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:SiC/SiCf復合材料包殼管在高溫高壓水中的應力腐蝕開裂行為

2025-03-20 10:03:18 

SiC/SiCf復合材料作為核反應堆燃料包殼候選材料,具有高溫強度優良、高溫化學性能穩定、熔點高、輻照穩定性好、高溫蒸汽腐蝕動力低和抗高溫蠕變能力強等優點[1-2]。SiC的中子經濟性比鋯合金高25%[3],也不存在鋯合金的氫致破壞問題。SiC/SiCf復合材料能夠在一定程度上彌補單相SiC的脆性問題,提高其斷裂強度。

根據熱力學理論,在輕水反應堆正常運行條件下,SiC會與高溫水反應生成SiO2。由于SiO2不能形成有效的保護層,而是進一步溶解于水中生成硅酸和Si(OH)4,因此SiC質量減少。制備工藝是影響SiC腐蝕速率的主要因素,通過優化制備工藝來提高SiC/SiCf復合材料的致密化、晶粒度和純度,有助于提高SiC/SiCf復合材料在核反應堆環境中的抗水氧腐蝕能力[4-9]

在壓水堆服役工況條件下,SiC/SiCf復合材料包殼管受到應力作用,應力主要來源于包殼管內外壓力差、流體沖刷、流致振動和復合材料加工殘余應力等[10]。高溫高壓水腐蝕環境與應力的共同作用可能導致材料失效以及運行安全風險。目前,國內外鮮見關于SiC/SiCf復合材料包殼管在高溫高壓水中的應力腐蝕開裂(SCC)試驗研究。筆者針對SiC/SiCf復合材料包殼管,采用三點彎加載方法,在模擬壓水堆一回路水化學工況下開展了SCC試驗,并分析了該材料的應力腐蝕裂紋及微觀組織,以期對SiC/SiCf復合材料包殼管在模擬壓水堆水環境中的服役性能評價提供試驗數據。

試驗采用循環高溫高壓水腐蝕系統,系統中的電導率、pH、溶氧量可控。在水箱中通入高純氮氣(純度99.99%),并通過減壓閥、質量流量計調節氮氣流量,實現溶解氧的控制。溶解氧含量通過高精度溶氧儀測定,并進行定期標定,以保證讀數的可靠性,溶解氧顯示值是高壓釜給水中的溶解氧含量。循環水流速為10 L/h,系統運行性能穩定,可以較好地模擬核電廠一回路水化學工況。

采用三點彎加載方法開展SiC/SiCf復合材料包殼管試樣(以下簡稱SiC/SiCf包殼管試樣)在高溫高壓水中的SCC試驗,試樣尺寸為外徑10 mm、內徑8 mm、長度60 mm。SiC/SiCf復合材料包殼管整體為三層結構,內層為SiC涂層,中間層為SiC纖維,外層為SiC涂層。其中,SiC纖維中間層的制備方法為化學氣相滲透法(CVI),內外SiC涂層采用化學氣相沉積法(CVD)在纖維復合材料表面進行沉積,以填補SiC/SiCf復合材料間的空隙并形成一定厚度的涂層。將所有制備好的試樣進行打磨和拋光后,用酒精超聲清洗并用去離子水沖洗,干燥后備用。

采用625合金作為三點彎加載夾具的主體材料,耐蝕ZrO2陶瓷作為試樣絕緣墊片,可夾持直徑6~12 mm、長60 mm的管狀試樣。夾具設計及試樣加載如圖1所示。

圖 1三點彎SCC試驗夾具示意
Figure 1.Schematic diagram of three-point bending SCC test fixture

試驗過程中采用的水化學介質為用高純去離子水配制的含1 200 mg/L H3BO3和2 mg/L LiOH的水溶液,水中溶解氧質量濃度為5μg/L,水環境溫度為(360±1)℃,水環境壓力為(20±0.5)MPa,試驗時間為6 440 h。

試驗后采用掃描電子顯微鏡(SEM)、能量色散譜儀(EDS)對試樣的應力腐蝕裂紋以及周圍的微觀組織進行觀察和分析。

圖2可見:腐蝕前,SiC/SiCf包殼管試樣表面涂層組織主要由多層胞狀(或菜花狀)晶組成,胞狀晶分布較為均勻;原始試樣表面還可以觀察到一些尺寸較大的空隙,這些空隙可能產生應力集中而成為應力腐蝕裂紋萌生位置。

