亚洲精品无码aⅤ片影音先锋-A亚洲VA欧美VA国产综合-欧美乱子伦精品免费-天天躁日日躁狠狠躁av-一本一本久久AA综合精品-精品人妻无码一区二区色欲产成人-久久精品熟女人妻一区二区三区-把腿张开臊烂你男男开荤粗肉动漫-亚洲色婷婷婷婷五月基地-多人伦交性欧美

咨詢熱線

15764121171

當前位置:首頁  >  技術文章  >  非氧常規(guī)氣體的滲透性能分析

非氧常規(guī)氣體的滲透性能分析

更新時間:2011-01-28      點擊次數(shù):2142

摘要: 利用特定比例通過氧氣透過量估算該材料的其它氣體透過量目前有著一定的應用基礎,然而這種方法所得數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的差異程度以及這種差異出現(xiàn)的原因也一直受到關注,本文將對非氧常規(guī)氣體的滲透性檢測方法進行介紹,并從理論分析以及實際測試兩方面對于估算的準確性和合理性進行了論述。
關鍵詞:透氣量,比例,估算,二氧化碳,氦氣

 

  包裝形式多種多樣,但是導致產(chǎn)品變質(zhì)失效的不僅是氧氣和水蒸氣。隨著MAP包裝以及CAP包裝的普及,過去關注度不高的氣體(包括一些惰性氣體)對包裝材料的滲透性能逐漸得到重視。盡管對于氧氣和水蒸氣阻隔性的檢測比較普及,但是如何實現(xiàn)氮氣、二氧化碳、空氣等常見氣體對包裝材料透過性的檢測呢?實際使用的數(shù)據(jù)獲得方法是否準確呢?本文將對這些問題進行深入的探討。
1.數(shù)據(jù)獲得的常規(guī)方法
  對于非氧常規(guī)氣體透過量的檢測來講,數(shù)據(jù)獲得方法一直是備受關注的重點。一種方法是直接通過設備檢測獲得,目前只有壓差法透氣性測試設備能夠檢測材料對多種氣體(He、N2、Air、O2、CO2等)的阻隔性能,如果使用者能保證控制好氣源并做好尾氣處理(尤其是對于易燃、易爆、有毒的氣體)的話該測試原理的設備也可用于檢測一些特種氣體的透過性能。相對于氧氣測試,更換測試氣體基本不會增加測試成本,而且試驗過程與氧氣測試一致。而等壓法設備無法成為通用型氣體阻隔性測試方法是由其檢測原理決定的。另一種方法是通過估算獲得,以前可檢非氧常規(guī)氣體的設備較少,為了獲取這些氣體的透過量有時會利用特定比例通過氧氣透過量進行估算,估算比例多來自技術文獻中的數(shù)據(jù)(由于參考的技術文獻往往不同,因此估算比例本身就不是一個確定的值),往往不考慮試樣材質(zhì)和測試環(huán)境因素的變化。然而,實際上由以上兩種方法所得到的數(shù)據(jù)一致性并不好。毋庸置疑,直接測得的數(shù)據(jù)是真實有效的,那么在進行估算時究竟是由于何種原因而導致計算的數(shù)據(jù)出現(xiàn)顯著的偏差呢?能否進行修正呢?下面我將從理論分析與試驗驗證兩方面進行討論。
2.理論分析
  影響聚合物薄膜或薄片氣體滲透性的因素大體上可分為聚合物結(jié)構、滲透氣體特性和環(huán)境3個方面。在本次的研究中主要研究由于滲透氣體特性帶來的影響,包括氣體分子的大小、形狀、極性及凝聚的難易程度等,對于環(huán)境因素和聚合物結(jié)構只做適當?shù)目紤]。
  分子的大小及形狀會影響氣體在材料內(nèi)的擴散性。分子的大小可以通過氣體分子的動力學直徑來表示,分子的動力學直徑越小,在聚合物中擴散越容易,擴散系數(shù)越大。不過對于具有可比分子量的不同形狀的擴散氣體來講,長條形分子的擴散能力和滲透能力zui強。
  分子的極性和凝聚難易主要影響氣體在材料表面的溶解性,由于不同的高分子材料其極性也不*一致,因此溶解度系數(shù)的變化成為影響多種氣體在不同材料間滲透的主要原因。如果聚合物中沒有可與透過氣體發(fā)生作用的官能團時,臨界溫度是控制溶解度的主要因素,臨界溫度較高者往往在聚合物中具有較大的溶解度。當然,氣體在聚合物中的溶解度通常也遵循“相似相溶”的規(guī)律,如果高分子中存在對于特定氣體溶解度大的化學結(jié)構因素,則可大大增加聚合物對這種氣體的選擇透過性。也是由于溶解度因素的影響,所以當比較同一聚合物的幾種氣體透過量時可能出現(xiàn)分子直徑大、氣體滲透系數(shù)也大的現(xiàn)象。
  由以上分析可以看出,不同的測試氣體對于同一種材料的滲透過程不會表現(xiàn)出*一致的特性的,更何況不同材料的結(jié)構也存在差異,所以利用比例估算數(shù)據(jù)本身就不科學。
3.試驗驗證
  為了獲得估算數(shù)據(jù)與實測數(shù)據(jù)間的準確差距特地設計了下面一個試驗課題。Labthink阻隔性實驗室選用Labthink VAC-V1壓差法氣體滲透儀檢測PC、PET、PVDC、鋁箔等材料的氣體透過量,測試氣體有He、N2、Air、O2、CO2 5種,同時設定了室溫、35℃、40℃、45℃幾個測試溫度點,部分試驗數(shù)據(jù)列于表1中。
表1. 多種氣體阻隔性實測數(shù)據(jù)表
試樣/測試氣體
25℃
35℃
40℃
45℃
PC
125um
He
4041.778(26)
4722.450
5065.491
 
