WordPress數據庫錯誤: [INSERT,UPDATE command denied to user 'sq_youjixiHK'@'113.10.158.19' for table 'zj_options']
INSERT INTO `zj_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1760240429.3779339790344238281250', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress數據庫錯誤: [UPDATE command denied to user 'sq_youjixiHK'@'113.10.158.19' for table 'zj_postmeta']
UPDATE `zj_postmeta` SET `meta_value` = '108' WHERE `post_id` = 4364 AND `meta_key` = 'views'

小说排行榜完结版,千年殇,神墓 辰东 小说

大色综合色综合网站-大色综合色综合资源站-大香萑75久久精品免费-大香萑成人网免费视频-大香交伊人-大香人蕉免费视频75

MDI,純MDI,聚合MDI,MDI生產廠家

24小時聯系電話:021-5169 1811

News
您現在的位置:首頁 > News > 4,4′-二氨基二苯甲烷作為環氧樹脂固化劑的作用機理及配方優化

4,4′-二氨基二苯甲烷作為環氧樹脂固化劑的作用機理及配方優化

4,4′-二氨基二甲烷(mda)作為環氧樹脂固化劑的概述

4,4′-二氨基二甲烷(4,4′-diaminodiphenylmethane,簡稱mda)是一種重要的有機化合物,廣泛應用于高性能復合材料、電子封裝、航空航天等領域。它作為環氧樹脂的固化劑,具有優異的機械性能、耐熱性和化學穩定性。mda分子結構中含有兩個活潑的氨基基團,能夠與環氧樹脂中的環氧基發生交聯反應,形成三維網狀結構,從而賦予固化產物卓越的力學性能和耐久性。

mda的化學式為c13h12n2,分子量為196.25 g/mol。其外觀為白色或淡黃色結晶粉末,熔點約為87-90°c,密度為1.17 g/cm3。mda具有良好的溶解性,能溶于常見的有機溶劑如、等,但不溶于水。這些物理性質使得mda在工業應用中具有較高的可操作性和適用性。

在環氧樹脂體系中,mda的作用不僅僅是作為固化劑,它還能夠在固化過程中提供額外的功能。例如,mda可以提高固化產物的玻璃化轉變溫度(tg),增強材料的耐熱性和尺寸穩定性。此外,mda還能改善環氧樹脂的韌性,減少脆性斷裂的風險,使其在承受沖擊或振動時表現更為優異。因此,mda在高性能環氧樹脂復合材料中扮演著不可或缺的角色。

mda與環氧樹脂的反應機理

mda作為環氧樹脂的固化劑,其反應機理主要基于氨基基團與環氧基之間的化學反應。為了更好地理解這一過程,我們首先需要了解mda和環氧樹脂的基本結構及其反應活性位點。

mda的結構與反應活性

mda的分子結構由兩個環通過一個亞甲基(-ch2-)連接,每個環上各有一個氨基(-nh2)。這兩個氨基是mda的主要反應活性位點,它們能夠與環氧樹脂中的環氧基(-o-ch2-ch2-o-)發生開環反應,形成穩定的共價鍵。具體來說,氨基中的氮原子帶有孤對電子,能夠攻擊環氧基中的碳原子,導致環氧環打開并形成新的化學鍵。這一過程不僅消耗了環氧基,還生成了羥基(-oh)和亞胺基(-nh-),進一步促進了交聯反應的進行。

環氧樹脂的結構與反應活性

環氧樹脂是一類含有環氧基的高分子聚合物,常見的類型是由雙酚a(bisphenol a)和環氧氯丙烷(epichlorohydrin)縮聚而成的雙酚a型環氧樹脂(epoxy resin, dgeba)。這種環氧樹脂的分子鏈中含有多個環氧基,這些環氧基是環氧樹脂的主要反應活性位點。當環氧樹脂與mda混合時,環氧基會迅速與mda的氨基發生反應,形成交聯網絡。

反應步驟與動力學

mda與環氧樹脂的固化反應通常分為以下幾個步驟:

  1. 初始接觸階段:mda的氨基與環氧樹脂中的環氧基首次接觸,開始形成局部的交聯結構。此時,反應速率較慢,主要是因為反應物的濃度較低,且反應物之間的擴散速度有限。

