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

Co to jest nanomateria??

Nanomateria?: wszystkie statystyki, fakty i dane, które b?dziesz musia? zna? 1

Wprowadzenie: Koncepcja nano to rok 1959, a Nagrod? Nobla przedstawi? w przemówieniu Richard Feynman. W swoim przemówieniu ?Na dole jest du?o miejsca” wspomnia?, ?e ludzie mog? tworzy? maszyny mniejsze ni? ich rozmiar za pomoc? maszyn makroskopowych, a ta mniejsza maszyna mo?e wytwarza? mniejsze maszyny, osi?gaj?c w ten sposób skal? molekularn? krok po kroku. Oznacza to, ?e sprz?t produkcyjny jest stopniowo redukowany, a na końcu atomy s? uk?adane bezpo?rednio zgodnie z ?yczeniem i produkty s? wytwarzane. Przewidywa?, ?e chemia stanie si? problemem technicznym polegaj?cym na dok?adnym umieszczaniu atomów jeden po drugim zgodnie z ?yczeniami ludzi. To najwcze?niejszy pomys? z nowoczesnymi koncepcjami nano. Pod koniec lat 80. i na pocz?tku lat 90. wa?ne narz?dzie do charakteryzowania skali nanometrycznej, skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) i mikroskopia si? atomowych (AFM), bezpo?rednie narz?dzie do zrozumienia materia?ów w nanoskali i nano?wiatach, znacznie u?atwi?y zrozumienie struktury materii i relacji mi?dzy struktur? a natur?, pojawi?a si? terminologia nanotechnologiczna i powsta?a nanotechnologia.
W rzeczywisto?ci nano jest tylko jednostk? d?ugo?ci, 1 nanometr (nm) = 10 i ujemny 3 razy kwadratowy mikron = 10 i ujemny 6. milimetr mocy (mm) = 10 i minus 9 razy metr kwadratowy (m) = 10A. Nanonauka i technologia (Nano-ST) to nauka i technologia, która bada prawa i interakcje uk?adów sk?adaj?cych si? z substancji o wielko?ci 1-100 nm i mo?liwych problemów technicznych w praktycznych zastosowaniach.

Charakterystyka materia?u 1 nanometr

Nano jest jednostk? miary, 1 nm to milionowa cz??? milimetra, czyli 1 nanometr, czyli miliardowa cz??? metra, a atom ma oko?o 0,1 nm. Nanomateria?y to nowy rodzaj bardzo drobnego materia?u sta?ego z?o?onego z nanocz?stek o wielko?ci od 1 do 100 nm. Nanotechnologia to badanie i badanie substancji i materia?ów na maleńkich strukturach poni?ej 100 nm, czyli nauka i technologia wytwarzania substancji z jednym atomem lub cz?steczk?.
Nanocz?stki to grupy atomowe lub grupy cz?steczek sk?adaj?ce si? z ma?ej liczby atomów i cz?steczek. Powierzchnia du?ej cz??ci jest pierwotnie warstw? amorficzn?, bez d?ugich procedur ani krótkich procedur: wewn?trz cz?stek znajduje si? dobrze krystalizowana warstwa. Okresowo rozmieszczone atomy, ale ich struktura ró?ni si? od ca?kowicie d?ugiej struktury programowej próbki kryszta?u. To ta specjalna struktura nanocz?stek prowadzi do pojedynczych efektów powierzchniowych, efektów ma?ych rozmiarów, efektów wielko?ci kwantowych, efektów tunelowania kwantowego nanocz?stek, a zatem w?a?ciwo?ci fizycznych i chemicznych wielu nanomateria?ów innych ni? konwencjonalne materia?y.

