色妹子综合网_日韩精品免费视频_久久精品国产一区二区三区不卡_欧美一级毛片在线播放_碰碰视频_性天堂网

 

锂电池镍钴锰三元材料最新研究进展

发布日期:2017-04-25

核心提示:镍钴锰三元材料是近年来开发的一类新型锂离子电池正极材料,具有容量高、循环稳定性好、成本适中等重要优点,由于这类材料可以同
         镍钴锰三元材料是近年来开发的一类新型锂离子电池正极材料,具有容量高、循环稳定性好、成本适中等重要优点,由于这类材料可以同时有效克服钴酸锂材料成本过高、锰酸锂材料稳定性不高、磷酸铁锂容量低等问题,在电池中已实现了成功的应用,并且应用规模得到了迅速的发展。
 
 
         据披露,2014年中国锂离子电池正极材料产值达95.75亿元,其中三元材料为27.4亿元,占有率为28.6%;在动力电池领域,三元材料正强势崛起,2014年上市的北汽EV200、奇瑞eQ、江淮iEV4、众泰云100等均采用三元动力电池。
 
         2015年上海国际车展,在新能源汽车中,三元锂电池的占有率超过了磷酸铁锂电池成为一大亮点,包括吉利、奇瑞、长安、众泰、中华等大部分国内主流车企都纷纷推出采用三元动力电池的新能源车型。许多专家预言:三元材料凭借其优异的性能和合理的制造成本有望在不久的将来取代价格高昂的钴酸锂材料。
 
         人们发现:镍钴锰三元正极材料中镍钴锰比例可在一定范围内调整,并且其性能随着镍钴锰的比例的不同而变化,因此,出于进一步降低钴镍等高成本过渡金属的含量,以及进一步提高正极材料的性能的目的;世界各国在具有不同镍钴锰组成的三元材料的研究和开发方面做了大量的工作,已经提出了多个具有不同镍钴锰比例组成的三元材料体系。包括333,523,811体系等。一些体系已经成功地实现了工业化生产和应用。
 
         本文将较为系统地介绍近年来几种主要的镍钴锰三元材料的最新研究进展及其成果,以及人们为了改进这些材料的性能而开展的掺杂、包覆等方面的一些研究进展。
 
         1镍钴锰三元正极材料结构特征
 
         镍钴锰三元材料通常可以表示为:LiNixCoyMnzO2,其中x+y+z=1;依据3种元素的摩尔比(x∶y∶z比值)的不同,分别将其称为不同的体系,如组成中镍钴锰摩尔比(x∶y∶z)为1∶1∶1的三元材料,简称为333型。摩尔比为5∶2∶3的体系,称之为523体系等。
 
         333型、523型和811型等三元材料均属于六方晶系的α-NaFeO2型层状岩盐结构,如图1。
 
         镍钴锰三元材料中,3种元素的的主要价态分别是+2价、+3价和+4价,Ni为主要活性元素。其充电时的反应及电荷转移如图2所示。
 
         一般来说,活性金属成分含量越高,材料容量就越大,但当镍的含量过高时,会引起Ni2+占据Li+位置,加剧了阳离子混排,从而导致容量降低。Co正好可以抑制阳离子混排,而且稳定材料层状结构;Mn4+不参与电化学反应,可提供安全性和稳定性,同时降低成本。
 
         一般来说,活性金属成分含量越高,材料容量就越大,但当镍的含量过高时,会引起Ni2+占据Li+位置,加剧了阳离子混排,从而导致容量降低。Co正好可以抑制阳离子混排,而且稳定材料层状结构;Mn4+不参与电化学反应,可提供安全性和稳定性,同时降低成本。
 
         2.4模板法
 
         模板法凭借其空间限域作用和结构导向作用,在制备具有特殊形貌和精确粒径的材料上有着广泛应用。
 
         WANG等采用碳纤维(VGCFs)作为模板剂(图4),利用VGCFs表面—COOH吸附金属镍钴锰离子,高温焙烧制得纳米多孔的333三元材料。
 
         纳米多孔的333型粒子一方面可以极大缩短锂离子扩散路径,另一方面电解液可以浸润至纳米孔中为Li+扩散增加另一通道,同时纳米孔还可以缓冲长循环材料体积变化,从而提高材料稳定性。以上这些优点使得333型在水系锂离子电池上获得出色的倍率和循环性能:45C充放电,首圈放电比容量达108mAh/g,180C充电,3C放电,循环50圈,容量保持率达95%。
 