圖 2SiC/SiCf包殼管試樣腐蝕前的表面SEM形貌
Figure 2.SEM morphology of SiC/SiCfcladding tube sample surface before corrosion: (a) low magnification; (b) high magnification

圖3可見:腐蝕后,SiC/SiCf包殼管試樣的SiC涂層表面產生了較多的長裂紋,且涂層已發生表面層脫落現象;包殼管試樣的SiC涂層表面存在大量絲狀物和白色顆粒,且絲狀物層發生了開裂,涂層表面形成了氧化物層,氧化物層在應力作用下形成裂紋并脫落。

圖 3在模擬壓水堆一回路水化學工況下SiC/SiCf包殼管試樣的SCC形貌
Figure 3.SCC morphology of SiC/SiCfcladding tube sample under simulated PWR primary water chemistry condition: (a) low magnification; (b) high magnification

圖4可見:腐蝕后,在SiC/SiCf包殼管試樣表面SiC涂層中出現了單一的應力腐蝕裂紋,裂紋沿軸向擴展;在SiC涂層表面局部位置可觀測到交叉裂紋,交叉裂紋的產生使表面層發生逐層脫落,已可見內部的纖維中間層;在應力和腐蝕的共同作用下,纖維已發生一定程度的腐蝕溶解和破裂。SiC/SiCf包殼管試樣的外涂層在應力作用下發生了沿軸向的裂紋擴展現象,應力腐蝕裂紋的產生導致涂層內部基體和纖維層暴露于高溫高壓水中,促進了腐蝕溶解。

圖 4在模擬壓水堆一回路水化學工況下SiC/SiCf包殼管試樣的應力腐蝕裂紋形貌
Figure 4.Stress corrosion crack morphology of SiC/SiCfcladding tube sample under simulated PWR primary water chemistry condition: (a) low magnification; (b) high magnification

圖5可見:在靠近SiC/SiCf包殼管試樣兩端加載點的區域,可觀察到氧化物層存在約300μm長的微裂紋,該區域裂紋數量較少,裂紋長度較短,且SiC外涂層發生較嚴重的腐蝕溶解現象,表面層開始發生少量剝落,剝落處可見內層SiC纖維;在試樣中部加載區域可以觀察到SiC外涂層產生了長裂紋,裂紋在試樣表面涂層不均勻位置或孔隙缺陷等應力集中處萌生,并沿軸向進行擴展。該區域裂紋長度可達到mm級;相比于靠近兩端加載點的區域,試樣中部加載區域的裂紋數量更多,長度更長。在外加張應力作用下,SiC外涂層局部區域出現較多的交叉裂紋,在高溫高壓水環境中,這些交叉裂紋的出現加速了外涂層的腐蝕溶解并發生明顯的脫落現象,部分區域發生失效。

圖 5在模擬壓水堆一回路水化學工況下SiC/SiCf包殼管試樣不同區域氧化物層的裂紋形貌
Figure 5.Crack morphology of oxide layer in different regions of SiC/SiCfcladding tube sample under simulated PWR primary water chemistry condition: (a) region of two loading ends; (b)region of mid-point loading

圖5(a)區域中SiC涂層表面(位置1)和裸露的纖維層(位置2)進行了EDS分析,結果如表1所示。可見,SiC涂層及裸露的纖維層表面主要元素為Si、C和O,不同位置均含有一定量的O元素,隨著腐蝕的進行,SiC涂層及裸露的纖維層表面均會產生氧化物。相比于內部的纖維層,SiC涂層表面O含量更高,表明該涂層表面的剝落層應為氧化物層,氧化物層在應力作用下容易產生交叉裂紋從而引起脫落。

圖6可見:由于SiC外涂層的剝落,SiC纖維暴露在高溫高壓水環境中;在應力和高溫高壓水腐蝕的共同作用下,SiC纖維層發生了嚴重的腐蝕溶解和裂紋萌生擴展現象。SiC纖維層的整體結構已經被破壞,其表面的交叉裂紋導致纖維層表面的氧化層發生剝落,隨著裂紋不斷擴展,纖維層破碎。這說明SiC纖維層的整體韌性較差,在應力作用下很容易發生開裂,從而加速材料失效。