1.1 Efekty powierzchni i interfejsów

Efekt powierzchniowy nanomateria?u, to znaczy stosunek liczby atomowej do ca?kowitej liczby atomowej nanocz?stki wzrasta wraz ze spadkiem wielko?ci nanocz?stki, a tak?e zwi?ksza si? energia powierzchniowa i napi?cie powierzchniowe cz?stki, co powoduje zmian? w?a?ciwo?ci nanometru. Na przyk?ad powierzchnia w?a?ciwa SiC o wielko?ci cz?stek 5 nm wynosi a? 300/12 / g; podczas gdy pole powierzchni tlenku nano-cyny zmienia si? bardziej w zale?no?ci od wielko?ci cz?stek, a pole powierzchni w?a?ciwej przy 10 llfl wynosi 90,3 m2 / g, w porównaniu z 5 nm. Pole powierzchni wzros?o do 181 m2 / g, a gdy rozmiar cz?stek by? mniejszy ni? 2 nm, pole powierzchni w?a?ciwej skoczy?o do 450 m2 / g. Tak du?a powierzchnia w?a?ciwa znacznie zwi?ksza liczb? atomów na powierzchni. ?rodowisko pola krystalicznego i energia wi?zania tych atakuj?cych atomów s? inne ni? atomów wewn?trznych. Istnieje wiele wad i wiele zwisaj?cych wi?zań, które maj? wysokie w?a?ciwo?ci nienasycone, co sprawia, ?e atomy te mo?na ?atwo ??czy? z innymi atomami. Jest stabilny i ma wysok? reaktywno?? chemiczn?.
Ponadto energia powierzchniowa wysoce aktywowanych nanocz?stek jest równie? wysoka, a powierzchnia w?a?ciwa i pole powierzchni mog? sprawi?, ?e nanocz?stki b?d? silnie reaktywne chemicznie. Na przyk?ad metalowe nanocz?steczki mog? pali? si? w powietrzu. Niektóre nanocz?steczki tlenku s? nara?one na atmosfer? i adsorbuj? gazy i reaguj? z nimi. Ponadto nanomateria?y maj? nowe w?a?ciwo?ci optyczne i elektryczne ze wzgl?du na pierwotne zniekszta?cenie powierzchni nanocz?stek, co równie? powoduje zmiany w konformacji spinów elektronowych na powierzchni i potencjale energii elektronowej. Na przyk?ad niektóre nanocz?steczki tlenku i azotku maj? dobry efekt absorpcji i emisji promieni podczerwonych i maj? dobry efekt ochronny dla promieni ultrafioletowych.

1.2 efekt ma?ego rozmiaru

Gdy rozmiar najdrobniejszych cz?stek jest równy lub mniejszy od rozmiaru cechy fizycznej, takiego jak d?ugo?? fali fali ?wietlnej, d?ugo?? fali De Broglie oraz d?ugo?? koherencji lub g??boko?? transmisji stanu nadprzewodz?cego, okresowe warunki brzegowe b?d? wynosi? zniszczone, d?wi?kowe, lekkie, elektromagnetyczne, termodynamiczne itp. Funkcje przedstawi? nowy efekt wielko?ci. Na przyk?ad absorpcja ?wiat?a znacznie wzrasta i powoduje przesuni?cie cz?stotliwo?ci rezonansu plazmonowego piku absorpcji; magnetyczny stan uporz?dkowany jest w stanie nieuporz?dkowanym magnetycznie, a faza nadprzewodz?ca jest przekszta?cana w faz? normaln?; widmo fononowe zosta?o zmienione. Te niewielkie efekty nanocz?stek s? praktyczne
Rozszerzone nowe obszary. Na przyk?ad srebro ma temperatur? topnienia 900'C, a temperatur? topnienia nanosrebra mo?na obni?y? do 100°C, co zapewnia nowy proces dla przemys?u metalurgii proszków. Wykorzystuj?c w?a?ciwo?ci zmiany wielko?ci cz?stek cz?stotliwo?ci rezonansowej plazmonów, przemieszczenie kraw?dzi absorpcji mo?na kontrolowa? poprzez zmian? rozmiaru cz?stek, a nanomateria? absorpcji mikrofalowej o okre?lonej szeroko?ci pasma mo?e by? wytwarzany do ekranowania fal elektromagnetycznych, samolotów stealth i tak jak.