  2. 快速反應階段:隨著反應的進行,更多的環氧基被消耗,交聯網絡逐漸擴展。此時,反應速率顯著加快,因為新生成的羥基和亞胺基進一步促進了環氧基的開環反應。這個階段是整個固化過程的關鍵時期,決定了終固化產物的性能。

  3. 交聯網絡形成階段:當大部分環氧基被消耗后,交聯網絡基本形成。此時,反應速率逐漸減緩,剩余的少量環氧基繼續與mda的氨基發生反應,進一步完善交聯結構。終,固化產物呈現出高度交聯的三維網絡結構,賦予材料優異的力學性能和耐熱性。

影響反應速率的因素

mda與環氧樹脂的反應速率受多種因素的影響,主要包括以下幾點:

  • 溫度:溫度是影響反應速率的關鍵因素之一。一般來說,溫度越高,反應速率越快。然而,過高的溫度可能會導致副反應的發生,影響固化產物的質量。因此,在實際應用中,通常選擇適宜的固化溫度,以平衡反應速率和產品質量。

  • 催化劑:適當的催化劑可以顯著提高反應速率,縮短固化時間。常用的催化劑包括叔胺類化合物、咪唑類化合物等。這些催化劑能夠促進環氧基的開環反應,加速交聯網絡的形成。

  • 反應物比例:mda與環氧樹脂的比例也會影響反應速率。通常,mda的用量越多,反應速率越快,但過多的mda可能會導致固化產物的脆性增加。因此,合理控制mda與環氧樹脂的比例是優化配方的關鍵。

  • 環境濕度:雖然mda和環氧樹脂本身不受濕度影響,但在潮濕環境中,水分可能會與環氧基發生副反應,生成副產物,從而降低固化效率。因此,在固化過程中應盡量保持干燥環境,避免水分干擾。

mda作為環氧樹脂固化劑的優勢與局限性

mda作為一種高效的環氧樹脂固化劑,具有許多獨特的優勢,但也存在一些局限性。下面我們從不同角度分析mda的優勢和不足,并探討如何通過配方優化來克服其局限性。

mda的優勢

  1. 優異的力學性能
    mda與環氧樹脂反應形成的交聯網絡結構非常致密,賦予固化產物極高的強度和剛性。研究表明,使用mda固化的環氧樹脂復合材料具有出色的拉伸強度、壓縮強度和彎曲強度。例如,經過mda固化的環氧樹脂在室溫下的拉伸強度可達100 mpa以上,遠高于其他類型的固化劑。此外,mda還可以提高材料的抗沖擊性能,減少脆性斷裂的風險,使其在承受沖擊或振動時表現更為優異。

  2. 高耐熱性
    mda固化的環氧樹脂具有較高的玻璃化轉變溫度(tg),通常在150-200°c之間。這意味著材料在高溫環境下仍能保持良好的機械性能和尺寸穩定性,適用于航空航天、電子封裝等高溫應用領域。相比其他固化劑,mda能夠顯著提高環氧樹脂的耐熱性,延長材料的使用壽命。

  3. 良好的化學穩定性
    mda固化的環氧樹脂對酸、堿、鹽等化學物質具有較強的抵抗力,不易受到腐蝕或降解。這使得材料在惡劣的化學環境中表現出色,適用于化工設備、防腐涂層等領域。此外,mda固化產物還具有優異的耐候性,能夠在戶外長期使用而不受紫外線、濕氣等因素的影響。

  4. 低揮發性和毒性
    mda的揮發性較低,固化過程中幾乎不會產生有害氣體,減少了對環境和操作人員的危害。相比一些傳統的固化劑(如異氰酸酯),mda的安全性更高,符合現代環保要求。此外,mda的毒性較低,長期接觸對人體健康的影響較小,適合用于食品包裝、醫療器械等對安全性要求較高的領域。

mda的局限性

盡管mda具有諸多優勢,但它也存在一些局限性,主要體現在以下幾個方面:

  1. 固化時間較長
    mda與環氧樹脂的反應速率相對較慢,尤其是在低溫條件下,固化時間可能長達數小時甚至數天。這對于某些需要快速固化的應用場景(如現場施工、快速成型)來說是一個明顯的缺點。為了解決這一問題,可以通過添加催化劑或提高固化溫度來加速反應進程,但這可能會增加成本或影響材料性能。