圖 6在模擬壓水堆一回路水化學工況下SiC/SiCf包殼管試樣SiC纖維層的開裂形貌
Figure 6.Fracture morphology of SiC fiber layer of SiC/SiCfcladding tube sample under simulated PWR primary water chemistry condition: (a) low magnification; (b) high magnification

圖7可見:SiC纖維層表面的裂紋擴展方向垂直于纖維層的軸向,從而導致纖維層的斷裂;SiC纖維層表面還可觀察到蜂窩狀的腐蝕孔洞,說明SiC纖維在高溫高壓水中的應力腐蝕敏感性較高,極易發生腐蝕溶解;SiC纖維層表面的裂紋擴展方向平行于纖維層的軸向,導致纖維層表面的脫落;SiC纖維層表面的裂紋擴展沒有明顯的取向性。

圖 7在模擬壓水堆一回路水化學工況下SiC/SiCf包殼管試樣SiC纖維層的裂紋取向
Figure 7.Crack orientation of SiC fiber layer in SiC / SiCf cladding tube specimen under simulated PWR primary water chemistry condition: (a) perpendicular to the axial of SiC fiber; (b) parallel to the axial of SiC fiber

SiC外涂層與水溶液反應會生成SiO2和Si(OH)4,具體反應見式(1)~(5)[11]

結合SEM形貌和EDS分析結果可知,SiC外涂層發生了明顯的腐蝕溶解并生成氧化物,涂層表面出現了較多的微裂紋和長裂紋,這些裂紋在試樣表面涂層不均勻位置或孔隙缺陷等應力集中處萌生和擴展。三點彎加載的最大應力均出現在試樣凸形表面的中部,并線性下降至外支點處為零,相比于外支點區域,試樣中部加載區域可觀察到更多的裂紋,且裂紋長度更長。同時,涂層表面產生的交叉裂紋使表面氧化層發生脫落,說明SiC外涂層在高溫高壓水的腐蝕作用下易產生韌性較低的氧化層,氧化層在外加張應力作用下表現為明顯的脆斷現象。因此,在應力和水化學環境的耦合作用下,SiC外涂層部分區域發生了腐蝕脫落和完全失效,失去了保護SiC/SiCf復合材料內層結構的能力。

SiC外涂層部分區域脫落后,中間層SiC纖維暴露于高溫高壓水環境中,而SiC纖維具有較低的耐蝕性,在高溫高壓水中很容易發生腐蝕溶解。同時,在外加張應力的作用下,SiC纖維層表面出現了裂紋萌生和擴展現象,交叉裂紋的產生導致纖維層破裂。SiC纖維層表面的裂紋擴展沒有明顯的取向性,裂紋既沿垂直于纖維層軸向方向擴展,又沿平行于纖維層的軸向方向擴展,開裂的SiC纖維層進一步加劇了其在高溫高壓水中的應力腐蝕敏感性,從而導致纖維層表面腐蝕程度加重。

綜上可見,SiC/SiCf包殼管試樣受到彎曲應力,導致SiC外涂層在外加張應力和高溫高壓水環境耦合作用下發生腐蝕溶解,涂層局部出現交叉裂紋,交叉裂紋的產生使部分區域出現脆斷和剝落現象,而涂層剝落又進一步加劇了外涂層的腐蝕溶解,導致外涂層過早失效和SiC纖維層暴露。在應力和高溫高壓水環境的耦合作用下,SiC纖維層出現嚴重的腐蝕溶解和裂紋擴展現象,SiC纖維層表面的裂紋擴展沒有明顯的取向性,交叉裂紋的不斷產生,最終導致纖維層的斷裂和整體失效。

