久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网

浙江國檢檢測

首頁 檢測百科

分享:超聲霧化和離心霧化SnAgCu焊粉在焊膏中的腐蝕行為

2025-05-26 10:58:48 

隨著電子產品向輕薄化、微型化和高精度化的方向發展,表面組裝技術(SMT)已成為電子組裝行業的主流技術之一[1]。焊膏是SMT的主要材料之一,由85%~92%(質量分數)焊錫粉(焊粉)和一定比例的助焊劑配制而成。其中,焊粉由焊料合金熔體通過霧化工藝后,經分級篩選制得;助焊劑由溶劑、活性劑、成膜劑、觸變劑及其他添加劑組成。理想的焊膏兼具儲存穩定性和可焊性,然而這對指標卻相互矛盾:良好的可焊性要求焊膏具有較高的活性,而高活性意味著焊膏中焊粉的腐蝕傾向性強,即焊膏的儲存穩定性差[2]

焊膏的儲存穩定性由焊粉和助焊劑兩者共同決定[3-4]。當焊粉與助焊劑接觸,助焊劑中有機酸與焊粉表面氧化層反應,氧化層被逐漸腐蝕后,酸又進一步腐蝕暴露出的金屬,這些化學反應使得焊膏黏度增大,焊膏儲存穩定性變差。焊粉的腐蝕行為也受其自身特性的影響。優質的焊粉具有粒徑小,粒度分布窄,球形度高,含氧量低等特點[5-6]。焊粉表面形貌對耐蝕性的影響也不容忽視。工業實踐表明,即使兩種焊粉的粒度、含氧量都相近,超聲霧化焊粉配制的焊膏的穩定性比離心霧化焊粉配制的焊膏更好。對該現象最直觀的解釋是超聲霧化焊粉表面比離心霧化焊粉表面更光滑。然而焊粉表面形貌會隨腐蝕發生變化,從而影響焊粉的耐蝕性,進一步影響焊膏產品的存儲穩定性,目前關于這方面深入細致的報道并不多見。

基于此,作者使用超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉制備焊膏,將焊膏放置在低溫環境中儲存不同時間后,利用掃描電鏡和X射線光電子能譜研究了兩種焊粉表面形貌及氧化層厚度隨時間的變化,對兩種焊粉耐蝕性的差異進行了分析。

超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉均為商用產品,取自云南錫業錫材有限公司,產品型號為YT-4a粉,對焊粉充氮密封。焊膏由新鮮焊粉和JJ400F-5助焊劑攪拌制得。焊膏在4~6 ℃恒溫存放(焊粉在焊膏中腐蝕)7、15、45 d后分別取樣清洗。清洗流程如下:取適量錫膏入離心管,加入適量丙酮后,超聲清洗40 s并重復4次,待溶劑澄清后再用乙醇清洗1次。將清洗后焊粉用氮氣吹干并迅速進行表征。

使用LECO RO600型氧分析儀測試焊粉含氧量,使用Horiba LA950激光粒度儀測試焊粉的粒度。使用Hitachi U8010型場發射掃描電子顯微鏡(FESEM)和IXRF system 550i型能譜儀(EDS)對焊粉形貌和元素進行分析。使用Thermofisher K-Alpha型X射線光電子能譜(XPS)對焊粉Sn化學價態進行表征。

通過氬離子濺射方式對焊粉表面進行刻蝕使其表層剝離,再用XPS分析剝離后表面Sn、O元素含量。由于焊粉表面氧化層較薄,離子刻蝕移除的單層應盡量薄。另外,氬離子刻蝕金屬氧化物通常會產生擇優濺射,改變氧化物本體的化學計量比。為盡可能降低氧化錫的擇優濺射,選用的離子束能應盡可能低。本研究中,選擇較“柔和”的刻蝕參數,即氬離子束能500 eV的低束流(1 μA)模式,經SiO2/Si標樣標定的刻蝕速率為0.15 nm/s,設置單層濺射時長為20 s,每個樣品刻蝕總時間為200 s。利用Avantage軟件對XPS數據進行擬合、分析。

圖1可知,超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉的初始粒徑分布集中,且都符合高斯分布,中位粒徑(D50)分別為32 μm和28 μm,符合4號粉特征(28~36 μm)。