         XIONG等采用多孔MnO2作为模板剂,LiOH作为沉淀剂,将镍钴沉淀在MnO2孔道和表面上,在通过高温焙烧制得333型,与传统沉淀法相比较,模板法制备得到的333三元材料具有更优异的倍率性能和稳定性。
 
         2.5喷雾干燥
 
         喷雾干燥法因自动化程度高、制备周期短、得到的颗粒细微且粒径分布窄、无工业废水产生等优势,被视为是应用前景非常广阔的一种生产三元材料的方法。
 
         OLJACA等采用喷雾干燥法制备了组成为333三元材料,在60~150℃高温下,镍钴锰锂硝酸盐迅速雾化,在短时间内水分蒸发,原料也迅速混匀,最后得到的粉末在900℃焙烧4h即得到最终333三元材料。
 
         OLJACA等认为通过控制原料热解过程中的温度和停留时间,即可大大缩短甚至完全避免高温焙烧,从而达到连续、大规模、一步制备得到最终的材料;另外颗粒大小调控可通过控制溶液浓度、喷嘴液滴大小等因素。OLJACA等通过此法制备的材料0.2C放电比容量达167mAh/g,且10C大倍率下放电比容量达137mAh/g。
 
         2.6红外、微波等新型焙烧方法
 
         红外、微波等新型电磁加热相对于传统电阻加热,可大大缩短高温焙烧时间同时可一步制备碳包覆的复合正极材料。
 
         HSIEH等采用新型红外加热焙烧技术制备了三元材料,首先将镍钴锰锂乙酸盐加水混合均匀,然后加入一定浓度的葡萄糖溶液,真空干燥得到的粉末在红外箱中350℃焙烧1h,然后在900℃(N2气氛下)焙烧3h,一步制得碳包覆的333复合正极材料,SEM显示该材料粒径在500nm左右,有轻微团聚,X射线衍射(XRD)谱图显示该材料具有良好的层状结构;在2.8~4.5V电压范围内,1C放电50圈,容量保持率高达94%,首圈放电比容量达170mAh/g(0.1C),5C为75mAh/g,大倍率性能有待改善。
 
         HSIEH等还尝试中频感应烧结技术,采用200℃/min升温速率,在较短的时间内(900℃,3h)制备了粒径均匀分布在300~600nm的333材料,该材料循环性能优异,但大倍率充放电性能有待完善。
 
         从以上可以看到,固相法虽工艺简单,但材料形貌、粒径等难以控制;共沉淀法通过控制温度、搅拌速度、pH值等可制备粒径分布窄、振实密度高等电化学性能优异的三元材料,但是共沉淀法需要过滤、洗涤等工序,产生大量工业废水;溶胶凝胶法、喷雾热解法和模板法得到的材料元素化学计量比精确可控、颗粒小且分散性好,材料电池性能优异,但这些方法制备成本高、工艺复杂。
 
         sol-gel环境污染大,喷雾热解废气需要回收处理,新型优异廉价的模板剂的制备有待开发;新型红外和中频加热技术可缩短高温焙烧时间,但升温、降温速率难不易控制,且材料倍率性能有待改善。诸如喷雾热解、模板法、sol-gel等如能进一步优化合成工艺,采用廉价原料,有望实现工业化大规模应用。
 
         3镍钴锰三元正极材料存在问题及其改性
 
         与磷酸铁锂和钴酸锂比较,镍钴锰三元材料具有成本适中、比容量高等优点,但是也存在一些急需解决的问题,主要问题包括:电子导电率低、大倍率稳定性差、高电压循环稳定性差、阳离子混排(尤其是富镍三元)、高低温性能差等。针对这些问题,目前主要通过元素掺杂和表面包覆来改善。
 