總的來說,涂層表面的孔隙缺陷處易產生應力集中而成為裂紋萌生位置,可通過改進表面涂層的制備工藝,減少孔隙缺陷,抑制腐蝕溶解速率,從而提高涂層的抗SCC能力。

(1)在三點彎外加張應力加載和高溫高壓水環境作用下,SiC/SiCf包殼管試樣外層涂層發生氧化及腐蝕溶解,部分區域出現裂紋擴展和剝落現象。

(2)SiC纖維中間層表面的裂紋擴展沒有明顯的取向性,交叉裂紋的不斷產生最終導致纖維層的斷裂和整體失效。

(3)在SiC/SiCf包殼管試樣涂層表面的孔隙缺陷處易產生應力集中,進而成為裂紋萌生位置。

(4)涂層在高溫高壓水腐蝕作用下易生成易脆斷的氧化層,為提升SiC/SiCf包殼管的抗SCC能力,需優化涂層制備工藝。




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
国产精品一区二区久久精品爱涩| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 捆绑调教一区二区三区| 精品制服美女久久| 99久久久精品免费观看国产蜜| 奇米精品一区二区三区四区 | 蜜桃视频在线一区| 国产一区二区三区四区五区入口| 99精品视频在线观看免费| 久久99国产乱子伦精品免费| av资源站一区| 国产在线乱码一区二区三区| 92精品国产成人观看免费| 国产精品综合二区| 日韩av一区二区三区四区| 成人性生交大合| 国产一区二区影院| 免费观看日韩电影| 99国产欧美另类久久久精品| 国产精品66部| 韩国精品一区二区| 免费在线观看成人| 91农村精品一区二区在线| 懂色av中文字幕一区二区三区| 久久 天天综合| 日韩av一区二区三区| 99在线精品一区二区三区| 国产精品一区二区免费不卡| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆| 不卡高清视频专区| 丁香啪啪综合成人亚洲小说 | 成人一级片网址| 国产一区二区h| 久久99国产精品麻豆| 日本中文在线一区| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 99久久99久久精品免费观看 | 成人性色生活片免费看爆迷你毛片| 久久国产综合精品| 另类欧美日韩国产在线| 蜜桃久久久久久久| 麻豆高清免费国产一区| 免费精品视频最新在线| 日韩va欧美va亚洲va久久| 91视视频在线观看入口直接观看www| 成人中文字幕合集| 成人av网站在线| 99久久精品国产一区二区三区| 成人avav影音| 91免费国产在线观看| 91免费观看在线| 日日摸夜夜添夜夜添亚洲女人| 91免费精品国自产拍在线不卡| 爽好多水快深点欧美视频| 日韩avvvv在线播放| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 麻豆精品久久精品色综合| 蜜桃视频在线一区| 国产一区在线观看麻豆| 国产91精品免费| 91香蕉视频污在线| 麻豆精品精品国产自在97香蕉 | 久久99国产精品久久99果冻传媒| 精品一区二区三区蜜桃| 国产精品白丝av| 不卡av免费在线观看| 91一区在线观看| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂 | 麻豆一区二区在线| 国产一区二区h| 成人av免费在线播放| 水野朝阳av一区二区三区| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 国产九九视频一区二区三区| 99国产精品99久久久久久| 日本成人在线一区| 国产二区国产一区在线观看| 91女神在线视频| 国产一区二区三区免费在线观看| 成人午夜av在线| 免费在线观看成人| 高清在线成人网| 麻豆久久久久久| 成人av电影在线播放| 麻豆国产精品官网| 成人中文字幕合集| 精品一区二区三区在线观看| 成人av片在线观看| 精品一区二区三区免费播放| www.视频一区| 国产一区不卡在线| 日本不卡免费在线视频| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 久99久精品视频免费观看| 99这里都是精品| 国产成人99久久亚洲综合精品| 日韩福利电影在线| 国产.欧美.