圖 1超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉的初始粒徑分布
Figure 1.Initial particle diameter distribution of ultrasonic atomized (a) and centrifugal atomized (b) solder powders

圖2可知,超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉Sn 3d5的XPS高分辨圖譜呈雙峰結構,484.8 eV附近小峰對應于Sn0,486.8 eV位置的峰明顯寬于Sn0的峰,這是因為Sn2+,Sn4+的峰疊加。通常,Sn2+和Sn4+的3d5峰結合能差值為0.5~0.7 eV,而商用單色化XPS設備的能量分辨率在0.5 eV左右(以Ag 4f7半峰寬標定),難以準確辨析Sn2+、Sn4+的子峰,因此將該峰歸為Snx+。曲線擬合得到兩種焊粉的Sn0、Snx+峰面積比均為22∶78,這說明兩種粉體的初始表面被相同厚度的氧化層包覆。由文獻[7]算得Sn 3d層光電子的衰減長度(λ)約為1.1 nm,初略估算表面氧化層厚度小于Sn 3d光電子的逃逸深度(3λ)即3.3 nm。該厚度的評估為XPS深度剖析刻蝕參數的確定提供了參考依據。測氧儀測得超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉的氧含量分別為0.072‰(質量分數,下同)和0.083‰。

圖 2超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉Sn 3d5內電子層的XPS譜
Figure 2.Sn 3d5 core-level XPS spectra of ultrasonic atomized (a) and centrifugal atomized (b) solder powders

圖3可見,超聲霧化焊粉表面光滑平整,離心霧化焊粉表面布滿橘皮狀凸起。

圖 3超聲霧化焊粉和離心霧化焊粉的SEM形貌
Figure 3.SEM morphology of ultrasonic atomized (a) and centrifugal atomized (b) solder powders

以上試驗結果說明兩種焊粉的粒徑分布、表面氧含量及氧化層厚度都相近,但其表面形貌存在差異,所以其儲存穩定性也有明顯差異。

圖4(a~c)可見,在焊膏中腐蝕7 d后,超聲霧化焊粉中僅少量粉體表面出現零星的腐蝕坑,隨腐蝕時間的延長,腐蝕坑數量明顯增多。統計發現存儲7、15、45 d后,出現腐蝕坑的粉體個數占比分別為7%,11%和11%。由圖4(d~f)可見,在焊膏中腐蝕7 d后,離心霧化焊粉中所有粉體形貌均因腐蝕發生變化,粉體表面的橘皮狀凸起已不明顯,原本的凸起間隙處變為凹坑,隨腐蝕時間的延長,凹坑有變深和擴大的趨勢。

圖 4在焊膏中腐蝕不同時間后兩種焊粉的SEM形貌
Figure 4.SEM morphology of ultrasonic atomized (a, b, c) and centrifugal atomized (d, e, f) solder powders corroded in solder pasta for different periods of time

使用掃描電鏡背散射模式對在焊膏中腐蝕45 d后兩種焊粉形貌進行對比分析。在焊膏中腐蝕45 d后,兩種焊粉表面都可觀察到白色顆粒,見圖5(a~b),但超聲霧化焊粉表面白色顆粒彌散分布在整個樣品表面,見圖5(c),離心霧化焊粉表面的白色小顆粒則多分布在樣品縫隙中,見圖5(d)。由于背散射電子信息隨原子序數變化比二次電子更敏感,原子序數越大的區域呈像越亮,推測這類顆粒為富Ag相。

圖 5在焊膏中腐蝕45 d后兩種焊粉的背散射電子圖
Figure 5.Electron backscattering images of ultrasonic atomized (a, c) and centrifugal atomized (b, d) solder powders corroded in solder pasta for 45 d