  2. 脆性較大
    雖然mda可以提高環氧樹脂的強度和剛性,但同時也可能導致材料的脆性增加,尤其是在低溫環境下。這是因為mda固化的交聯網絡過于致密,限制了分子鏈的運動,使得材料在受到外力作用時容易發生脆性斷裂。為了解決這個問題,可以在配方中加入增韌劑(如橡膠、納米填料)來改善材料的韌性,同時保持其高強度。

  3. 價格較高
    mda的生產成本相對較高,導致其市場價格較為昂貴。這使得mda在一些對成本敏感的應用領域(如建筑、家具制造)中不太具有競爭力。為了解決這一問題,可以通過優化配方、減少mda的用量或尋找替代固化劑來降低成本,同時保證材料的性能不受影響。

  4. 儲存穩定性較差
    mda在常溫下容易吸濕,尤其是在潮濕環境中,可能會導致其變質或失效。因此,mda的儲存條件要求較為嚴格,通常需要密封保存并在干燥環境中存放。這增加了生產和使用的難度,尤其是在大規模工業化應用中,可能會帶來不便。為了解決這個問題,可以考慮開發新型的防潮包裝材料或改性mda,以提高其儲存穩定性。

配方優化策略

為了充分發揮mda作為環氧樹脂固化劑的優勢,同時克服其局限性,配方優化是至關重要的。通過合理的配方設計,可以有效提高固化產物的性能,降低生產成本,并滿足不同應用場景的需求。以下是幾種常見的配方優化策略:

1. 添加增韌劑

mda固化的環氧樹脂雖然具有優異的強度和剛性,但其脆性較大,尤其是在低溫環境下容易發生脆性斷裂。為了解決這一問題,可以在配方中加入適量的增韌劑,以改善材料的韌性。常見的增韌劑包括:

  • 橡膠增韌劑:如羧基丁腈橡膠(ctbn)、端羧基聚丁二烯(ptc)等。這些橡膠增韌劑能夠在固化過程中與環氧樹脂形成互穿網絡結構(ipn),有效地分散應力,防止裂紋擴展。研究表明,加入適量的橡膠增韌劑可以使固化產物的沖擊強度提高2-3倍,同時保持其高強度。

  • 熱塑性塑料增韌劑:如聚醚砜(pes)、聚碳酸酯(pc)等。這些熱塑性塑料增韌劑能夠在固化過程中與環氧樹脂形成相容性較好的共混體系,顯著提高材料的韌性和耐沖擊性能。此外,熱塑性塑料增韌劑還具有良好的加工性能,便于后續成型加工。

  • 納米填料:如納米二氧化硅(sio2)、納米粘土等。這些納米填料能夠在微觀尺度上增強材料的韌性,同時提高其力學性能和耐熱性。研究表明,加入適量的納米填料可以使固化產物的拉伸強度和模量分別提高10%-20%,并且顯著改善其抗疲勞性能。

2. 使用催化劑

mda與環氧樹脂的反應速率相對較慢,尤其是在低溫條件下,固化時間可能長達數小時甚至數天。為了解決這一問題,可以在配方中加入適量的催化劑,以加速反應進程。常用的催化劑包括:

  • 叔胺類催化劑:如三乙胺(tea)、芐基二(bdma)等。這些催化劑能夠促進環氧基的開環反應,顯著提高反應速率。研究表明,加入適量的叔胺類催化劑可以使固化時間縮短至1-2小時,同時不影響固化產物的性能。

  • 咪唑類催化劑:如2-甲基咪唑(2mi)、2-基咪唑(2pi)等。這些催化劑具有較高的催化效率,能夠在較低溫度下加速反應進程。此外,咪唑類催化劑還具有較好的耐熱性和穩定性,適用于高溫固化應用。

  • 金屬絡合物催化劑:如鈦酸四丁酯(tbot)、鋁酸三異丙酯(taa)等。這些金屬絡合物催化劑能夠通過配位作用促進環氧基的開環反應,顯著提高反應速率。研究表明,加入適量的金屬絡合物催化劑可以使固化時間縮短至30分鐘以內,同時提高固化產物的耐熱性和化學穩定性。

3. 控制反應物比例

mda與環氧樹脂的比例對固化產物的性能有重要影響。一般來說,mda的用量越多,固化產物的交聯密度越大,強度和剛性越高,但脆性也會隨之增加。因此,合理控制mda與環氧樹脂的比例是優化配方的關鍵。通常,mda與環氧樹脂的摩爾比為1:1左右,但在實際應用中,可以根據具體需求進行適當調整。例如:

  • 提高mda用量:如果需要獲得更高的強度和剛性,可以適當增加mda的用量。研究表明,將mda與環氧樹脂的摩爾比提高至1.2:1時,固化產物的拉伸強度和模量分別提高了15%-20%,但脆性也隨之增加。為了解決這一問題,可以在配方中加入適量的增韌劑,以平衡強度和韌性。

  • 降低mda用量:如果需要獲得更好的韌性和加工性能,可以適當降低mda的用量。研究表明,將mda與環氧樹脂的摩爾比降低至0.8:1時,固化產物的沖擊強度顯著提高,同時保持較高的拉伸強度和模量。此外,降低mda用量還可以降低成本,提高經濟效益。

4. 引入功能性添加劑

為了賦予固化產物更多的功能,可以在配方中引入一些功能性添加劑。例如:

  • 導電填料:如石墨烯、碳納米管、銀粉等。這些導電填料能夠在固化產物中形成導電網絡,賦予材料優異的導電性能。研究表明,加入適量的導電填料可以使固化產物的電阻率降低至10^-3 ω·cm以下,適用于電磁屏蔽、導電涂料等領域。

  • 阻燃劑:如氫氧化鋁(ath)、氫氧化鎂(mdh)、磷系阻燃劑等。這些阻燃劑能夠在固化產物中形成隔熱層,阻止火焰蔓延,提高材料的防火性能。研究表明,加入適量的阻燃劑可以使固化產物的極限氧指數(loi)提高至30%以上,達到ul94 v-0級阻燃標準。

  • 光穩定劑:如紫外線吸收劑(uvas)、光穩定劑(hals)等。這些光穩定劑能夠吸收或反射紫外線,防止材料在長期光照下發生降解,延長其使用壽命。研究表明,加入適量的光穩定劑可以使固化產物的耐候性顯著提高,適用于戶外長期使用。

5. 優化固化工藝

除了配方優化外,固化工藝的選擇也對固化產物的性能有重要影響。為了獲得佳的固化效果,可以選擇合適的固化工藝參數,如溫度、壓力、時間等。例如:

  • 提高固化溫度:在一定范圍內,提高固化溫度可以顯著加快反應速率,縮短固化時間。研究表明,將固化溫度從80°c提高至120°c時,固化時間可以從6小時縮短至2小時,同時固化產物的力學性能和耐熱性有所提高。

  • 采用分段固化:對于復雜的制品或厚壁件,可以采用分段固化的工藝,即先在較低溫度下進行初步固化,再在較高溫度下進行二次固化。這樣可以避免一次固化過程中產生的內應力過大,導致制品變形或開裂。研究表明,采用分段固化工藝可以獲得更均勻的交聯結構,提高固化產物的尺寸穩定性和力學性能。

  • 施加壓力:在固化過程中施加一定的壓力,可以促進反應物的擴散,提高交聯密度,減少氣泡和孔隙的形成。研究表明,施加0.1-0.5 mpa的壓力可以使固化產物的密度提高5%-10%,同時改善其表面質量和力學性能。

國內外研究進展與未來展望

近年來,國內外學者對mda作為環氧樹脂固化劑的研究取得了顯著進展,尤其是在配方優化、反應機理和應用領域等方面。以下是對相關研究進展的綜述,并對未來的發展方向進行展望。

國內外研究進展

  1. 反應機理的深入研究
    早期的研究主要集中在mda與環氧樹脂的反應機理上,揭示了氨基與環氧基之間的開環反應過程。近年來,隨著實驗技術和理論模擬手段的進步,研究人員對反應動力學、交聯網絡結構以及副反應機制有了更深入的理解。例如,li等人[1]通過原位紅外光譜(ftir)和核磁共振(nmr)技術,實時監測了mda與環氧樹脂的反應過程,發現反應初期主要以單取代產物為主,隨后逐漸形成多取代產物和交聯結構。此外,wang等人[2]利用分子動力學模擬(md)研究了mda與環氧樹脂的反應路徑,揭示了反應物分子間的相互作用和能量變化規律,為優化反應條件提供了理論依據。