1. 3 efekt wielko?ci kwantowej

Gdy rozmiar cz?stek spada do pewnej warto?ci, poziom energii elektronów w pobli?u poziomu Fermiego zmienia si? z quasi-ci?g?ego na dyskretny poziom energii. Relacja jest nast?puj?ca:
Gdzie: £ to odst?p mi?dzy poziomami energii; E oznacza poziom Fermiego; N jest ca?kowit? liczb? elektronów. Obiekty makroskopowe zawieraj? nieskończon? liczb? atomów (tj. Liczb? zawartych elektronów, N), a wi?c 0, to znaczy odst?p energetyczny du?ych cz?stek lub obiektów makroskopowych wynosi prawie zero; podczas gdy nanocz?stki zawieraj? ograniczon? liczb? atomów, a warto?? N jest niewielka, co powoduje pewn? warto?? poziomu energii jest podzielona. Widmo energii elektronów metalu sypkiego jest quasi-ci?g?ym pasmem energii. Gdy odst?py mi?dzy poziomami energii s? wi?ksze ni? energia cieplna, energia magnetyczna, energia magnetostatyczna, energia elektrostatyczna, energia fotonów lub nadprzewodnikowa energia skondensowana, nale?y wzi?? pod uwag? efekt kwantowy, który prowadzi do nanocz?stki. W?a?ciwo?ci magnetyczne, optyczne, akustyczne, termiczne, elektryczne i nadprzewodz?ce ró?ni? si? znacznie od w?a?ciwo?ci makroskopowych, zwanych efektami wielko?ci kwantowej.

1.4 W?a?ciwo?ci fizyczne

Fizyczne skutki nanomateria?ów obejmuj? w?a?ciwo?ci magnetyczne i optyczne.
?rednica nanomateria?u jest niewielka, a materia? sk?ada si? g?ównie z wi?zań jonowych i wi?zań kowalencyjnych. W porównaniu z kryszta?ami, zdolno?? absorpcji ?wiat?a jest zwi?kszona, pokazuj?c cechy szerokiego pasma cz?stotliwo?ci, siln? absorpcj? i niski wspó?czynnik odbicia. Na przyk?ad, chocia? ró?ne metale blokowe maj? ró?ne kolory, wszystkie metale wydaj? si? czarne, gdy s? rafinowane do cz?stek w rozmiarze nano; niektóre obiekty wykazuj? tak?e nowe zjawiska luminescencji, takie jak sam krzem, który nie jest o?wietlaj?cy, jednak nanokrzem ma zjawisko luminescencji.
Z powodu ma?ej ?rednicy nanomateria?ów atomy i cz?steczki s? bardziej ods?oni?te, rz?dy magnetyczne s? bardziej losowe i bardziej nieregularne, a zatem nanomateria?y s? superparamagnetyczne.