N2
90.60(23)
117.364
129.092
143.146
Air
175.350(24)
207.587
224.720
238.599
O2
440.535(23)
571.675
608.858
659.346
CO2
2000.655(26)
2266.981
2490.635
 
PET
20um
He
2237.628(26)
2667.478
2928.106
 
N2
8.244(25.5)
11.436
14.172
15.548
Air
18.002(25)
20.651
26.451
30.725
O2
46.423(24)
72.155
81.338
91.414
CO2
289.357(24)
360.004
401.886
452.359
PVDC
30um
He
671.682(27)
875.907
995.698
 
N2
2.665(25)
4.832
5.859
7.895
Air
5.046(24)
10.173
12.907
17.707
O2
21.746(25)
34.971
43.985
53.203
CO2
75.455(24)
172.236
230.467
306.108
AL
100um
He
0.116(25)
0.137
0.266
 
N2
0.101(24)
0.097
0.095
0.092
Air
0.098(23)
0.099
0.094
0.127
O2
0.095(23)
0.109
0.116
0.121
CO2
0.102(25)
0.194
0.305
 
  表中數(shù)據(jù)的規(guī)律很難一眼看出,于是把它轉(zhuǎn)化為以每個試樣、每個溫度點下的氧氣透過量為基準值的比例關系表2(不考慮鋁箔數(shù)據(jù),因為考慮到測試誤差,其測試數(shù)據(jù)變化非常?。???紤]到溫度對于材料阻隔性的影響,又以每種氣體、每個試樣在35℃時的數(shù)據(jù)為基礎計算其他溫度點下的同種氣體透過量與它的比例,可得表3(不考慮鋁箔數(shù)據(jù),因為溫度變化對于金屬材料的阻隔性幾乎沒有影響)。
表2. 材料的多種氣體阻隔性數(shù)據(jù)比例表
試樣/測試氣體
25℃
35℃
40℃
45℃
PC
125um
He
9.17
8.26
8.32
 
N2
0.21
0.21
0.21
0.22
Air
0.40
0.36
0.37
0.36
O2
1
1
1
1
CO2
4.54
3.97
4.09
 
PET
20um
He
48.20
36.97
36.00
 
N2
0.18
0.16
0.17
0.17
Air
0.39
0.29
0.33
0.34
O2
1
1
1
1
CO2
6.23
4.99
4.94
4.95
PVDC
30um
He
30.89
25.05
22.64
 
N2
0.12
014
0.13
0.15
Air
0.23
0.29
0.29
0.33
O2
1
1
1
1
CO2
3.47
4.93
5.24
5.75
表3. 材料的多種氣體阻隔性數(shù)據(jù)溫度對比表
試樣/測試氣體
25℃
35℃
40℃
45℃
PC
125um
He
0.86
1
1.07
 