使用能譜儀對圖5中樣品白色區域和灰色區域進行元素分析,結果如表1所示。結果表明:白色區域1,3為富Ag相;灰色區域2,4則未檢出Ag。

圖6為在焊膏中腐蝕不同時間后Sn和O在焊粉深度方向的分布。氬離子濺射過程中,刻蝕深度隨刻蝕時間延長而增加,因此圖6中用刻蝕時間表示刻蝕深度。由圖6(a)可見,兩種新鮮(腐蝕時間為0)焊粉中O元素含量隨刻蝕時間的變化曲線幾乎重合,這說明兩種焊粉初始氧化層厚度基本一致。由圖6(b~d)可知,盡管兩種焊粉初始表面的Sn,O含量都較接近,但在焊膏中腐蝕不同時間后,Sn,O含量在深度方向上分布卻顯示出差異。離心霧化焊粉中O含量隨刻蝕時間延長顯示出更陡峭變化趨勢。使用雙切線法對氧化層厚度進行考察[8],結果表明:超聲霧化焊粉的雙切線交點從36 s(腐蝕0 d)變為31 s(腐蝕45 d);而離心霧化焊粉的雙切線交點則從35 s(腐蝕0 d)變為24 s(腐蝕45 d)。顯然,隨腐蝕時間延長,離心霧化粉體氧化層變薄明顯,說明離心霧化粉體受到更劇烈的腐蝕。

圖 6在焊膏中腐蝕不同時間后Sn和O在焊粉深度方向的分布
Figure 6.Distribution of Sn and O along depth of solder powders corroded in solder pasta for different periods of time

為驗證圖6的推論,對腐蝕不同時間后焊粉的Sn 3d5高分辨圖譜進行分峰擬合,由于焊粉的原始表面不可避免會吸附C,O等污染物,且可能有少量溶劑殘留,因此以刻蝕20 s后的圖譜為研究對象,結果如圖7所示。圖中484.5 eV處為金屬錫Sn0,其半峰寬為(0.97±0.05)eV;486.5 eV處為氧化態錫Snx+,其半峰寬為(1.74±0.06)eV。由該圖可知,隨腐蝕時間延長,兩種焊粉亞表面金屬錫含量都呈增長趨勢,說明在錫膏中焊粉表面氧化層都有所減薄。但離心霧化焊粉表面的金屬錫含量顯著增加,而超聲霧化焊粉表面金屬錫含量則相對較穩定。定量擬合結果表明,超聲霧化焊粉中Sn0/Snx+原子比從1.22增加至1.33;而離心霧化焊粉中Sn0/Snx+原子比則從1.38增至2.19,見圖8。該結果同樣說明,在焊膏中離心霧化焊粉受到的腐蝕即與助焊劑反應比超聲霧化焊粉更明顯。但兩種焊粉中Sn0/Snx+原子比并非隨腐蝕時間延長單調遞增。這是因為粉體制樣時粉體表面不可能完全平整,而表面細微差異會引起Sn0/Snx+原子比變化。

圖 7在焊膏中腐蝕不同時間且刻蝕20 s后焊粉Sn 3d5內電子層的XPS譜
Figure 7.Sn 3d5 core-level XPS spectra of solder powders corroded in solder pasta for different periods of time and etched for 20 s
圖 8在焊膏中腐蝕不同時間且刻蝕20 s后焊粉中Sn0/Snx+原子比
Figure 8.Atom ratios of Sn0to Snx+in solder powders corroded in solder pasta for different periods of time and etched for 20 s

離心霧化和超聲霧化形成的液滴都經歷了快速凝固過程。Pandat Scheil模擬結果表明液滴冷凝過程依次形成β-Sn主相→Cu6Sn5→三元共晶相,直至終止,而在實際冷凝過程中Ag3Sn與三元共晶相同時形成[9]。離心霧化液膜被甩出轉盤后在氣體氛圍中快速凝固,首先析出β-Sn主相,過快冷凝收縮導致顆粒表面出現橘皮狀凸起和凹坑,金屬間化合物隨后析出,并在凹坑區域富集[10-12]。β-Sn相和富Ag相具有不同的電極電位,在微區形成腐蝕原電池,導致電化學腐蝕,富Ag相的聚集會加劇電化學反應。另外,晶界和相界處缺陷和雜質較多,從熱力學角度分析,腐蝕反應在此位置最易發生,然后向整個粉體擴展[13],因此離心霧化粉體最終出現整面腐蝕。在超聲霧化過程中,凝固核心或枝晶在高頻超聲能量的作用下破碎,促進了粉末組織的細化,同時減弱了合金元素的凝固偏析[14],因而粉體表面相對光滑,富Ag相彌散在整個表面,在較大富Ag顆粒位置優先出現點狀腐蝕,但多數顆粒仍保持表面光滑平整。