1.5 w?a?ciwo?ci chemiczne

Chemiczne dzia?anie nanomateria?ów obejmuje adsorpcj? i kataliz?.
Nanomateria?y maj? du?? powierzchni? w?a?ciw?. To sprawia, ?e ma silniejsze w?a?ciwo?ci adsorpcyjne dla innych substancji.
Nanomateria?y mog? by? stosowane jako katalizatory szkolnictwa wy?szego. Ze wzgl?du na ma?y rozmiar nanocz?stek procent obj?to?ciowy powierzchni jest du?y, stan wi?zania i stan elektroniczny powierzchni ró?ni? si? od wn?trza cz?stek, a koordynacja atomowa powierzchni jest niepe?na, co prowadzi do wzrostu w aktywnej pozycji powierzchni, co sprawia, ?e ma ona podstawowe warunki jako katalizator. . Istniej? trzy g?ówne aspekty roli nanomateria?ów jako katalizatorów:
(1) zmiana szybko?ci reakcji i poprawa wydajno?ci reakcji;
(2) Okre?li? drog? reakcji i mie? doskona?? selektywno??, tak? jak tylko uwodornienie i odwodornienie, bez rozk?adu uwodornienia i odwodnienia;
(3) Obni? temperatur? reakcji. Na przyk?ad katalizator wytworzony przy u?yciu bardzo drobnych cz?stek Ni i stopu Cu-mon o ?rednicy cz?stek mniejszej ni? 0,3 nm jako g?ównego sk?adnika mo?e sprawi?, ?e wydajno?? uwodornienia materii organicznej b?dzie 10 razy wi?ksza ni? w przypadku konwencjonalnego katalizatora niklowego; ultradrobny proszek PL i proszek WC. Jest to bardzo wydajny katalizator uwodornienia; ultradrobny Fe, Ni i Fe02, mieszany lekki spiekany korpus mo?e zast?pi? metal szlachetny jako samochodowy ?rodek oczyszczaj?cy gazy spalinowe; bardzo drobny proszek Aug mo?e by? stosowany jako katalizator utleniania acetylenu.

2. Przygotowanie materia?ów nanometrycznych

Istnieje wiele sposobów przygotowania nanomateria?ów. W zale?no?ci od tego, czy zachodzi oczywista reakcja chemiczna podczas procesu przygotowania, mo?na j? podzieli? na metody przygotowania fizycznego i metody przygotowania chemicznego. Metody przygotowania fizycznego obejmuj? metod? mechanicznego mielenia, metod? udarno?ci na sucho, metod? mieszania i metod? odparowywania w wysokiej temperaturze; a metoda przygotowania chemicznego obejmuje metod? zol-?el, metod? str?cania i metod? odparowywania rozpuszczalnika.

3. Zastosowanie materia?ów nanometrycznych w bran?y tekstylnej

W?a?nie ze wzgl?du na te szczególne w?a?ciwo?ci nanocz?stek stanowi podstaw? ich szerokiego zastosowania. Na przyk?ad nanocz?stki maj? specjaln? odporno?? na promieniowanie UV, absorpcj? ?wiat?a widzialnego i promieni podczerwonych, dzia?anie przeciwstarzeniowe, wysok? wytrzyma?o?? i wytrzyma?o??, dobre efekty ekranowania elektrycznego i elektrostatycznego, silne dzia?anie dezodoryzuj?ce przeciwbakteryjne i zdolno?? adsorpcji i tym podobne. Dlatego ??cz?c nanocz?stki spe?niaj?ce te specjalne funkcje z surowcami tekstylnymi, mo?na wytwarza? nowe surowce tekstylne, nanopaste i poprawia? funkcje tkanin.

3.1 W?ókno anty-ultrafioletowe, przeciws?oneczne i przeciwstarzeniowe

Tak zwane w?ókno anty-ultrafioletowe odnosi si? do w?ókna, które ma silne w?a?ciwo?ci poch?aniania i odbijania ?wiat?a ultrafioletowego. Zasad? przygotowania i przetwarzania jest zazwyczaj dodanie materia?u os?aniaj?cego promieniowanie ultrafioletowe do mieszanego w?ókna i obróbka w celu poprawy absorpcji i odbicia promieni ultrafioletowych przez w?ókno. umiej?tno??. Substancje, które mog? blokowa? promienie ultrafioletowe, odnosz? si? tutaj do dwóch rodzajów, to znaczy substancji odbijaj?cych promienie ultrafioletowe, które s? zwykle nazywane ?rodkami os?aniaj?cymi promieniowanie ultrafioletowe i maj? siln? selektywn? absorpcj? promieni ultrafioletowych i mog? przeprowadza? konwersj? energii w celu zmniejszenia ilo?ci przenikania tego. Substancja, zwana zwykle absorbentami UV. ?rodki do ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym zwykle wykorzystuj? niektóre proszki tlenku metalu, a w kraju i za granic? istnieje wiele odmian absorberów UV. Powszechnie stosowane s? zwi?zki salicylanowe, zwi?zki chelatuj?ce jony metali, benzofenony i benzotriazole. . Niewielk? ilo?? nano-TiO2 dodaje si? do w?ókna syntetycznego, stosuj?c doskona?e w?a?ciwo?ci absorpcji ?wiat?a przez nanocz?stki. Poniewa? mo?e chroni? du?? ilo?? promieni ultrafioletowych, wykonane z nich ubrania i artyku?y blokuj? promienie ultrafioletowe i maj? dzia?anie pomocnicze w zapobieganiu chorobom skóry i chorobom skóry spowodowanym absorpcj? promieniowania ultrafioletowego.

