykonania materia?u litowego. W ramach modyfikacji pow?oki profesor Chen Zhaoyong z Changsha University of Science and Technology przeprowadzi? dog??bne badania: na powierzchni bogatego w lit, manganowego materia?u katodowego skonstruowano mikroporowat? dwuwarstwow? struktur? Al 2 O 3 /PAS , a materia? katody mia? szybko?? 0,1 C. Pojemno?? w?a?ciwa wynosi do 280 mAh/g, a po 100 cyklach w temperaturze 0,2 C nadal utrzymuje si? pojemno?? 98% i nie ma przekszta?ceń strukturalnych materia?u. Badania nad trójsk?adnikowym materia?em katodowym Ni-Co-Mn koncentruj? si? g?ównie na optymalizacji sk?adu i warunków przygotowania, modyfikacji pow?oki lub domieszkowania itp., W celu dalszej poprawy wydajno?ci, charakterystyki cyklu i wydajno?ci szybko?ci. Pojemno?? w?a?ciwa pierwszego roz?adowania pojemno?ci w?a?ciwej pierwszego roz?adowania wynosi 209,4 mAh/g, 1,0 C. Pojemno?? w?a?ciwa pierwszego roz?adowania materia?u wynosi 0,1 C mAh/g, 1,0 C. Utrzymanie pojemno?ci 7% stawka 95,5%, wska?nik utrzymywania pojemno?ci w wysokich temperaturach nadal wynosi 87,7%. Materia?em powlekaj?cym mo?e by? równie? LiTiO2, Li2ZrO3 lub podobny, co mo?e poprawi? stabilno?? materia?u trójsk?adnikowej elektrody dodatniej. Otrzymywanie spinelu LiMn 2 O 4 przez syntez? spalania w fazie sta?ej mo?e obni?y? temperatur? reakcji, przyspieszy? szybko?? reakcji i poprawi? struktur? krystaliczn? produktu. G?ówne metody modyfikacji spinelu LiMn 2 O 4 to powlekanie i domieszkowanie, takie jak powlekanie ZnO, Al 2 O 3 , domieszkowanie Cu, Mg i Al. Wspomniano o modyfikacji fosforanu litowo-?elazowego. Stosowane metody to wspó?domieszkowanie pierwiastków (takich jak jon wanadu i jon tytanu), dodawanie ferrocenu i innych dodatków do katalitycznej grafityzacji oraz mieszanie z grafenem, nanorurek w?glowych i tym podobnych. W przypadku materia?ów katodowych z manganianu litowo-niklowego, stabilno?? w wysokiej temperaturze mo?na równie? poprawi? poprzez modyfikacj? domieszkow? i powlekanie oraz udoskonalenie metod i procesów syntezy. Inni badacze zaproponowali inne rodzaje materia?ów katodowych, takie jak zwi?zki ftalocyjaniny sprz??one z karbonylem, o pocz?tkowej pojemno?ci w?a?ciwej roz?adowania 850 mAh/g; grafen-mezoporowaty w?giel/selen (G-MCN/Se) trójsk?adnikowy W przypadku elektrody dodatniej z warstw? kompozytow?, gdy zawarto?? selenu wynosi?a 62%, pojemno?? w?a?ciwa pierwszego roz?adowania 1 C wynios?a 432 mAh/g i pozosta?a na poziomie 385 mAh/g po 1 300 cykli, wykazuj?c dobr? stabilno?? cyklu.