         3.1离子掺杂改性
 
         在LiNixCoyMnzO2晶格中掺入微量的其他元素如:Na、V、Ti、Mg、Al、Fe、Cr、Mo、Zr、Zn、Ce、B、F、Cl,可提高镍钴锰三元的电子和离子电导率、结构稳定性,降低阳离子混排程度,从而改善材料的电化学性能。离子掺杂可分为阳离子掺杂和阴离子掺杂。
 
         3.1.1阳离子掺杂
 
         阳离子掺杂又可分为等价阳离子掺杂和不等价阳离子掺杂。
 
         等价阳离子掺杂一般可稳定材料结构,拓展离子通道,提高材料离子电导率。GONG等将共沉淀制备的Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2与LiOH、NaOH混合后高温焙烧制得Li0.95Na0.05Ni1/3Co1/3Mn1/3O2,Na+(0.102nm)半径大于Li+(0.076nm),等价掺杂Na+后,不仅晶胞参数c、a都增大了,而且c/a和I003/I104也增大了,这说明Na掺杂一方面增加了层间距,拓宽了Li+扩散通道,有利于Li+快速脱嵌,另一方面Na掺杂降低了阳离子混排程度,层状结构更加有序和完整;
 
         Li+快速脱嵌是有助于改善材料倍率性能,充放电测试显示Na掺杂后材料不同倍率下(0.1~5C)其性能均优于未掺杂的:掺杂Na+的0.1C(27mA/g,2.0~4.5V)首圈放电比容量达250mAh/g,未掺杂的仅为155mAh/g,且掺杂Na的在循环110圈后容量保持率达99%,而未掺杂的前10圈就已经衰减了2.5%;电化学阻抗显示掺杂Na可降低电子转移阻抗。
 
         HUA等采取类似方法掺杂Na+,制备了Li0.97Na0.03Ni0.5Co0.2Mn0.3O2,得到的结论与GONG等一致。
 
         不等价阳离子掺杂一般会改变材料能带结构,提高材料电子电导;对于富镍三元如523、622、811等,离子掺杂可降低阳离子混排程度,从而提高材料电化学性能。
 
         鉴于钒氧化物是离子和电子良好导体,ZHU等通过固相法制备了不同含量钒掺杂的Li[Ni0.5Co0.2Mn0.3]1?xVxO2(X=0、0.01、0.03、0.05),XPS显示V主要为V5+,电化学阻抗表明V5+不等价掺杂降低了电子转移阻抗;
 
         XRD谱图显示V掺杂降低了阳离子混排,晶胞参数c的增加使得在不同倍率下Li+脱嵌更加容易,因此材料在0.1~5C不同倍率性能优异于未掺杂的;但由于V5+电化学非活性,掺杂后材料首次放电比容量降低了。
 
         HENG等采用Al掺杂改善了523型材料高温循环和存储性能。当充电截止电压高于4.3V时,三元材料循环性能会恶化。
 
         NAYAK等将充电截止电压提高至4.6V,333型容量迅速衰减,通过高倍透镜和拉曼光谱检测,发现高压循环会破坏333材料层状结构,层状结构向类尖晶石结构转变,EIS测试显示充电截止电压高于4.4V时,电子转移阻抗增大,导致高压下材料容量迅速衰减。
 
         为提高材料结构稳定性,MARKUS等通过燃烧法制备得LiNi0.33Mn0.33Co0.33?yTiyO2,发现Ti4+取代Co3+可抑制次级岩盐相形成,且Ti4+半径大于Co3+,Ti—O键能>M—O(M=Ni,CoMn),可抑制材料在锂脱嵌时体积的改变。
 
         LIU等共沉淀法制备的Cr掺杂的333材料,电化学阻抗(EIS)测试显示Cr掺杂降低了电子转移阻抗,在4.6V截止电压下循环50圈容量保持率达97%,未掺杂的仅为86.6%。
 
         3.1.2阴离子掺杂
 
         阴离子掺杂主要为F?、Cl?取代O2?。F—M(M=Ni,Co,Mn)化学键能高于M—O,这有利于增强材料稳定性,且F掺杂可缓解电解液中HF对正极材料的腐蚀,Cl与F化学性质相类似,Cl?半径大于O2?,相比O2?,Cl?更容易给出电子。
 