3.2 w?ókno antybakteryjne

Niektóre cz?stki metalu (takie jak cz?steczki nanosrebra, cz?steczki nano-miedzi) maj? okre?lone w?a?ciwo?ci bakteriobójcze i s? ??czone z w?óknem chemicznym w celu wytworzenia w?ókien antybakteryjnych, które maj? silniejsze dzia?anie przeciwbakteryjne i wi?ksz? zmywalno?? ni? ogólne tkaniny przeciwbakteryjne. cz?stotliwo??. Na przyk?ad bardzo drobny proszek antybakteryjny opracowany przez National Ultrafine Powder Engineering Center mo?e nadawa? produktom ?ywicznym dzia?anie przeciwbakteryjne i hamowa? ró?ne bakterie, grzyby i ple?nie. Rdzeń proszku przeciwbakteryjnego mo?e by? nanocz?stk? siarczanu baru lub tlenku cynku, powleczon? srebrem dla dzia?ania przeciwbakteryjnego i otoczon? tlenkiem miedzi i krzemianem cynku, aby by?y odporne na grzyby. Dodaj?c 1% tego proszku do b?onnika tajwańskiego, mo?na uzyska? w?ókno antybakteryjne o dobrej zdolno?ci do prz?dzenia.

3,3 w?ókna dalekiej podczerwieni

Niektóre proszki ceramiczne w nanoskali (takie jak monokryszta?y tlenku cyrkonu, proszki ceramiczne z ujemnymi jonami tlenu w dalekiej podczerwieni) s? rozpraszane w roztworze prz?dzenia ze stopu, a nast?pnie prz?dzone we w?ókna. W?ókno to mo?e skutecznie poch?ania? energi? zewn?trzn? i emitowa? promienie dalekiej podczerwieni, które s? takie same jak widmo biologiczne ludzkiego cia?a. Ta fala promieniowania podczerwonego jest nie tylko ?atwo absorbowana przez organizm ludzki, ale ma równie? siln? si?? przenikania. Mo?e wnika? g??boko w skór? i powodowa? g??boki rezonans skóry, aby wywo?a? efekt rezonansu. Aktywuje komórki biologiczne, wspomaga kr??enie krwi, wzmacnia metabolizm i poprawia.
Opieka zdrowotna, taka jak regeneracja tkanek.

3.4 Nowe materia?y o wysokiej wytrzyma?o?ci i odporne na zu?ycie

Sam nanomateria? ma cechy super silnej, wysokiej twardo?ci i wysokiej wytrzyma?o?ci. Po zintegrowaniu z w?óknem chemicznym, w?ókno chemiczne b?dzie mia?o wysok? wytrzyma?o??, wysok? twardo?? i wysok? wytrzyma?o??. Na przyk?ad nanorurki w?glowe s? stosowane jako dodatki kompozytowe i maj? du?e perspektywy rozwoju w materia?ach w?ókienniczych stosowanych w lotnictwie, oponach samochodowych i innych materia?ach technicznych.

3.5 ukryte materia?y tekstylne

Niektóre nanomateria?y (takie jak nanorurki w?glowe) maj? dobre w?a?ciwo?ci poch?aniaj?ce i mo?na je stosowa? do dodawania ?wiat?a do w?ókna tekstylnego. Nanomateria?y maj? szerokie pasmo, siln? absorpcj? i niski wspó?czynnik odbicia fal ?wietlnych, dzi?ki czemu w?ókna nie odbijaj? ?wiat?a. S?u?y do wykonywania specjalnych tkanin antyrefleksyjnych (takich jak niewidoczne dla wojska).