1.2 Materia? anodowy

Materia?y grafitowe s? obecnie g?ównymi materia?ami anodowymi, ale naukowcy badaj? inne materia?y anodowe. W porównaniu z materia?em katodowym materia? anodowy nie ma oczywistego punktu dost?powego. Elektrolit b?dzie redukcyjnie rozk?ada? si? na powierzchni anody grafitowej podczas pierwszego cyklu akumulatora, tworz?c membran? sta?ego interfejsu elektrolitu (SEI), co skutkuje pierwsz? nieodwracaln? utrat? pojemno?ci, ale membrana SEI mo?e uniemo?liwi? kontynuowanie elektrolitu rozk?adaj? si? na powierzchni grafitu, chroni?c w ten sposób elektrod?. Rola. Zhang Ting z South China Normal University doda? dimetylosiarczyn jako dodatek b?onotwórczy SEI, aby poprawi? kompatybilno?? anody grafitowej z elektrolitem i poprawi? wydajno?? elektrochemiczn? akumulatora. Niektórzy badacze wykorzystali kompozyty nano-tytanian-w?giel jako materia?y anodowe i powleczono ZnO, Al 2 O 3 i innymi materia?ami za pomoc? rozpylania magnetronowego w celu poprawy wydajno?ci szybko?ci i stabilno?ci cyklu; piroliza susz?ca rozpy?owo Materia? kompozytowy anoda krzemowo-w?glowa otrzymany tym sposobem ma pojemno?? w?a?ciw? dla pierwszego roz?adowania 1 033. 2 mAh / g przy pr?dzie 100 mA / g oraz wydajno?? pierwszego ?adowania i roz?adowania 77,3%; samono?ny elastyczny krzem / grafen Materia? anody z kompozytowej folii poddano cyklom 50 razy przy pr?dzie 100 mA / g, pojemno?? w?a?ciwa wynosi?a nadal 1 500 mAh / g, a wydajno?? kulombowa zosta?a ustabilizowana na 99% lub wi?cej. Powodem jest to, ?e arkusze grafenu maj? wysok? przewodno?? elektryczn? i elastyczno??.

1.3 akumulator litowo-jonowy

Elektrolit Tradycyjny system elektrolitów w?glanowych ma takie problemy, jak palno?? i s?aba stabilno?? termiczna. Opracowuje system elektrolitów o wysokiej temperaturze zap?onu, niepalno?ci, szerokim oknie stabilno?ci elektrochemicznej i szerokim zakresie dostosowania temperatury. Jest to kluczowy materia? do akumulatorów litowo-jonowych.

2 akumulatory NiMH

Najgor?tszym punktem badań w akumulatorach niklowo-metalowo-wodorkowych s? materia?y ze stopów magazynuj?cych wodór. Profesor Guo Jin z Guangxi University uwa?a, ?e szybkie ch?odzenie w temperaturze ciek?ego azotu i nierównowagowa obróbka mechanicznego mielenia kulowego reguluj? wydajno?? przechowywania wodoru w stopie Mg 17 Al 12. Profesor nadzwyczajny Lan Zhiqiang z Uniwersytetu Guangxi wykorzysta? proces obróbki cieplnej w po??czeniu z mechanicznym stapianiem w celu przygotowania kompozytowych materia?ów magazynuj?cych wodór Mg 90 Li 1 – x Si x (x =0, 2, 4 i 6) i zbada? dodatek Si do magazynowanie roztworu sta?ego systemu Mg-Li. Efekt wydajno?ci wodoru. Wprowadzenie pierwiastków ziem rzadkich mo?e zahamowa? zjawisko amorfizacji i dysproporcjonowania sk?adu stopu podczas cyklu absorpcji i desorpcji wodoru oraz zwi?kszy? odwracaln? absorpcj? i desorpcj? wodoru stopu. Konwencjonalne materia?y stopowe do magazynowania wodoru na rynku s? w wi?kszo?ci domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich (La). , Ce, Pr, Nd itd.), ale cena Pr i Nd jest wy?sza. Zhu Xilin doniós? o zastosowaniu stopu AB 5 do magazynowania wodoru bez domieszkowania Pr i Nd w akumulatorze niklowo-wodorowym. Kwadratowa bateria zastosowana w autobusie elektrycznym przesz?a bezpiecznie 100 000 km. Innym hotspotem badawczym materia?ów do magazynowania wodoru s? azotowe wodorki metali takie jak Mg(BH 2 ) 2 -2LiH , 4MgH 2 – Li 3 AlH 6 , Al-Li 3 AiH 6 oraz NaBH 4 -CO(NH 2 ) 2 . Zmniejszenie rozmiaru cz?stek i dodanie dodatku metalu alkalicznego mo?e poprawi? wydajno?? przechowywania wodoru materia?u koordynuj?cego wodór z metalem, przy czym rozmiar cz?stek jest zmniejszony, co uzyskuje si? g?ównie przez wysokoenergetyczne mechaniczne mielenie kulowe. Materia? MOF CAU-1 z dekoracj? aminow? 12 zg?oszony przez profesora Sun Lixiana z Guilin University of Electronic Technology ma doskona?e w?a?ciwo?ci adsorpcji H 2 , CO 2 i metanolu, co ma ogromne znaczenie i warto?? u?ytkow? w redukcji emisji CO 2 i magazynowaniu wodoru . Opracowali równie? ró?ne materia?y wodorowe ze stopów na bazie aluminium, takie jak 4MgH 2 -Li 3 AlH 6 , Al-Li 3 AiH 6 i NaBH 4 -CO(NH 2 ) 2 , które s? stosowane w po??czeniu z ogniwami paliwowymi.