N2
0.77
1
1.10
1.22
Air
0.84
1
1.08
1.15
O2
0.77
1
1.07
1.15
CO2
0.88
1
1.10
 
PET
20um
He
0.84
1
1.10
 
N2
0.72
1
1.24
1.36
Air
0.87
1
1.28
1.49
O2
0.64
1
1.13
1.27
CO2
0.80
1
1.12
1.26
PVDC
30um
He
0.77
1
1.14
 
N2
0.55
1
1.21
1.63
Air
0.50
1
1.27
1.74
O2
0.62
1
1.26
1.52
CO2
0.44
1
1.34
1.78
  從表1、表2、表3中的數(shù)據(jù)可以看出,不同氣體在透過不同材料時所表現(xiàn)出的特點主要有以下幾點。
  首先,同種氣體透過不同試樣時所表現(xiàn)出的規(guī)律并不相同,以溫度變化所帶來的影響zui為顯著。例如將氣體在40℃時的透過量與常溫下的透過量進行一下比較,當滲透氣體為He時,對于PC薄膜,GTRHe40/ GTRHe25=1.25,而對于PET薄膜來講,GTRHe40/ GTRHe25=1.31,但是對于PVDC來講,GTRHe40/ GTRHe25=1.48。不過分析表3中數(shù)據(jù)可以看出,幾種薄膜的氦氣透過量受溫度的影響比較小,但是氮氣透過量所受影響就比較突出了,例如對于PC薄膜,GTRN240/ GTRN225=1.42,而對于PET薄膜來講,GTRN240/ GTRN225=1.72,但是對于PVDC來講,GTRN240/ GTRN225=2.20。圖1是以表3中比例數(shù)據(jù)為基礎繪制的不同溫度下氮氣透過量的增長示意圖。不過需要格外注意的是盡管Air和CO2在對PC和PET薄膜中的滲透受溫度影響比較小,但是當這兩種氣體滲透通過PVDC材料時溫度的影響就被凸顯出來了,此時GTRAir40/ GTRAir25=2.56,GTRCO240/ GTRCO225=3.05。而且整體看來對于PVDC薄膜來講各種氣體的透過量隨溫度增加的速度都要快于PET薄膜和PC薄膜。
 
圖1. 不同材料不同溫度下氮氣透過量增長示意圖
  其次,不同氣體透過同種試樣時的透過量表現(xiàn)出的比例關系并不相同。例如常溫下PC薄膜GTRHe∶GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2=9.17∶0.21∶0.40∶1∶4.54,但是對于PET薄膜GTRHe∶GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2=48.20∶0.18∶0.39∶1∶6.23,而對于PVDC材料來講比例關系則是GTRHe∶GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2=30.89∶0.12∶0.23∶1∶3.47。由于本次試驗中選擇的材料都比較具有代表性,相互之間關聯(lián)性較低,可見對于高聚物薄膜而言確實很難得到一個穩(wěn)定的氣體透過量比例關系(此處并沒有考慮溫度因素的影響)。即使排除了變化zui顯著的He,勉強將其它幾種氣體的比例關系按照GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2≈0.17∶0.34∶1∶4.75(取平均值)用于數(shù)據(jù)估算,但已知算術誤差已經(jīng)超過20%,更何況通常使用的估算比例不一定能來自同一文獻,因此帶來的誤差可能更大。
  第三,如果將溫度因素和氣體種類一同考慮的話,則數(shù)據(jù)規(guī)律性更差(盡管對于每種氣體在每個溫度點的數(shù)據(jù)是有規(guī)律可循的)。例如對于PET薄膜來講,常溫下GTRHe∶GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2=48.20∶0.18∶0.39∶1∶6.23,40℃時GTRHe∶GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2=36.00∶0.17∶0.33∶1∶4.94,O2受溫度的影響要比其他幾種氣體明顯一點。但是對于PVDC材料,常溫下GTRHe∶GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2=30.89∶0.12∶0.23∶1∶3.47,40℃時GTRHe∶GTRN2∶GTRAir∶GTRO2∶GTRCO2=22.64∶0.13∶0.29∶1∶5.24,O2受溫度的影響又不如Air和CO2顯著了??梢源_定的是隨著溫度的變化,實際幾種氣體透過量之間的比例關系與常溫下計算出的平均比例關系的差距會越來越顯著。
  不過在對鋁箔測試時,每種薄膜利用不同的測試氣體在不同的溫度點進行檢測得到的結(jié)果基本上都保持一致。這很好地證明了溫度的變化和測試氣體的差異主要影響高分子材料。
  第四,從表1中數(shù)據(jù)可以看出,滲透氣體的特性明顯影響氣體透過量,這有效地證明了前面理論分析的正確性。先對照看一下各種氣體的分子量以及它們的動力學直徑(見表4)。
表4. 各種氣體的分子量及動力學直徑表
氣體種類
He
N2
Air
O2
CO2
分子量
4
28
29
32
44
動力學直徑/nm
0.26
0.364
0.34
0.346
0.33