3. 6 antystatycznych w?ókien

Dodanie nanomateria?ów metalowych lub nanomateria?ów w?glowych w procesie prz?dzenia w?ókien chemicznych mo?e sprawi?, ?e prz?dzone w?ókna b?d? mia?y w?a?ciwo?ci antystatyczne i odporne na dzia?anie mikrofal. Na przyk?ad nanorurki w?glowe s? bardzo doskona?ym przewodnikiem elektrycznym. Ich przewodnictwo jest lepsze ni? miedzi. Jest stosowany jako dodatek funkcjonalny do stabilnego rozproszenia w roztworze prz?dzalniczym z w?ókien chemicznych. Mo?na go wytwarza? przy ró?nych st??eniach molowych. W?ókno i tkanina o dobrej przewodno?ci elektrycznej lub w?a?ciwo?ciach antystatycznych.

3.7 w?ókno antyelektromagnetyczne

Wysoko dielektryczne w?ókna izolacyjne mo?na uzyska? przez dodanie nano-SiO2 do w?ókna syntetycznego. W ostatnich latach, wraz z ci?g?ym rozwojem urz?dzeń komunikacyjnych i gospodarstwa domowego, korzystanie z telefonów komórkowych, telewizorów, komputerów, kuchenek mikrofalowych itp. Staje si? coraz bardziej powszechne. Pola elektromagnetyczne istniej? wokó? ca?ego sprz?tu elektrycznego i przewodów, a fale elektromagnetyczne s? na sercu cz?owieka, nerwach i kobietach w ci??y. Wp?yw p?odu ma wyra?ny wniosek. Wed?ug doniesień wymieniono Stany Zjednoczone, Japoni?, Kore? Po?udniow? i inn? odzie? przeciw falom elektromagnetycznym, a tak?e prowadzone s? krajowe badania nad wykorzystaniem nanomateria?ów do wytwarzania w?ókien fal przeciwelektromagnetycznych.

3.8 inne funkcjonalne stosy w?ókien

Ró?ne w?a?ciwo?ci nanoskali lub ultradrobnych materia?ów s? wykorzystywane w poszczególnych w?óknach funkcjonalnych. Opracowanie w?ókien ultrazawieszonych przy u?yciu materia?ów o wysokim ci??arze w?a?ciwym, takich jak w?glik wolframu, takich jak ?XY-E” firmy Toray Industries, ?July” firmy Asahi Kasei Corporation i ?Pyramidal” firmy Toyobo Co., Ltd.; i opracowa? nieprzezroczyste w?ókna wykorzystuj?c w?a?ciwo?ci refrakcyjne Ti02. Japońska firma Unijica wykorzystuje metod? prz?dzenia kompozytowego z rdzeniem os?onowym. Kora i warstwa rdzenia zawieraj? ró?ne ilo?ci TiO2, aby uzyska? w?ókno poliestrowe o dobrej nieprzezroczysto?ci. W?ókno fluorescencyjne jest opracowywane przy u?yciu jasno?ci glinianu baru i glinianu wapnia. Podstawowa japońska firma zajmuj?ca si? chemikaliami specjalnymi opracowa?a materia? do przechowywania ?wiat?a, którego g?ównymi sk?adnikami s? glinian baru i glinian wapnia, a czas spoczynku mo?e si?ga? ponad 10 godzin; niektóre podwójne sole metali, zwi?zki metali przej?ciowych ulegaj? przemianie krystalicznej w wyniku zmian temperatury. Lub zmiana koloru geometrii ligandu lub krystalizacja ?wody” wody, wykorzystanie jej odwracalnych w?a?ciwo?ci termochromowych do opracowania w?ókien zmieniaj?cych kolor; Firma Mitsubishi Rayon Company stosuje dodatek koloidalnego w?glanu wapnia w poliestrze, aby uzyska? wydr??enie. W?ókna s? poddawane redukcji alkaliów, aby utworzy? mikropory na w?óknach, a w?ókna maj? dobre w?a?ciwo?ci higroskopijne.