(1)雖然兩種焊粉的粒徑分布、含氧量都相近,但由于表面形貌不同,焊粉在耐助焊劑腐蝕性方面表現出巨大差異。離心霧化焊粉富含枝晶結構、晶界和相界,富Ag相在晶界、相界聚集,腐蝕由晶界向整個粉體蔓延;而超聲霧化粉體腐蝕則優先在較大的富Ag相位置發生。

(2)兩種焊粉初始表面氧化層厚度幾乎一致,但制成錫膏后,離心霧化焊粉表面氧化層減薄更快。

(3)粉體表面合金相、晶界和相界分布,是決定焊粉耐腐蝕性的重要因素。



文章來源——材料與測試網

久久av中文字幕片_国产成人精品一区二_美女脱光内衣内裤视频久久影院_日韩国产欧美在线播放_九一九一国产精品_日本最新不卡在线_99久久久久久99_另类人妖一区二区av_99久久精品一区_免费成人av资源网
国产精品综合久久| 黄网站免费久久| 免费的国产精品| 国产一区二区三区黄视频| 国产高清在线观看免费不卡| 91在线观看一区二区| 久久超碰97人人做人人爱| 国产aⅴ综合色| 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 久久 天天综合| 盗摄精品av一区二区三区| 日精品一区二区三区| 国产一区二区三区黄视频 | 国产成人午夜视频| 99精品视频在线播放观看| 欧美aaa在线| 成人av在线影院| 九九视频精品免费| 91小视频免费看| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 91天堂素人约啪| 日产欧产美韩系列久久99| 白白色 亚洲乱淫| 成人精品视频.| 成人av电影在线网| 日韩精品五月天| 国产**成人网毛片九色 | 成人美女在线观看| 裸体在线国模精品偷拍| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 国产精品456| 免费成人你懂的| 国产一区美女在线| 天堂久久久久va久久久久| 国产乱妇无码大片在线观看| 不卡视频一二三| 国产麻豆精品视频| 精品系列免费在线观看| 激情综合色丁香一区二区| 免费在线观看精品| 成人性生交大片| 久久精品av麻豆的观看方式| 成人美女视频在线观看| 国产白丝网站精品污在线入口| 99视频国产精品| 国产老肥熟一区二区三区| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 丝瓜av网站精品一区二区 | 99久久国产综合精品麻豆| av在线综合网| 国产乱淫av一区二区三区| 国产毛片精品一区| 天堂蜜桃一区二区三区| www.在线成人| 91在线一区二区三区| 成人黄色大片在线观看| 六月丁香婷婷久久| 91原创在线视频| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 成人在线综合网| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 粉嫩av一区二区三区在线播放 | 久久精品国产亚洲aⅴ| 91丨九色丨国产丨porny| 91丨九色丨蝌蚪富婆spa| 日韩精品一区第一页| 国产精品一二三区在线| 久久精品国产秦先生| 91免费国产在线观看| 成人黄色在线网站| 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 成人在线综合网站| 成人妖精视频yjsp地址| 激情综合色播激情啊| 不卡在线视频中文字幕| 视频一区二区国产| 99久久免费国产| 国产成人亚洲精品青草天美| 久久国产三级精品| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 日韩av一级片| 国产一区二区网址| 国产在线播放一区三区四| 丁香婷婷综合色啪| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 国产激情视频一区二区在线观看| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 国产自产v一区二区三区c| 成人午夜免费视频| 精品亚洲免费视频| 国产91丝袜在线观看| 国产精品一品二品| 91麻豆免费观看| 国产91精品久久久久久久网曝门| 国产成人av一区| 97久久超碰国产精品| 久久99精品久久久久婷婷| 奇米综合一区二区三区精品视频| 国产精品一区在线| 国v精品久久久网| 日韩vs国产vs欧美| 成人深夜福利app| 经典一区二区三区| 视频一区二区三区在线| aaa亚洲精品一二三区| 国产精品资源在线| 