  對照表1中數(shù)據(jù)可以看出,由于N2分子直徑zui大,而He分子直徑zui小,因此在分子溶解度接近的前提下,分子直徑越小的材料氣體透過量會越大,所以對于每一種試樣,He的透過量都是zui大的,而N2的透過量總是zui小的。不過大家可能會發(fā)現(xiàn),CO2的動力學直徑與O2接近,應該說兩者的擴散系數(shù)比較接近,但是表1中幾種試樣的二氧化碳透過量都是同種材料氧氣透過量的數(shù)倍,這是怎么回事呢?這就是溶解度系數(shù)所帶來的影響。對于無機氣體來講,在聚合物中沒有與它們發(fā)生特殊作用的官能團,因此臨界溫度就成為控制溶解度的主要因素,CO2的臨界溫度是31℃,遠高于其它常見無機氣體,所以它在材料表面的溶解度更大,因此材料的CO2透過量明顯高于O2透過量。
4.總結(jié)
  綜上所述,想借用一個估算比例關系并讓它適用于所有的材料是*不可能的,應該區(qū)分材料,同時也應該考慮環(huán)境因素的影響,因此不建議利用比例關系通過氧氣透過量估算其它氣體的透過量。本文所說的都是只對于單組分材料,可想而知改性材料及復合材料的情況會更加復雜。

了解詳情請致電:濟南蘭光

聯(lián)系方式

郵箱:marketing@labthink.cn

地址:濟南市無影山路144號

咨詢熱線

0531-85068566

(周一至周日9:00- 19:00)