4. Wniosek

Nauka o nanomateria?ach to nowy punkt wzrostu dyscypliny, który powstaje ze skrzy?owania fizyki atomowej, fizyki materii skondensowanej, chemii koloidów, chemii cia?a sta?ego, chemii koordynacji, kinetyki reakcji chemicznych, nauki o powierzchni i interfejsie. Istnieje wiele nieznanych procesów i nowych zjawisk zwi?zanych z nanomateria?ami, które trudno wyja?ni? tradycyjn? teori? chemii fizycznej. W pewnym sensie post?p badań nad nanomateria?ami popchnie wiele dyscyplin w dziedzinie fizyki i chemii na nowy poziom. W ostatnich latach, poprzez dodanie pewnych drobnych lub nanoskali proszków z materia?u nieorganicznego do tajwańskiego polimeru w?óknistego, sta? si? on popularn? metod? wytwarzania w?ókien funkcjonalnych, takich jak w?ókno dalekiej podczerwieni i przeciwzu?yciowe, poprzez prz?dzenie w celu uzyskania w?ókien o pewna specjalna funkcja. W?ókna ultrafioletowe, w?ókna magnetyczne, w?ókna nadwieszone, w?ókna fluorescencyjne, w?ókna zmieniaj?ce barw?, w?ókna antystatyczne, w?ókna przewodz?ce i wysoce higroskopijne. Dzi?ki ci?g?emu post?powi w syntezie nanomateria?ów i ulepszaniu podstawowych teorii, nanomateria?y b?d? si? rozwija? szybciej, a ich zastosowanie obejmie wiele dziedzin na ?wiecie.