日韩| 国产最新精品免费| 日本不卡的三区四区五区| 成人污污视频在线观看| 激情六月婷婷久久| 日本伊人精品一区二区三区观看方式| 懂色av中文一区二区三区| 久久99蜜桃精品| 日韩经典中文字幕一区| 成人app下载| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 国产一区二区0| 久久av中文字幕片| 日韩av中文在线观看| 99国产一区二区三精品乱码| 高清视频一区二区| 国产精品18久久久久| 国产资源在线一区| 久久精品国产一区二区| 日韩在线一区二区| 99精品在线免费| 暴力调教一区二区三区| 国产成人鲁色资源国产91色综| 激情成人午夜视频| 精品一区二区综合| 狠狠网亚洲精品| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 老司机免费视频一区二区| 日本伊人午夜精品| 免费成人小视频| 开心九九激情九九欧美日韩精美视频电影| 日韩综合小视频| 日韩电影免费在线看| 日本欧美韩国一区三区| 免费在线观看精品| 精品一区二区影视| 国产乱码精品1区2区3区| 国产乱码字幕精品高清av| 国产精品99久久久久久有的能看| 国产精品一品视频| 成人午夜看片网址| 99v久久综合狠狠综合久久| 日日夜夜精品免费视频| 男女视频一区二区| 韩国欧美一区二区| 成人一区二区视频| 三级久久三级久久| 久久9热精品视频| 国产福利91精品一区二区三区| 成人精品一区二区三区四区| 91伊人久久大香线蕉| 麻豆中文一区二区| 国产精品综合一区二区三区| 成人深夜视频在线观看| 日韩av一级电影| 国产精品一级二级三级| eeuss影院一区二区三区| 日本系列欧美系列| 国产精选一区二区三区| aaa国产一区| 老司机免费视频一区二区三区| 国产一区亚洲一区| av不卡一区二区三区| 麻豆精品久久久| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 日本不卡一区二区| 国产盗摄一区二区三区| 天堂va蜜桃一区二区三区| 精一区二区三区| 97se亚洲国产综合在线| 捆绑调教一区二区三区| 成人黄色一级视频| 美女视频一区二区三区| 成人在线综合网| 久久99精品久久只有精品| 成人午夜碰碰视频| 精品一区二区免费| 日韩精品电影在线| 成人三级伦理片| 久久99在线观看| 丝袜国产日韩另类美女| 国产精品一区二区免费不卡| 青青青伊人色综合久久| 成人高清视频在线观看| 国产一区二区三区四| 七七婷婷婷婷精品国产| 成人av先锋影音| 国产一区二区福利| 久色婷婷小香蕉久久| 91年精品国产| 成人免费三级在线| 国产美女主播视频一区| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| heyzo一本久久综合| 国产69精品久久久久777| 久久精品国产99国产| 日韩电影在线观看一区| 91在线视频播放地址| 成人精品免费网站| 大桥未久av一区二区三区中文| 国内久久婷婷综合| 精品一二三四区| 麻豆精品视频在线观看视频| 日韩二区三区在线观看| 日韩专区欧美专区| 97久久超碰国产精品电影| 不卡av在线网| 成人av网址在线观看| 成人小视频在线观看| 国产 欧美在线| 成人午夜激情在线| 丁香六月久久综合狠狠色| 风间由美性色一区二区三区 | 久久精品国产999大香线蕉| 奇米777欧美一区二区| 日韩高清一区二区| 日韩精品国产精品| 日本在线播放一区二区三区| 日韩国产精品91| 免费成人美女在线观看.| 美女在线视频一区| 久久国产三级精品| 国产一区二区三区四区五区美女| 国产米奇在线777精品观看| 国产一区二区免费看| 国产成人免费视频网站 | 国产一区二区三区国产| 国产一区二区三区观看| 国产精品影音先锋| 成人免费精品视频| 日韩精品91亚洲二区在线观看| 蜜臀av国产精品久久久久| 久久99精品国产麻豆不卡| 国产一区二区三区免费在线观看| 国产福利一区在线观看| hitomi一区二区三区精品| 三级一区在线视频先锋| 麻豆久久一区二区| 国产精品伊人色| 97久久人人超碰| 久久99久久99精品免视看婷婷| 国产毛片一区二区| 成人精品免费看| 日本欧美在线看| 国产激情视频一区二区在线观看| 成人黄色国产精品网站大全在线免费观看 | 美女视频黄免费的久久 | 九色porny丨国产精品| 国产一区二区调教| 不卡免费追剧大全电视剧网站| 日本不卡的三区四区五区| 国产福利一区二区三区视频在线 | 99热99精品| 久久福利资源站| 波多野结衣91| 国内精品写真在线观看| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 久久精品久久精品| av欧美精品.com| 国产真实乱对白精彩久久| av成人免费在线观看| 精品无人区卡一卡二卡三乱码免费卡| 国产91精品在线观看| 蜜芽一区二区三区| www.