         ZHANG等采用sol-gel法制备得Cl掺杂的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2?xClx,Cl掺杂一方面降低了过渡金属平均化合价,而低价金属离子半径较大,引起晶胞参数a增大,另一方面Cl?半径大于O2?,增大了晶胞参数c,拓宽了Li+迁移通道,Li+脱嵌也更加快速,材料倍率性能因此得到了提升;
 
         Cl掺杂也改善了材料高温性能(x=0.1,55℃,100圈容量保持率为91.8%,而未掺杂的为82.4%);当充电截止电压升到4.6V,容量均迅速衰减,但未掺杂的衰减更厉害。YUE等采用低温固相法将制备的811型或622型三元材料与NH4F混合研磨,450℃空气中焙烧5h即制得不同F含量掺杂的811和622三元材料。
 
         虽然室温下F掺杂的811和622材料首圈放电比容量(0.1C)均有轻微降低,但是F掺杂的811型在高温55℃,50循环放电比容量由207mAh/g降至204mAh/g,而未掺杂的则由205mAh/g降至187mAh/g,显然掺F显著提高了材料高温循环稳定性,且XRD显示掺杂了F的811型循环100圈后依旧保持良好的层状结构,而未掺杂的结构发生了改变,其中掺杂F的I003/I104值大于未掺杂的,说明F掺杂降低了阳离子混排程度;
 
         透射电子显微镜(TEM)显示循环100圈后F掺杂的811粒子表面依旧光滑,而未掺杂的粒子表面形貌发生了明显变化,YUE等认为材料循环稳定性的改善是源于F掺杂避免了电极遭受HF的腐蚀。F掺杂的622三元材料循环稳定性和倍率性能均得到了提高。
 
         3.1.3多离子共掺杂
 
         多离子共掺杂,其协同作用可更显著改善材料电化学性能。
 
         SHIN等采用碳酸盐共沉淀法制备得Mg掺杂的424型前体,再与LiNO3和LiF混盐研磨后高温焙烧制得Mg、F共掺杂的LiNi0.4Co0.2Mn0.36Mg0.04O2?yFy(y=0,0.08)。1C循环100圈(3~4.5V,1C=170mA/g),Mg、F共掺杂虽降低了材料首圈放电比容量,但未掺杂的保持率仅为87%,单掺Mg的保持率达91%,而Mg、F共掺杂的保持率高达97%,即便充电截止电压升至4.6V,Mg、F共掺的424三元材料,50圈循环没有衰减,而未掺杂的循环稳定性迅速恶化。
 
         EIS测试显示Mg、F共掺杂降低了电子转移阻抗,差热分析显示Mg、F共掺放热峰正移且反应热降低,热稳定性的显著改善被认为是粒子表面M—F(M=Ni,CoMn)的保护。SHIN等认为循环稳定性的显著改善来源于F掺杂保护正极材料表面免受HF腐蚀。
 
         MOFID等通过燃烧法制备得Fe、Al共掺杂LiNi0.6Mn0.2Co0.15Al0.025Fe0.025O2,Fe、Al共掺杂降低了阳离子混排程度,增强了622型结构稳定性,从而改善了材料电化学性能。
 
         3.2表面包覆改性
 
         优异的热稳定性和循环稳定性是LiNixCoyMnzO2应用的前提,提高充电截止电压可增大三元材料克比容量,但会加剧电解液与正极材料的副反应,恶化材料循环稳定性;在较高的工作温度下或较大倍率下充放电,LiNixCoyMnzO2热稳定性和循环稳定性也面临严峻考验;低温下镍钴锰三元材料导电性急剧降低,容量也会显著下降;
 
         研究发现在LiNixCoyMnzO2粒子表面包覆,包覆层作为保护层可缓解电解液对正极材料的腐蚀,抑制结构坍塌,可以显著改善三元材料的循环稳定性和热稳定性;导电性的包覆层还可提高三元材料的电子电导和离子电导,从而提高其电化学性能。
 