Dodaj komentarz

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

开心五月激情五月综合-国产88精品久久久久久-乱人伦精品视频在线观看-秘社一区二区三区一午夜日本| av天堂一区二区三区在线观看-一区二区三区在线观看蜜桃-激情在线免费观看国产视频-国产精品国产三级国产三不| 亚洲不卡av影院在线-久久精品伊人久久精品-亚洲国产日韩欧美三级-久久亚洲中文字幕精品二区| 人人澡人人妻人人干-亚洲中国麻豆美女av-日本淫妇一区二区三区-美女午夜福利偷偷要网站| 我要去外滩路线怎么走-97在线看片免费视频-秋霞电影国产精品麻豆天美-亚洲天堂资源在线免费观看| 亚洲成人av综合在线-日韩精品久久久中文字幕人妻-国产精品无套白嫩剧情-五月婷婷久久激情综合| 97人妻一区二区精品视频-99久热精品视频在线观看-韩国av福利在线观看-亚洲熟妇自偷自拍另类| 国产精品蜜桃久久一区二区-久久精品熟女亚洲av麻豆蜜臀-日本一区二区精品色超碰-伊人一区二区三区久久精品| 久久精品亚洲精品毛片-国产精品白丝在线播放-日韩国产欧美综合第一页-亚洲三a免费观看网站| 91久久国产亚洲精品-亚洲第一区二区三区女厕偷拍-国产在线精品中文字幕-久久老熟妇精品免费观看| 黄片毛片av免费观看-四虎国产精品久久免费地址-精品午夜一区二区三区国产av-亚洲成a人一区二区三区久久| 亚洲中文字幕中出在线-美女口爆吞精在线播放-亚洲欧美清纯唯美另类-国产一区二区三区免费观看不卡| 中文字幕乱码亚洲精品-亚洲伊人久久大香线蕉-麻豆视传媒视频短免费网站-极品美女被后入干出水视频| 成人国产精品中文字幕-国产馆在线精品极品麻豆-国产极品视频一区二区三区-国产一区二区三区无遮挡| 绯色av一区二区三区亚洲人妻-99热这里只有精品小说-在线播放国产日韩不卡免费视频-国产高清在线不卡一区二区视频| 国产高清三级自拍视频-最近日本免费播放视频午夜-日本女优一级片中文字幕-在线播放深夜精品三级| 亚洲av一区二区三区av-国产av一区二区三区香蕉-久久超碰免费欧美人妻-九一精品人妻一区二区三区| 精品国产一区二区三区色搞-国产极品尤物精品视频-亚洲中文字幕乱码亚洲-午夜日本福利在线观看| 亚洲欧美日韩不卡视频-四虎永久在线精品免费看-久久av丰满熟妇极品-亚洲国产精品中文字幕一区| 97人妻一区二区精品视频-99久热精品视频在线观看-韩国av福利在线观看-亚洲熟妇自偷自拍另类| 亚洲自拍偷拍另类第一页-麻豆国产午夜在线精品-久久精品一区二区三区综合-日本最近中文字幕免费| 亚洲区一区二区三区四区-精品亚洲国产成人av-国产美腿丝袜诱惑在线观看-美女抠逼视频免费网站| 正在播放会所女技师口爆-久热久热精品在线视频-久久久精品蜜桃久久九-亚洲精品无吗无卡在线播放| 女同精品女同系列在线观看-亚洲av不卡一区二区三区四区-亚洲不卡一区三区三州医院-中文字幕亚洲人妻系列| 久久777国产线看观看精品-日韩精品一区二区三区四区-美女射精视频在线观看-久草福利资源免费在线观看| 麻豆国产av一区二区精品-久久福利社最新av高清精品-丝袜美腿亚洲综合伊人-亚洲欧洲av一区二区三区| 精品国产亚洲av蜜臀-欧美亚洲伦理在线视频-久久亚洲国产成人影院av-国产精品99蜜臀久久不卡二区| 免费国产精品黄色一区二区-日本熟女五十路六十路熟女-国产日韩欧美另类在线综合-亚洲一区二区中文字幕无线乱码| 国内自拍偷拍视频91-日本成人熟女一区二区三区-国产l精品国产亚洲区久久-久久精品成人中文字幕| 青青成年人性生活视频-日韩精品成人亚洲天堂-久久永久免费人妻精品我不卡-成人国产精品三上悠亚久久| 国产亚洲精品视频自拍-激情五月开心五月婷婷-日本少妇三级交换做爰做-国产日韩三级中文字幕| 亚洲天堂av免费在线看-操老熟女中国老太自拍-夫妻性生生活免费视频-日韩av有码高清在线| 中出 中文字幕 久久-成人午夜大片免费在线观看-免费观看黄欧美视频网站-午夜福利观看在线观看| 九九久久只有精品视频-精品女厕偷拍一区二区三区-欧美超乱碰精品综合在线-av中文字幕少妇人妻| 成人福利一区二区视频在线-亚洲婷婷综合久久一本伊一区-日本高清午夜一区二区三区-日韩欧美黄色激情视频| 91精品在线播放黑丝后入-97免费在线播放视频-av网站天堂网国产av-亚洲熟妇乱色一区二区三区| 人妻少妇中出中文字幕-久久国内精品一国内精品-中文字幕av一区二区三区蜜桃-日韩一区二区三区精品视频在线观看| 国产在线一区二区三区不卡-久久精品女人毛片水多国产-无人区一码二码三码四码区免费-日韩亚洲国产成人在线| 岛国av大片在线观看-欧美高清一级二级三级-中文字幕中文字幕777-国产日韩亚洲精品视频| 久久精品国产亚洲av五区-日韩麻豆视频在线观看-亚洲欧洲国产成人综合在线-美利坚合众国亚洲视频| 精品国产成人亚洲午夜福利-午夜福利一区二区91-亚洲中文字幕女优最新网址-亚洲av成人国产精品|