在線咨詢
  • 微信公眾號

  • 掃一掃加微信

Copyright©2025 濟南蘭光機電技術有限公司 All Right Reserved    備案號:魯ICP備13010644號-15    sitemap.xml
技術支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸
韩日性爱av| 404操逼福利视频| 色欲三区| 亚洲精品日日夜夜52| 日本伦乱九九九综合| 无码WWW免费视频网站| 99久久久| 国产亚洲精品美女久久久m| 国产偷拍网站| 久久精品亚洲成a人天堂| 亚洲一区操| 久久综合九九| 成人性爱高清视频免费看| 日韩一级久久毛片| 婷婷在线精品| 国产av美女被艹的乱叫| 国产综合在线视频网站| 99热18| 久干9操| 收看日本人日bb| 精品一区二区三区免费古装毛片香港三级日本三级人妇 | 欧美黄色片在线播放| 97干在线| 国产女人91精品嗷嗷嗷嗷| 日韩精品在线视频在线观看| 精品久久久久久中文字幕视频免费| 天天综合网日韩7799| 五月天我淫我色av| a久久| 精品人妻美妇91job| 成人八戒网站| 国产精品999zyz| 亚洲 自拍偷拍 欧美| 蜜乳中文字幕a在线| 91精品国产91久久青草| 色区久久| 五月丁香狠狠爱| 丁香五月大香蕉| 色婷婷亚洲婷婷| 中字乱伦AV| 91九色首页| 亚洲激情AV| 六月丁丁香| 狠狠操狠狠操操| 成人一二| 国产精品视频自拍在线| 74成人在线| 国产野战露脸在线播放| 亚洲成人日韩小说| 丁香五月综合| 亚洲aV无码成人在线观看| 国产亚洲综合欧美一区| 婷婷五月天色色| 激情五月天婷婷| 亚洲黄色视频在线观看视频| 欧美激情性久久久久久| 久久国产性爱| 久久99午夜精品一区人妻| 亚洲色图欧美视频| 色五月婷婷在线| 国产91av在线播放| 一区二区三区黄片免费观看| 欧日a| 久久久久久人妻| 伊人久久综合影院精品久久久| 成人精品一区二区91毛片不卡| 国语国产操逼伊人AV网| 99九九精品| 精品无码一区二区三区| 操高情无码| www久久久| 特级特黄一级毛片免费| 凸凹视频在线观看| 绯色一区二区三区不卡少妇| 先锋激情∨在线视频播放| 人人摸人人干人人拍97| 人妻久久久| 亚洲精品无码成人久久久99| 午夜男女爽爽爽在线视频| 日韩av在线精品观看| 手机在线人成免费视频| 国产精品人妻无码久久久互動交流| 偷拍亚洲熟女视频播放| 99热最新| 日韩精品人妻一| 看全色黄大色大片免费视频| 国产AV毛片| 日韩性爱啪啪视频| 久草免费在线一区二区| 大二网站亚洲| 99色在线视频| 加勒比久久综合网高清| 女性喷水高潮在线观看| 亚欧高清在线| 黄色激情电影在线观看| 欧美激情久操网| 综合一区中亚洲国产成人综合精品| 日本1区2区不卡视频| 91操碰| 日韩一级片在线看| 中文字幕中文字幕一区二区| 一级黄色性爱裸体视频| 91色婷婷综合久久中文字幕二区| αⅴ天堂| 成人无遮挡毛片免费看| 这里有精品| 久操精品网| 亚洲天堂人妻熟妇视频| 男人天堂黄片| 亚洲码在线中文在线观看| 狠狠操狠狠插| 五月婷婷综合激情| 精品国产片亚洲一区| 五月婷婷丁香中文字幕| 无码操逼网| 亚洲国产精品有声| 在线无码视频| 大香蕉免费3| 免费福利视频中文字幕| 日韩福利综合一区| 亚洲国产成人精品999| 国产肏逼网站| 自拍偷拍第26| 综合激情二| 欧美日韩另类在线播放| 激情 欧美 亚洲 小说| 无码一区二区精品视频久久久春药| 大学生美女口爆| 日韩成人无码| 极品欧美一区二区三区| a片 xxxx受爽视频| 亚洲精品自拍| 女同女同恋久久级三级| 再深点灬舒服灬太大了添视频| 26uuu性| 亚洲高清无码AAA久久久精品| 人妻一区视频| 中文字幕狠狠玩| 丁香五月性| 黄片视频观看| 国产高清无码一区三区二区| 亚洲一欧洲中文字幕在线 | 超碰午夜| 亚洲国产精品无码AV久久久| www.yeyecao| 激情综合网五月婷婷五月天| 欧美一级做a爰片免费视频| 狼人久草| 国产又色又粗又黄又爽| 人人操人人搞人人草| 综合自拍| 精品无码久久久久久久久果冻糖心| 乱伦熟女论坛| 亚洲囯产精品女人久久久| 国产视频不卡在线观看| 狠狠干综合| 国产精品免费日韩| 99热成人| 嗯啊抽插大香蕉网页| 精品国产精品一区二区| 亚洲男人久久综合天堂| 五月丁香社区婷婷日韩欧美精品影院 | 1769一区二区| 在线视频 亚洲精品| 国产高清26uuu| 天天日天天爽| 日韩人妻中文视频| 黄色AV免费| 五月天黄色激情视频| 国产精品高潮呻吟av久久4虎| 国精精品无码一二三区水多多| www.