在线成人| 国产成人在线电影| 麻豆91在线播放免费| 91在线精品一区二区三区| 国产精品亚洲一区二区三区在线 | 99精品视频免费在线观看| 国产一区二区三区免费播放| 日韩电影在线观看电影| 不卡的av网站| 国产盗摄女厕一区二区三区| 捆绑变态av一区二区三区| 97久久久精品综合88久久| 国产suv精品一区二区6| 激情五月婷婷综合| 日韩高清不卡在线| 97久久超碰精品国产| 成人夜色视频网站在线观看| 国产一区二区伦理| 九一九一国产精品| 麻豆国产精品一区二区三区 | 国产91精品久久久久久久网曝门| 蜜桃视频免费观看一区| 91视视频在线观看入口直接观看www | 久久精品国产久精国产爱| 99国产精品国产精品毛片| 国产成人综合在线播放| 久久激五月天综合精品| 日韩av午夜在线观看| 91美女在线观看| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 成人一级黄色片| 成人性视频网站| 成人网在线免费视频| 国产99精品国产| 丰满亚洲少妇av| 成人高清视频在线观看| 成人综合激情网| va亚洲va日韩不卡在线观看| 成人激情文学综合网| 成人黄色综合网站| 不卡大黄网站免费看| av高清久久久| 日韩精品乱码av一区二区| 日韩影院在线观看| 免费在线观看一区二区三区| 蜜桃免费网站一区二区三区| 麻豆精品视频在线观看| 狠狠色2019综合网| 国产一区二区在线观看视频| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 成人性生交大片免费看视频在线| 成人aaaa免费全部观看| 91美女片黄在线观看91美女| 免费看欧美女人艹b| 国产自产2019最新不卡| 成人性视频网站| 日韩精品视频网站| 久久99精品国产麻豆不卡| 国产成人高清视频| 99久久久精品| 久久99精品一区二区三区三区| 国产精品资源站在线| 99久久亚洲一区二区三区青草| 日韩av电影天堂| 国产九九视频一区二区三区| av不卡在线播放| 老司机精品视频一区二区三区| 国产精品资源站在线| 91视频观看视频| 国内精品伊人久久久久影院对白| 成人深夜在线观看| 美女任你摸久久| 福利一区福利二区| 免费观看一级特黄欧美大片| 国产高清不卡二三区| 91色九色蝌蚪| 国产乱码精品1区2区3区| 99久久99久久精品免费观看| 久久精品99国产精品| www.亚洲精品| 国产一区二区三区在线观看精品| 成人av免费在线| 韩国精品久久久| 97精品久久久午夜一区二区三区| 黄色小说综合网站| 99久久国产综合精品色伊| 国产一区欧美二区| 日韩中文字幕91| 成人av网址在线| 国产精品影音先锋| 六月丁香婷婷久久| 97精品视频在线观看自产线路二| 国产精品系列在线播放| 老司机精品视频在线| 91农村精品一区二区在线| 国产91色综合久久免费分享| 久久99这里只有精品| 日韩专区一卡二卡| 99视频一区二区| 国产福利一区二区三区在线视频| 蜜桃久久久久久| 日韩精品乱码免费| 99国产精品久久久| 成人夜色视频网站在线观看| 国产一区二区在线电影| 久久99热狠狠色一区二区| 日韩高清不卡一区二区| 91免费看片在线观看| 成人精品小蝌蚪| 高清成人在线观看| 国产精品一区二区无线| 国产在线不卡一卡二卡三卡四卡| 久久99久久久久| 精彩视频一区二区三区| 蜜桃av一区二区在线观看| 日韩成人一区二区| 三级精品在线观看| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看| 成人高清在线视频| av在线播放一区二区三区| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 国产成人在线观看| 国产成人免费高清| kk眼镜猥琐国模调教系列一区二区| 成人性视频免费网站| 成人av网站在线观看免费| 成人免费福利片| 99久久精品国产精品久久| 91蜜桃网址入口| 日本欧美久久久久免费播放网| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版| 日韩av一区二区在线影视| 日本少妇一区二区| 久草精品在线观看| 国产精品18久久久久久久网站| 成人综合婷婷国产精品久久免费| 99久久精品免费| 蜜臀久久99精品久久久久久9 | 麻豆视频观看网址久久|