         3.2.1金属氧化物包覆
 
         Al2O3导电性较差但化学性质稳定,可以减缓电解液与材料的副反应,从而改善材料结构稳定性和电化学性能。
 
         YANO等通过sol-gel法制备了Al2O3包覆的333三元材料,Al2O3包覆显著改善了材料在高充电截止电压下的循环稳定性(在4.5V、4.6V、4.7V充电截止电压下循环100圈,包覆的容量保持率分别为98%、90%、71%,未包覆的分别为25%、16%、32%),YANO等认为未包覆的容量迅速衰减是因为电极极化,而电极极化很有可能是电极表面结构的变化,而包覆的333型稳定性的提高正是因为Al2O3包覆抑制了电极极化,增强了333型结构稳定性。
 
         YANO等通过STEM(扫描透射电子显微镜)和EELS(电子能量损失谱)证实在未包覆的粒子表面区域有岩盐相生成。
 
         LIU等[35]和CHEN等分别采用Y2O3、TiO2作为包覆层,提高了523和622三元材料在高充电截止电压下的循环稳定性:厚度为5~15nm的Y2O3包覆的523型在2.8~4.6V,1800mA/g下循环100圈容量保持率达76.3%(第100圈为114.5mAh/g),而未掺杂的仅为8.3%;厚度为25~35nm的TiO2包覆的622型在3.0~4.5V下1C循环50圈容量保持率为88.7%,未包覆的为78.1%。
 
         传统湿化法包覆三元材料,其包覆厚度和均匀性难以控制,KONG等采用原子层沉积技术(ALD)在523三元材料表面沉积了厚度仅为4.3nm的ZnO。ALD技术包覆更加均匀,超薄的ZnO层既可有效减少金属离子在电解液中的溶解,缓解电极免受电解液的腐蚀,同时其超薄型有利于Li+快速迁移,ALD包覆显著提升了523三元材料的电化学性能(在2.5~4.5V,55℃下,1C、5C各循环30圈,60圈后放电比容量≥225.5mAh/g,而未包覆的循环至60圈已低于140mAh/g﹚。
 
         3.2.2金属氟化物包覆
 
         SHI等采用湿化法将333三元材料分散于LiNO3溶液中,然后滴加NH4F溶液,70℃搅拌蒸干后500℃空气下焙烧2h制得LiF包覆的333三元材料。因为F—M强的结合能可以稳固粒子表面结构,保护电极免受HF的腐蚀,同时也增强了粒子表层导电性。
 
         不管是高温(60℃)还是低温下(0、?20℃),LiF包覆的均优于未包覆的(图5)。
 
         YANG等也采用湿化法制备得AlF3包覆的523三元材料,其高倍率下的循环性能大大提升,4C循环100圈保持率为98%(4C首圈比容量150mAh/g)。
 
         3.2.3锂盐包覆
 
         一些如Li3VO4、Li2ZrO3等锂盐是Li+优良导体,包覆这些锂盐有利于改善正极材料倍率和低温性能。
 
         WANG等在333表面包覆了一层10个纳米左右的Li2ZrO3,PITT测试显示Li+扩散系数增加了两倍,锂离子扩散快慢直接影响材料电化学性能。在50C的高倍率下,包覆的333型放电比容量高达104.8mAh/g,50C循环100圈保持率达89.3%;?20℃下,包覆的1C循环100圈保持率达73.8%,而未包覆的仅有9.9%。
 
         HUANG等在523型材料表面包覆了3%Li3VO4,10C循环100圈容量保持率为41.3%(首圈为149mAh/g),而未掺杂的仅有1.4%。测试结果显示Li+扩散系数是随着循环逐渐降低的,但掺杂了Li3VO4的相比降低幅度较缓慢。
 
         3.2.4碳或聚合物包覆
 
         电子电导率较低是镍钴锰三元材料的固有缺点,导电性超强的碳或聚合物包覆可以提高其电子电导,从而改善其电化学性能。聚乙烯二氧噻吩(PEDOT)是良好的电子导体且电化学稳定而聚乙二醇(PEG)又是Li+的良好导体,一般的包覆物都不具备这俩种性质。
 