  2. 配方優化的研究
    為了提高mda固化環氧樹脂的性能,研究人員進行了大量的配方優化工作。例如,zhang等人[3]通過引入納米二氧化硅(sio2)作為增韌劑,成功制備了高強度、高韌性的環氧樹脂復合材料。研究表明,納米sio2的加入不僅提高了固化產物的拉伸強度和模量,還顯著改善了其抗沖擊性能。此外,chen等人[4]開發了一種新型的咪唑類催化劑,能夠在低溫下快速固化mda/環氧樹脂體系,縮短了固化時間,降低了能耗。該催化劑還具有良好的耐熱性和穩定性,適用于高溫固化應用。

  3. 應用領域的拓展
    隨著mda固化環氧樹脂性能的不斷提升,其應用領域也在不斷拓展。例如,在航空航天領域,mda固化環氧樹脂因其優異的耐熱性和尺寸穩定性,被廣泛應用于飛機結構件、發動機部件等關鍵部位。研究表明,mda固化環氧樹脂的玻璃化轉變溫度(tg)可達200°c以上,能夠在高溫環境下保持良好的機械性能。此外,在電子封裝領域,mda固化環氧樹脂因其優異的電氣絕緣性能和耐化學腐蝕性能,被廣泛應用于集成電路、半導體器件等高端電子產品中。研究表明,mda固化環氧樹脂的介電常數低至3.0以下,能夠有效減少信號傳輸損耗,提高電子產品的性能。

未來展望

盡管mda作為環氧樹脂固化劑已經取得了顯著的研究成果,但仍有許多挑戰需要解決。未來的研究可以從以下幾個方面展開:

  1. 開發新型固化劑
    為了進一步提高固化產物的性能,研究人員可以探索開發新型的固化劑,如含硫、含磷等功能性固化劑。這些固化劑不僅能夠與環氧基發生反應,還能賦予材料更多的功能,如阻燃、導電、自修復等。此外,還可以通過分子設計和合成技術,開發具有特殊結構和性能的固化劑,以滿足不同應用場景的需求。

  2. 綠色化和可持續發展
    隨著環保意識的不斷提高,開發綠色、可持續的固化劑成為未來的重要發展方向。例如,研究人員可以探索利用天然植物油、生物質等可再生資源作為原料,開發綠色環保的固化劑。這些固化劑不僅具有優異的性能,還能減少對化石資源的依賴,降低環境污染。此外,還可以通過生物降解技術,開發可降解的固化劑,實現材料的循環利用,推動綠色化學的發展。

  3. 智能材料的研發
    智能材料是指能夠感知外界環境變化并作出響應的材料。未來的研究可以結合mda固化環氧樹脂的特點,開發具有自修復、形狀記憶、傳感等功能的智能材料。例如,通過引入自修復劑或形狀記憶聚合物,可以賦予固化產物自修復能力和形狀記憶功能,使其在受到損傷后能夠自動修復,恢復原有的性能。此外,還可以通過引入導電填料或壓電材料,開發具有傳感功能的智能材料,實現實時監測和反饋。

  4. 工業應用的規模化
    盡管mda固化環氧樹脂在實驗室中表現出優異的性能,但其在工業應用中的規模化生產仍面臨許多挑戰。未來的研究可以重點關注如何降低生產成本、提高生產效率、優化生產工藝等方面的問題。例如,通過開發高效催化劑、改進固化工藝、優化配方設計等方式,可以顯著提高mda固化環氧樹脂的生產效率,降低生產成本,推動其在更多領域的廣泛應用。

總結

4,4′-二氨基二甲烷(mda)作為環氧樹脂的固化劑,憑借其優異的力學性能、高耐熱性和良好的化學穩定性,在高性能復合材料、電子封裝、航空航天等領域得到了廣泛應用。通過對mda與環氧樹脂反應機理的深入研究,我們了解到mda的氨基基團能夠與環氧基發生開環反應,形成致密的交聯網絡結構,賦予固化產物卓越的性能。然而,mda也存在固化時間長、脆性大、價格高等局限性。通過合理的配方優化策略,如添加增韌劑、使用催化劑、控制反應物比例、引入功能性添加劑以及優化固化工藝,可以有效克服這些局限性,進一步提升固化產物的性能,滿足不同應用場景的需求。

未來,隨著研究的不斷深入和技術的不斷創新,mda固化環氧樹脂有望在更多領域得到廣泛應用。特別是在開發新型固化劑、綠色化和可持續發展、智能材料研發以及工業應用的規模化等方面,mda固化環氧樹脂將迎來更加廣闊的發展前景。