天天干| 黄色免费网页无码| 日韩熟女操逼| 无套内射性感少妇视频| 国产特级毛片AAAAAA高潮流水| 99无码视频| 欧美系列在线一区二区| 亚洲国产成人7777| 无码色| 视频分类 国内精品| 8x福利精品第一福利视频导航| 国产亚洲在线观看| 人妻乱仑一区二区三区| 欧美偷拍区| 很很操在线| 天天插天天插| 天天天天天干夜夜夜夜夜操| 国产精品亚洲天堂网址| 国产午夜精品理论片一二三区区| 国产无码一二三区| 亞洲久久直播| 乱伦av国产| 午夜超爽| 日韩中文字幕国产| 日婷婷| 色欲Av人妻精品一区二| 亚洲色五月| 亚洲无码99| 91日本在线观看| 午夜精品视频777| 乱伦系列一区二区| www国产天美久久久| 欧美性爱日韩性爱| 色欲无码人妻日韩欧美精品| 性爱综合一区二区| 国产乱伦亚洲色图高清无码| JIZZJIZZ亚洲女人被躁| A级片一区| 一区在线精品中文字幕| 十八禁啪啪视频| 激情黄色片在线观看| 自拍偷拍国产欧美日韩韩| 国产美女在线精品免费看| 久操91视频| 性爱乱伦视频免费| 黄色AAAAA欧美| 亚洲成a人片在线观看中文!!!| 欧美成人AⅤ大片在线观看| 黄片aaaaa一区| 亚洲天堂 视频你懂的| www.色99| 呦呦影院| 久操凹凸视频| 五月婷婷丁香中文字幕| 婷婷99狠狠| 国产精品白丝在线播放| 亚洲囯产精品女人久久久| 97人人操人人摸人人爱| 91精品大奶人妻| 毛片一区二区| 国产女同视频在线播放| 日韩国产成人自拍视频| 久久色情| 欧美伊人久久综合网| 亚洲欧洲精品视频发布| 97久久超碰| 久久丁香久草综合网| 999亚洲国产视频| 9色在线| 人人摸.人人色| 九九无码视频| 午夜a成v人电影| 欧亚在线视频| 欧美激情性久久久久久| 丝袜美腿制服人妻二区中文字幕| 婷婷色中文字幕| 人妻一二三区| 97精品综合| 国产91啪| 国产一级舔足在线观看| 黑人嘿嘿嘿超爽免费视频| 婷婷五月丁香五月| av在线一区二区三区| 中文?日韩?免费?精品| 国产精品久久久无码AV网站| h在线看免费版在线看| 欧美十八禁导航成人| 中文字幕一区二区视频在线观看| 欧美日韩国产黄色片| 日本一级特级毛片视频| 丁香五月综合| 精品毛片av一区二区| 五月激情综合网| 久久一区二区三区入口| 人人看人人插| 亚洲欧美成人网站AAA| 久久精品国产96精品亚洲拳交| 麻豆国产精品午夜视频| 无码自拍SM| 国产色精品午夜大片| 久久69精品久久久久久久| 天天综合色| 久久婷婷亚洲| 日本高清一区二区在线| 免费精品中文字幕| 级做a爱无码性色永久免费| 婷婷激情五月综合| 亚洲欧美日韩夜夜| 日本色色色色色视频| 一级片在线观看高清无码| A片大香蕉在线| 欧美国产精品久久九九| a网站免费观看| 9久热| 色墦五月丁香| 国产吞精a级片激情电影| 欧美系列在线一区二区| 欧美成人AⅤ大片在线观看| 日本狂喷奶水在线播放212| 亚洲日本激情| 激情 欧美 亚洲 小说| 精品国产乱码| 亚洲国产精品无码AV久久久| 乱伦一二三| 人人人摸人人| 69少妇一区二区| 亚洲国产av中文字幕久久| 国产日韩在线播放av| 亚洲色图欧美色图日韩色图| 久操网视频| 天天视频综合在线观看视频| 亚洲蜜桃V妇女| 黄片免费看黄片免费看| 国产亚洲综合欧美一区| 五月婷婷综合激情| 欧美人体性爱互联网第一页婷婷日本| 91精品久久久久久77777| 婷婷六月天| 秋霞免费无码视频日韩A片| 伦激情人妻另类人妻| 国产黄片在线免费观看| 国产精品探花在线| 伊人久久婷婷| 日韩有码 一区二区三区| 伊人丁香五月婷婷| 日美免费黄片| 涩五月婷婷| 国产黄色在线播放观看| 日韩免费大片一级播放| www.人人cao| yiqicaoav| 在线欧美69V免费观看视频| 粉嫩绯色AV一区二区在线| 婷婷激情五月| 日韩av不卡在线看| 精品久久人妻成人网| 强奸乱伦AV一天堂网|