3 superkondensatory

Poszukiwanie materia?ów elektrod o wysokiej wydajno?ci i d?ugim cyklu ?ycia jest przedmiotem badań nad superkondensatorami, w?ród których materia?y w?glowe s? najcz?stszymi materia?ami elektrod superkondensatorowych, takimi jak porowate materia?y w?glowe, materia?y w?glowe z biomasy i materia?y kompozytowe z w?gla. Niektórzy badacze przygotowali nanoporowate w?glowe materia?y aero?elowe i udowodnili, ?e dobre w?a?ciwo?ci elektrochemiczne wynikaj? z trójwymiarowej struktury szkieletu sieci i bardzo wysokiej powierzchni w?a?ciwej. Nie Pengru, Huazhong University of Science and Technology, uzyska? trójwymiarowy porowaty materia? w?glowy i wykorzysta? go jako materia? elektrodowy do superkondensatorów w procesie odzyskiwania zu?ytych akumulatorów kwasowo-o?owiowych przez ?ugowanie na mokro kwasem cytrynowym. Ta metoda mo?e promowa? ?cis?? integracj? przemys?u magazynowania energii i przemys?u ochrony ?rodowiska oraz zapewnia? dobre korzy?ci ekologiczne i ?rodowiskowe. Naukowcy badali równie? zastosowanie ró?nych materia?ów w?glowych biomasy (sacharozy, py?ku, alg itp.) Jako materia?ów elektrodowych do superkondensatorów. W aspekcie materia?ów kompozytowych badacze zaprojektowali materia? kompozytowy MoO 3 / C w kszta?cie kanapki, warstwa α-MoO3 i warstwa grafenu s? poziomo przeplatane i uk?adane w stosy, co ma doskona?e w?a?ciwo?ci elektrochemiczne; kompozyt grafen / w?giel z kropk? kwantow? Materia? mo?e by? równie? stosowany jako materia? elektrody o pojemno?ci w?a?ciwej 256 F / g przy pr?dzie 0,5 A / g. Profesor Liu Zonghuai z Shaanxi Normal University przygotowa? mezoporowaty nanoelektrod? z tlenku manganu z?o?on? z nanocz?stek tlenku manganu o powierzchni w?a?ciwej 456 m2 / gi pojemno?ci w?a?ciwej 281 F / g przy pr?dzie 0,25 A / g. Liu Peipei z Politechniki Po?udniowochińskiej przygotowa? trójwymiarowy nanow?óknowy materia? kompozytowy NiO-Co 3 O 4 o pojemno?ci w?a?ciwej 1 988,6 F / g przy pr?dzie 11 A / gi wspó?czynniku retencji pojemno?ci 1500 cykli. 94. 0%; Wang Yijing z Uniwersytetu Nankai bada? mechanizm wzrostu, mikrostruktur? i wydajno?? materia?ów NiCo 2 O 4 o ró?nych morfologiach. Tang Ke z Chongqing University of Arts and Sciences przeanalizowa? zwi?zek mi?dzy równowa?n? rezystancj? a pr?dem ?adowania. Równowa?ny model obwodu zastosowano do badania zmienno?ci pojemno?ci, pojemno?ci magazynowej i wydajno?ci ?adowania superkondensatora pr?dem. Omówiono wydajno?? przechowywania temperatury superkondensatora. Wp?yw.