91麻豆精品秘密| 国产综合色视频| 麻豆91在线观看| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 成人一级片在线观看| 国产毛片精品视频| 久久99国产精品免费网站| 爽爽淫人综合网网站| 蜜乳av一区二区| 精品一二线国产| 欧美aaa在线| 国产自产视频一区二区三区| 免费久久99精品国产| 视频一区欧美日韩| 91美女蜜桃在线| 91色九色蝌蚪| 天堂影院一区二区| 91看片淫黄大片一级| 99国产精品视频免费观看| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区 | 国产一区不卡精品| 激情综合网天天干| 久久精品国产一区二区| 91在线国产观看| 丝袜美腿一区二区三区| 视频在线观看国产精品| 日本欧美一区二区三区| 免费人成黄页网站在线一区二区 | 精品一区二区三区在线视频| 天堂一区二区在线| 国产真实乱对白精彩久久| 美女一区二区视频| 精品伊人久久久久7777人| 久久国产精品无码网站| 99视频一区二区三区| 91麻豆国产在线观看| 99久久久久免费精品国产| 日韩中文字幕麻豆| 成人免费观看av| 99久久精品情趣| 91麻豆123| 日韩综合一区二区| 久久 天天综合| 91免费版在线看| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 99视频精品免费视频| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| www.色精品| 日本va欧美va精品| 国产麻豆午夜三级精品| 粉嫩av一区二区三区在线播放| 国产一二三精品| 91最新地址在线播放| 精品亚洲免费视频| 99国产精品99久久久久久| 国产精品一二三区在线| 91免费小视频| 久久99九九99精品| 久久电影网电视剧免费观看| 日韩av在线播放中文字幕| 三级欧美在线一区| 国产一区二区三区在线观看免费视频 | 美女国产一区二区| 国产麻豆精品在线观看| 97se亚洲国产综合自在线| 黄色日韩网站视频| 99久久er热在这里只有精品15| 成人涩涩免费视频| 蜜桃av一区二区三区电影| 国产成人啪午夜精品网站男同| 国产一区不卡精品| 免费在线成人网| 不卡视频在线观看| 99久久精品国产网站| 97aⅴ精品视频一二三区| 国内成人免费视频| 日韩av一区二区三区四区| 免费成人性网站| www.亚洲免费av| 国产成人午夜精品5599| 裸体一区二区三区| 91日韩一区二区三区| 国产aⅴ综合色| 国产一区二区三区四区五区入口| 国产成人精品三级麻豆| 激情文学综合插| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 91蜜桃免费观看视频| 成人在线综合网站| 国产91在线看| 国产91富婆露脸刺激对白| av亚洲精华国产精华精| 国产91精品欧美| 国产成人在线观看| 国产成人精品午夜视频免费| 91在线一区二区| av一二三不卡影片| 不卡的看片网站| 成人国产精品免费网站| 成人动漫在线一区| 国产白丝网站精品污在线入口| 91一区二区三区在线播放| 成人av综合在线| 国产成人精品三级麻豆| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 免费在线欧美视频| 强制捆绑调教一区二区| 麻豆精品国产91久久久久久| 蜜桃av一区二区| 不卡的av电影在线观看| 91在线视频官网| 爽好多水快深点欧美视频| 日韩精品久久理论片| 国产一区二区久久| 国产成人综合在线观看| 成年人网站91| 日产欧产美韩系列久久99| 美女国产一区二区| 国产乱淫av一区二区三区| 国产91在线看| 97se亚洲国产综合在线| 奇米亚洲午夜久久精品| 乱一区二区av| 国产69精品一区二区亚洲孕妇 | 成人午夜av在线| 99免费精品视频| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 高清shemale亚洲人妖| av不卡免费电影| 另类小说视频一区二区| 国产麻豆欧美日韩一区| 99在线精品免费| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 99国产欧美另类久久久精品| 国产成人高清在线| 97se亚洲国产综合自在线观| 成人免费黄色在线| 91蜜桃视频在线| 精品影视av免费| 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 韩国一区二区三区| 国产成人亚洲精品青草天美| 国产在线精品国自产拍免费| 99在线精品视频| 精品一区精品二区高清| 9久草视频在线视频精品| 成人免费毛片aaaaa**| 男女性色大片免费观看一区二区| 91麻豆精东视频| 国产精品66部| 美女在线观看视频一区二区| 成人国产在线观看| av电影天堂一区二区在线| 久久精品久久精品| 97超碰欧美中文字幕| 国产福利91精品一区| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| www.