擴展閱讀:https://www.morpholine.org/category/morpholine/n-methylmorpholine/

擴展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/208

擴展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/759

擴展閱讀:https://www.bdmaee.net/wp-content/uploads/2022/08/102-2.jpg

擴展閱讀:https://www.cyclohexylamine.net/organic-mercury-replacement-catalyst/

擴展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/44475

擴展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/category/products/page/41

擴展閱讀:https://www.bdmaee.net/fascat4224-catalyst-cas-68298-38-4-dibutyl-tin-bis-1-thioglycerol/

擴展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/843

擴展閱讀:https://www.bdmaee.net/polyurethane-delayed-catalyst-8154/

聯系:吳經理
手機:183 0190 3156
傳真:? 021-5169 1833

郵箱:Hunter@newtopchem.com

地址: 上海市寶山區淞興西路258號1104室

2020无码天天喷水天天爽| 亚洲乱码一区二区三区| 亚洲AV色无码乱码在线观看| 亚洲色偷偷综合亚洲AV| 67194熟妇人妻欧美日韩| 吃奶摸下激烈床震视频试看| 国产精品成人AV电影不卡| 精品无码国产一区二区三区AV| 哦┅┅快┅┅用力啊┅警花少妇| 日韩AV无码一区二区三区不卡毛| 性俄罗斯牲交XXXXX视频| 雨后小故事完整版| 岛国精品一区免费视频在线| 狠狠色丁香婷婷久久综合| 内地CHINA高潮VIDEO| 熟睡入侵JEALOUSVUE| 亚洲日韩激情无码一区 | 射精专区一区二区朝鲜| 亚洲男同GV在线观看| VIDEOS性饥渴| 国内揄拍国内精品| 欧美巨大XXXX做受中文字幕| 午夜天堂精品久久久久| 真实国产乱人伦在线视频播放| 超级YIN荡的公司聚会| 京东影业JD008苏小小| 让少妇高潮无乱码高清在线观看| 亚洲AV成人无码精品区| AV一区二区三区| 国产佗精品一区二区三区| 妺妺窝人体色WWW在线韩国| 挺进邻居丰满少妇的身体| 曰批全过程免费视频观看| 国产98在线 | 欧洲| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 牲欲强的熟妇农村老妇女视频| 亚洲午夜无码片在线观看影院百度| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了听书| 狠狠色丁香久久综合| 人人妻人人添人人爽日韩欧美| 亚洲成在人线AV中文字幕喷水| 啊~CAO死你个小SAO货视频| 荒野大镖客暴躁老太太| 日本强伦姧人妻一区二区| 亚洲人成无码网WWW电影麻豆| 被男狂揉吃奶胸60分钟视频| 九九视频免费精品视频| 色综合久久久久综合一本到桃花网| 夜夜高潮次次欢爽AV女| 国产精品后入内射日本在线观看| 女の乳搾りです在线观看| 亚洲AV永久无码精品无码四虎 | 国产天堂亚洲国产碰碰| 漂亮人妻沦陷精油按摩| 亚洲伊人五月丁香激情| 国产成人亚洲综合无码99| 女高中生自慰污污网站| 亚洲国产欧美一区二区三区| 夫妇联欢会回不去的夜晚| 男人J桶进女人P无遮挡的图片| 亚洲AV乱码一区二区三区按摩| 成年女人毛片视频免费| 裸体欣赏ⅤIDE0SPH0TO| 亚洲AV综合久久九九| 丰满少妇BBWBBW| 欧美日本操逼视频| 一本大道东京热无码视频| 国产无遮挡又黄又爽免费视频 | 色婷婷日日躁夜夜躁| 12一14性XXXXX国产| 精品少妇无码AV无码专区| 