4 ogniwa paliwowe

Komercjalizacja ogniw paliwowych z membran? wymiany protonów (PEMFC) jest przede wszystkim ograniczona kosztem i d?ugowieczno?ci?. Poniewa? katalizator stosowany w PEMFC jest g?ównie metalem szlachetnym, takim jak Pt, jest on kosztowny i ?atwo ulega degradacji w ?rodowisku pracy, co powoduje zmniejszenie aktywno?ci katalitycznej. Badacz Shao Zhigang z Dalian Institute of Chemical Physics of Chinese Academy of Sciences poinformowa? o katalizatorze rdzeniowo-pow?okowym Pd-Pt, który wprowadza Pd w celu zmniejszenia ilo?ci u?ytego Pt i zwi?kszenia aktywno?ci katalizatora. Ponadto naukowcy poprawili interakcj? mi?dzy metalem a no?nikiem, wykorzystuj?c stabilizacj? polimeru, grupowanie powierzchni i modyfikacj? klastra w?gla na powierzchni metalu, aby uzyska? katalizator redukcji tlenu PEMFC o wysokiej aktywno?ci i wysokiej stabilno?ci. Cao Tai z Beijing Institute of Technology wprowadzi? lekk?, tani? i wielkoskalow? metod? syntezy do syntezy jednorodnych, domieszkowanych azotem, bambusowych nanorurek w?glowych z nanocz?stkami kobaltu u góry. Produkty maj? doskona?e w?a?ciwo?ci. Aktywno?? katalityczna Redox. Katalizatory na bazie w?gla i inne nieplatynowe katalizatory do ogniw paliwowych, które mog? zast?pi? konwencjonalne katalizatory na bazie platyny, s? otrzymywane przez hydrotermalne zw?glanie, wysokotemperaturowe kraking termiczny itp. I maj? porównywaln? wydajno?? z komercyjnymi katalizatorami z platyny na w?giel.

5 innych baterii

5. 1 bateria sodowo-jonowa

Proces ?adowania i roz?adowywania materia?u Na 0,44 MnO 2 badano w Dai Kehua z Northeastern University. Stwierdzono, ?e Mn 2+ powsta? na powierzchni materia?u o niskim potencjale. ?ywica przewodz?ca ?ywica fenolowa PFM mo?e poprawi? odwracaln? pojemno?? w?a?ciw? czystego proszku Sn. Aby osi?gn?? stabilne ?adowanie i roz?adowywanie. Uniwersytet Zhongnan Xiao Zhongxing i in. spiekany metod? hydrotermaln? i wysokotemperaturow? metod? fazy sta?ej w celu syntezy Na 0,44 Mn02 o wy?szej czysto?ci, a metaliczny sód zastosowano jako elektrod? ujemn? do z?o?enia baterii guzikowej o pojemno?ci 0. Cykl 5 C 20 razy. Wska?nik retencji wynosi? 98,9%; Zhang Junxi z Shanghai Electric Power College zsyntetyzowa? krystality NaFePO 4 o strukturze oliwinu, które zastosowano jako materia? katodowy do akumulatorów jonowo-sodowych i mia? dobre parametry elektrochemiczne. Profesor Deng Jianqiu z Guilin University of Electronic Technology przygotowa? nanoslinowy siarczek strontu metod? hydrotermaln? i wykorzysta? go jako materia? elektrody ujemnej do akumulatorów jonowo-sodowych. Materia? ma pojemno?? w?a?ciw? dla pierwszego roz?adowania 552 mAh / g przy 100 mA / g. Po 55 cyklach utrzymanie pojemno?ci wynosi 85,5%. Jest cyklicznie 40 razy przy 2 A / g i powraca do 100 mA / Pr?d gi pojemno?? w?a?ciwa roz?adowania s? przywracane do 580 mAh / g, co wskazuje, ?e wydajno?? cyklu materia?u elektrody ujemnej jest dobra, a struktura mo?e by? stabilna po du?ym cyklu pr?dowym.