亚洲国产| 国产麻豆日韩欧美久久| 毛片基地黄久久久久久天堂| av一区二区三区黑人| 国产激情精品久久久第一区二区| 国产成人在线观看免费网站| 捆绑调教一区二区三区| 99国产精品视频免费观看| 日韩成人精品在线观看| 成人高清视频在线| 国产美女精品一区二区三区| 久久精品999| 日韩高清不卡一区二区三区| 成人av电影免费观看| 福利视频网站一区二区三区| 国产一区视频在线看| 成人免费观看男女羞羞视频| 国内成人自拍视频| 麻豆成人综合网| 美腿丝袜一区二区三区| 日韩和欧美一区二区| 92国产精品观看| 不卡一区中文字幕| 高清不卡在线观看| 成人午夜精品在线| 奇米在线7777在线精品| 日精品一区二区| 日韩精品午夜视频| 日韩高清国产一区在线| 三级在线观看一区二区| 首页欧美精品中文字幕| 日韩精品一二三| 日本美女一区二区三区| 日本伊人色综合网| 国产凹凸在线观看一区二区| 精品一二线国产| 国产麻豆成人精品| 91亚洲永久精品| 首页国产欧美日韩丝袜| 全部av―极品视觉盛宴亚洲| 美女视频网站黄色亚洲| 久久国产视频网| 91网上在线视频| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 国产**成人网毛片九色 | 97久久超碰国产精品| 99国产精品久久久久久久久久 | 成人h动漫精品| gogo大胆日本视频一区| 91年精品国产| 久久精品久久精品| 丝袜美腿高跟呻吟高潮一区| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 精品一区二区三区影院在线午夜| 播五月开心婷婷综合| 91免费观看视频在线| 久久国产剧场电影| 国产成人av影院| 91亚洲精品久久久蜜桃| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| a级高清视频欧美日韩| 日韩精品免费专区| 国产在线视频精品一区| 成人午夜视频免费看| 91免费看视频| 国产乱码一区二区三区| av中文字幕亚洲| 精品一二三四区| 99久久精品一区| 国内外成人在线视频| 99精品视频在线观看| 久久福利视频一区二区| 不卡电影免费在线播放一区| 蜜臀av一区二区在线观看| 日本欧美韩国一区三区| 国产经典欧美精品| 日韩av二区在线播放| 懂色一区二区三区免费观看| 日韩av一区二区在线影视| 国产成人免费视| 免费观看日韩av| 成人午夜精品一区二区三区| 久久99久久久欧美国产| 北条麻妃国产九九精品视频| 精品综合免费视频观看| 99国内精品久久| 国产宾馆实践打屁股91| 久久国产生活片100| 韩国精品免费视频| 青青草成人在线观看| 成人综合婷婷国产精品久久免费| 国产成人av福利| 毛片基地黄久久久久久天堂| 99精品热视频| 粉嫩在线一区二区三区视频| 成人av电影在线| 91麻豆6部合集magnet| 成人午夜电影小说| 国产美女在线精品| 大白屁股一区二区视频| 狠狠网亚洲精品| 老色鬼精品视频在线观看播放| 国产在线不卡视频| 青青草精品视频| 爽爽淫人综合网网站| 99在线视频精品| 麻豆成人久久精品二区三区红 | 91尤物视频在线观看| 国产不卡免费视频| 国产成人免费在线| 国产精品主播直播| 国产麻豆91精品| 韩国精品免费视频| 国产一区亚洲一区| 国产美女一区二区| 国产乱一区二区| 国产精品资源在线| 国产福利精品导航| 国产成人在线观看| 大陆成人av片| 成人黄色av电影| 97精品电影院| 首页亚洲欧美制服丝腿| 日本亚洲最大的色成网站www| 国产高清久久久久| 国产精品综合二区| 国产白丝网站精品污在线入口| 日本午夜一本久久久综合| 肉肉av福利一精品导航| 日韩极品在线观看| 热久久免费视频| 激情都市一区二区| 国产黄色成人av| 99久久夜色精品国产网站| 91原创在线视频|