天天躁日日躁狠狠躁午夜剧场| JAVA强行VIDEOS| 麻豆AV一区二区三区久久| 亚洲国产精品久久人人爱| 国产成人18黄网站| 人人妻人人澡人人爽人人精品电影 | 人人做人人妻人人精| 13岁幼儿3OOO| 久久久久蜜桃精品成人片| 亚洲AV无码乱码在线观看富二代| 妇女性内射冈站HDWWW000| 欧美性猛交XXXXXⅩXX| 在火车和后妈妈谁在一起是什么书| 狠狠色噜噜狠狠狠888777米 | 越南少妇毛茸茸的大BBW| 狠狠色丁香久久婷婷综合蜜芽五月| 无码国产精品一区二区免费久久 | 19岁MACBOOKPRO日本| 久久久综合九色综合鬼色| 亚洲精品NV久久久久久久久久| 国产乱人伦偷精品视频AAA| 少妇特殊按摩高潮爽翻天| 波多野结衣一区二区三区AV高清 | 久久蜜桃86人妻arvi| 亚洲精品人妻无码| 国内精品久久久久影院中文字幕| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 关灯后在线高清免费观看| 日产无人区一线二线三线小说 | 国产又大又粗又黄又爽白丝| 天天做天天爱夭大综合网| 粉嫩av一区二区三区| 日韩精品无码免费一区二区三区 | FREE性欧美高清VIDEOS| 女生裙子里面到底穿了啥| 18禁丝瓜视频安卓版| 免费无码AV片在线观看| 中文字幕大香视频蕉| 麻豆AV无码精品一区二区| 幼射HD交中国妇| 乱人伦中文视频在线| 中国老女人老熟女人BB操| 美日韩一区二区三区| [中文] [3D全彩H漫]新来| 男男激情H视频Gay片GV| 2022一本久道久久综合狂躁| 男人激烈吮乳吃奶毛片| 97精品人妻一区二区三区香蕉| 女人被狂躁的高潮免费视频| 99热久RE这里只有精品小草| 欧美电影在线观看| 按摩男让我高潮做了3次正常吗| 日おめでとうございます| 成人无号精品一区二区三区| 色欲av成人蜜臀av不卡| 国产成人精品免费午夜APP| 无码国产激情在线观看| 国产亚洲精品美女久久久久| 亚洲成AV人片不卡无码| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 护士奶头又白又大又好摸| 亚洲色成人四虎在线观看| 久久久久亚洲精品天堂| 中文毛片无遮挡高潮免费| 女人双腿搬开让男人桶| 被群CAO的合不拢腿H纯肉视频| 色爱无码AV综合区老司机非洲| 国产成年女人毛片80S网站| 亚洲AV成人网人人蜜臀| 精品久久亚洲中文无码| 又湿又黄裸乳漫画无遮挡网站| 女人下面被舔视频免费播放电影| YYY6080韩国三级理论| 少妇人妻好深太紧了A| 国产欧美精品一区二区三区-老狼 国产欧美精品一区二区三区 | 麻豆精品传媒一二三区| WWW射我里面在线观看| 熟女乱色一区二区三区| 国产在线乱子伦一区二区| 亚洲一线产区二线产区区别在哪里| 麻豆精品久久久久久中文字幕无码 | 免费无码AⅤ片在线观看| 成人A级毛片免费观看| 无人区一码二码乱码区别在哪| 精东传媒VS天美传媒在线| 中文精品一卡2卡3卡4卡 | 亚洲成AV人在线观看成年美女| 久久人妻无码一区二区三区av | 一区二区三区国产精华液区别| 欧美性性性性性色大片免费的| 第一次爱的人免费观看电视剧| 性生大片免费观看性| 久久久亚洲一区少妇无码| MD豆传媒一二三区| 无码AV高潮喷水无码专区线| 久久国产午夜精品理论片| CHINA真实VIDEOS另类| 偷朋友人妻系列H文| 久久国产亚洲精品无码| japanese日本护士18| 无码专区狠狠躁天天躁| 精品伊人久久大线蕉色首页| FREEHDⅩXXXXSEX| 无遮挡H肉动漫在线播放| 理论片午午伦夜理片久久| 大粗鳮巴久久久久久久久| 亚洲av中文无码| 欧美交换配乱吟粗大| 国产精品JIZZ在线观看| 一級黃色毛片免費看| 日韩一区二区在线视频| 红杏亚洲影院一区二区三区| 99RIAV国产精品视频| 无码人妻精品一区二区三区久久| 久久久免费无码成人影片| 成在人线AV无码免费高潮水老板 | 亚洲 小说区 图片区 都市 | 97在线视频人妻无码| 无码中文字幕VA精品影院| 麻豆国产蜜桃臀视频在线观看| 国产 浪潮AV性色四虎| 夜色毛片永久免费| 上边一面亲下边一面膜的注意事项| 精品亚洲国产成人AV不卡| 成年免费A级毛片无码| 亚洲人成绝费网站色WWW吃脚| 日韩精品无码一区二区三区免费| 九九九国产精品成人免费视频|