5. 2 baterie litowo-siarkowe

Badania nad bateriami litowo-siarkowymi koncentruj? si? obecnie na materia?ach elektrodowych, takich jak porowate materia?y w?glowe, materia?y kompozytowe itp., Maj?ce na celu popraw? bezpieczeństwa baterii, ?ywotno?ci cyklu i g?sto?ci energii. Materia? w?glowy opracowany przez Zhanga Hongzhanga z Dalian Institute of Chemical Physics of Chinese Academy of Sciences ma du?? obj?to?? porów (> 4,0 cm 3 / g), du?? powierzchni? w?a?ciw? (> 1 500 m2 2 g), i wysoka zawarto?? siarki (> 70%). W warunkach wysokiej zawarto?ci siarki (3 mg / cm2) w?a?ciwa pojemno?? w?a?ciwa roz?adowania 0,1 C wynosi 1 200 mAh / g; Profesor Chen Yong z Uniwersytetu w Hainan wykorzystuje Ti 3 C 2 dwuwymiarowej struktury akordeonu jako materia? elektrody dodatniej. W po??czeniu z siark? w celu uzyskania kompozytu S / Ti 2 C 3 pocz?tkowa pojemno?? w?a?ciwa roz?adowania osi?gn??a 1 291 mAh / g przy pr?dzie 200 mAh / g, a odwracalna pojemno?? w?a?ciwa cyklu wynosi?a nadal 970 mAh / g.

5. 3 przep?ywowy akumulator

Naukowiec Zhang Huamin z Dalian Institute of Chemistry and Physics, Chinese Academy of Sciences wyda? raport na temat post?pów badań i zastosowania technologii magazynowania energii p?ynnych akumulatorów, a tak?e przedstawi? post?py w rozwoju elektrolitu p?ynnego akumulatora, membrany przewodz?cej jony bezfluorowe i wysokiej konkretny reaktor mocy. I wyniki badań w systemie akumulatorów przep?ywowych. Opracowali stos akumulatorów przep?ywowych o wysokiej g?sto?ci mocy 32 kW, który by? ?adowany i roz?adowywany przy g?sto?ci pr?du 120 mA / cm 2 o wydajno?ci energetycznej 81,2%, umo?liwiaj?c produkcj? na du?? skal?, z czego przep?yw 5 MW / 10 MWh bateria System magazynowania energii zosta? wdro?ony w sieci.

6 Wniosek

Akumulatory litowo-jonowe, superkondensatory i ogniwa paliwowe s? nadal przedmiotem badań nad akumulatorami; ewoluuj? równie? inne akumulatory, takie jak akumulatory sodowo-jonowe, akumulatory przep?ywowe i akumulatory litowo-siarkowe. Obecnie przedmiotem badań ró?nych rodzajów akumulatorów jest wci?? opracowywanie materia?ów na elektrody w celu osi?gni?cia wy?szej pojemno?ci, wydajno?ci, wydajno?ci cyklu i wydajno?ci bezpieczeństwa.
Wprowadzenie do wszystkich sta?ych materia?ów elektrolitowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

国产精品一区二区久久人人爽-精品人妻一区二区三区有码-亚洲一二三区精品与老人-久久久之精品久久久| 成人高清视频在线播放-91麻豆免费观看视频-久久婷香五月综合色吧-自拍自产精品免费在线| 精品国产精品久久一区免费式-男女高清无遮挡免费视频-av男人的天堂一区二区三区-免费观看视频网站97| 偷拍一区二区三区视频播放器-亚洲欧洲日产韩国综合-国产精品久久精品亚洲-国产乱淫av麻豆国产| 日韩bd高清电影一区二区-久久亚洲国产精品久久-亚洲精品国产精品av-大胸少妇av网站在线播放| 国产精品性色av免费-人妻系列中文字幕一区二区-精品一区二区三区在线日韩-亚洲欧美日韩国产一二三区| 网站视频精品一区二区在线观看-中文有码中文字幕免费视频-99热这里有精品久久-日韩av在线高清免费观看| 91免费视频完整版高清-久久青草国产日韩资源-黄色激情网站免费提供-国产精品麻豆三级一区视频| 亚洲一区二区三区视频观看-日韩精品一二三四区视频-亚洲码与欧洲码区别入口-日韩精品大片一区二区三区| 开心五月这里只有精品-欧美日韩国产亚洲中文高-玩弄漂亮邻居少妇高潮-av资源中文在线天堂| av毛片天堂在线观看-亚洲av成人午夜亚洲美女在线-九九久久精品国产免费av-亚洲av永久精品免费| 日韩午夜精品免费视频-真实国产精品自拍视频-91麻豆精产国品一二区灌醉-一本色道久久综合亚洲精品东京热| 91麻豆免费视频播放-欧美一级黄片免费在线播放-av免费网站不卡观看-日韩女同中文字幕在线| 国产美女口爆吞精服务-亚洲无人区码一码二码三码-久久精品99国产精品最新-日本少妇激情在线视频| 91天美精东果冻麻豆-亚洲自拍伦理在线观看-国产成人一区二区三区日韩精品-在线中文字幕av日韩| 国产精品大片中文字幕-国产丝袜av一区二区免费-亚洲av巨作一级精品-国产成人综合亚洲欧美天堂| 国产精品乱码一区二区三区视频-国产自拍精品在线一区二区-五月综合丁香婷婷久久-在线国产精品一区二区三区| 色综合久久中文综合网亚洲-久久精品午夜亚洲av-男人的天堂av日韩亚洲-91欧美激情在线视频| 亚洲性生活免费播放av-成人深夜在线免费观看-久久国产精品亚洲精品-黄色大片亚洲黄色大片| 亚洲国产成人不卡高清麻豆-精品国产精品三级在线专区-亚洲欧美国产日韩一区-亚洲高清日本一区二区| 成人久久一区二区三区精品-日本伦理在线一区二区三区-全亚洲最大黄色在线网站-国产免费午夜福利片在线| 免费在线观看午夜视频-成人性生交大片免费网站-国产一区二区精品久久胖女人-亚州综合国产精品天码av| 一本色道久久综合亚洲精-亚洲精品一区二区三区乱码-性生活高清免费视频免费-99热这里只有的精品3| 亚洲中文字幕高清乱码毛片-国产成人午夜福利精品-久久毛片绝黄免费观看-国产亚洲成性色av人片在线观| 久久精见国产亚洲av高清热-国产一区国产二区亚洲精品-99久久精品视频一区二区-91精品亚洲欧美午夜福利| 成人在线自拍偷拍视频-国产剧情av中文字幕-久久国产劲爆内射日本-劲爆欧美中文字幕精品视频| 91精品国产免费人成网站-91国产小视频在线看-亚洲宅男一区二区三区天堂-成人午夜精品免费观看| 麻豆视频传媒在线免费看-亚洲性码不卡视频在线-岛国av色片免费在线观看-久久久国产精品视频大全| 亚洲高清无吗视频在线播放-国产亚洲最新在线不卡-久久亚洲国产精品成人-二区三区在线免费观看视频| 青草精品在线视频观看-色呦呦在线观看中文字幕-国产一区二区日本在线观看-草青青在线视频免费观看| 高清国产av一二三四-少妇激情高潮视频网站-被公么玩弄邻居人妻中文字幕-亚洲免费成人av在线| 亚洲欧洲偷拍自拍av-日韩午夜福利剧场久久-午夜福利成人在线视频-91午夜福利在线观看精品| 午夜福利国产在线播放-中文字幕日产乱码久久正宗-亚洲精品成人久久69-99精品国产免费久久| 午夜精品久久内射电影-亚洲精品自拍视频免费在线-国产免费观看久久黄av麻豆-麻豆国产精品伦理视频| 精品人妻中文字幕有码在线-亚洲欧美一区二区成人精品久久久-亚洲第一人伊狼人久久-亚洲国产欧美精品在线观看| 尤物视频在线免费观看-粗大挺进孕妇人妻在线-国产精品自偷自拍对白-久久性生活免费看视频| 国产免费无套精品视频-日本特色特黄aaa大片免费-日本精品免费一区二区三区-九九热精品视频在线免费| 精品精品国产午夜福利区免费观看-日韩精品一区二区三区2020-一区二区三区精彩视频在线观看-亚洲第一香蕉视频在线| 国产成人一区二区免费av-国产成人精品一区二区不卡-亚洲乱码精品一区二区在线-青草视频免费在线观看尤物| 欧美日本高清乱码一区二区-国产亚洲精品成人看片-性生交大片免费看淑女出一招-亚洲综合中文字幕综合| 欧美日韩在线无卡免费播v-91麻精品国产91久久久久-中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜-久久青青草原资源福利|