         JU等首先将PEDOT和PEG溶解与N-甲基吡咯烷酮中(NMP),然后将622材料粉末溶于聚合物溶液中,60℃搅拌4h,过滤干燥即得到PEDOT-PEG双聚合物包覆的622三元材料。包覆层的电化学惰性、优异的离子和电子电导率显著提高了622三元材料循环稳定性(0.5C循环100圈衰减率由10.7%下降至6.1%)和结构稳定性(TEM显示循环100圈后表面包覆层仍在,表面形貌基本没有发生变化)。
 
         XIONG等通过化学聚合制备了聚吡咯包覆的811材料,该电化学惰性包覆层提高了材料在高温和高的充电截止电压下的稳定性,同时聚吡咯良好导电性改善了811型的倍率性能。
 
         MEI等采用PEG(600)作为分散剂和碳源,在333型表面包覆了一层碳,提高了333材料在高充电截止电压下的循环稳定性(2.8~4.6V,1C循环100圈容量衰减小于3%)。
 
         3.3其他改性
 
         碳纳米管、石墨烯优异的导电性和特殊形貌可显著提高LiNixCoyMnzO2的电子电导。
 
         ZHOU等采用热分解法制备了333/Ag复合材料,将多臂碳纳米管(CNT)分散于NMP中,球磨2h后再加入333/Ag复合材料,干燥后得333/Ag/CNT复合材料,Ag和CNT的优异导电性显和CNT形成的3维导电构造显著改善了材料的电化学性能:1C循环100圈,复合材料容量保持率达94.4%,而纯333型仅为63%。
 
         JAN等将石墨烯和811材料以1∶20比例混合研磨0.5h,分散于乙醇中后超声,然后50℃搅拌8h,干燥后得石墨烯/811复合材料,经石墨烯改性的811型,其容量、循环稳定性以及倍率性能均得到显著改善。
 
         WANG等在沉淀法制备三元前体时加入石墨烯,片层结构石墨烯的加入其空腔结构降低了一次颗粒的团聚,缓解外压从而减少二次颗粒碾压的破碎,石墨烯的三维导电网络提高了材料高倍率性和循环性能。
 
         有别于包覆和掺杂,HAN等仅通过简单机械球磨(纳米Sb2O3与333或424材料以3∶100混合),无需高温焙烧即得Sb2O3改性的333和424型,Sb2O3的加入抑制了电极极化,降低了电子转移阻抗,稳固了SEI膜(电极界面膜),从而改善了333和424材料的电化学性能。
 
         改进合成工艺和探索新的制备方法可以改善LiNixCoyMnzO2的性能,而诸如掺杂、包覆以及制备复合材料则可以进一步提高三元材料在高温、高的充电截止电压、低温等条件下的热稳定性、结构稳定性,从而提高材料的容量、循环稳定性、倍率性能。
 
         4结语
 
         LiNixCoyMnzO2凭借低廉的制备成本、高能量密度和优异的循环寿命在正极材料中的地位逐步显现出来,未来电动车动力电池领域三元材料将会是有利的竞争者之一。今后三元材料的研究的重点:优化合成工艺,进一步降低制备成本;探索新的制备方法,从而制备出具有高倍率性能的如纳米三元和具有特殊形貌的高振实密度三元材料;
 
         向具有更高比容量的富镍三元发展如424、523、622、811型等;通过掺杂和包覆来改善三元材料结构稳定性,从而达到通过提高充电截止电压来提高LiNixCoyMnzO2的比容量目的,当然与之匹配的高压电解液的研发也属于研究重点之一。
来源:能源情报

 
 
[ 频道搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 


网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | 沪ICP备16055099号-94

风光储网 版权所有 © 2016-2018 咨询热线:021-6117 0511  邮箱:sina@heliexpo.cn 在线沟通:

本网中文域名:风光储网.本站网络实名:风光储网-最专业的风光储行业信息网站

 
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 91美女片黄在线观看91美女 | 人与拘一级a毛片 | 久久亚洲国产 | 一级片免费网站 | 婷婷综合网 | 欧美在线视频免费 | 最新日韩在线 | 亚洲综人网 | 一区二区三区四区精品 | 亚洲视频色| 在线观看一区 | 在线国产91 | 色爱av| 欧美一级做性受免费大片免费 | www.三级 | 男人午夜视频 | 午夜aaa| 亚洲第一在线 | 中文字幕不卡在线 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 国产精品久久一区 | 国产黄色在线 | 在线婷婷 | 日本不卡一区 | 99re在线| 日韩视频中文字幕 | av片在线观看 | 成年人一级片 | 国产成人在线播放 | 国产综合久久 | 这里只有精品视频在线观看 | 日韩免费高清 | 日韩国产一区 | 青青草免费在线观看 | 人成在线 | 精品国产一区二区在线观看 | 国产一区中文字幕 | 亚洲视频中文字幕 | 老司机精品福利视频 | 91精品国产乱码久久久 | 欧美视频在线一区 | av在线播放观看 | 一区二区三区久久久 | 在线免费看毛片 | 国产午夜影院 | 亚洲激情成人 | 伊人成人在线视频 | 黄色小视频在线观看 | 成人毛片网站 | 亚洲一区二区三区视频 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 久久精品在线播放 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 五月婷婷影院 | 三级网站视频 | 国产黄色精品视频 | 久草视 | 精品视频网站 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 久热久草 | 欧美日韩免费视频 | 欧美日韩成人 | 亚洲激情网站 | 日韩黄网 | 中文字幕在线观看第一页 | 波多野结衣黄色 | 日韩精品免费在线观看 | 国产999久久久 | 精品久久久一区二区 | 精品1区2区3区 | 精品综合网 | 久久艹精品| 成人免费网站黄 | 国产一区中文字幕 | 亚洲精品久久久 | 欧美黄色一级大片 | 免费日韩视频 | 国产日韩精品一区二区 | 国产一区二区中文字幕 | 六月婷婷综合 | 久久综合激情 | 一区二区在线看 | 国产精品永久久久久久久久久 | 婷婷六月激情 | 日本加勒比视频 | 成人黄色在线观看 | 亚洲91精品 | 一区二区三区国产精品 | 日韩免费精品 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 国产呦小j女精品视频 | 日本一级黄色大片 | 欧美精品久 | 久久一区二区视频 | 操女人网站 | 爱爱视频网站 | 成人国产精品免费观看 | 亚洲欧美日韩另类 | 91av免费观看 | 精品日韩在线观看 | 日韩在线视频观看 | 国产精品手机在线 | 96在线视频| 国产免费久久 | 欧美日韩国产片 | 黄色综合| 国产精品久久久久久久久 | 久久国内精品 | 午夜影院在线观看视频 | 成人国产精品视频 | 人人草人人 | 四级黄色片| 精品久久久久久久久久久 | 午夜免费剧场 | 青青青视频在线 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 狠狠干狠狠插 | 神马香蕉久久 | 欧美黄色一级 | 国产suv精品一区 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 精品一区二区在线播放 | 福利视频午夜 | 亚洲小视频在线观看 | 成人午夜又粗又硬又大 | 四虎毛片 | 日韩在线看片 | 国产精品日韩在线 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美午夜片 | 亚洲成人免费网站 | 亚洲一区二区三区视频 | 日韩在线高清 | 欧美日韩a | 黄色成年人网站 | 日本免费黄色网址 | 一区二区不卡视频 | 久久久久国产一区二区三区 | 欧美在线a| 五月婷婷激情综合 | 久久久免费观看 | 日韩一区二区三区视频 | 亚洲精品成人 | 欧美日韩性 | 免费视频a | 天堂网久久 | 免费在线观看黄 | 日韩一级免费 | 青青操国产 | 99在线观看视频 | 一级片欧美 | 欧美做受喷浆在线观看 | 国产欧美精品一区二区 | 婷婷激情综合 | 黄色成人av | 日日干天天射 | 中文字幕理伦片免费看 | 黄免费视频 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 国产精品福利视频 | av手机在线观看 | 欧美视频在线一区 | 特级毛片爽www免费版 | 国产小视频在线播放 | 超碰免费在线 | 免费网站观看www在线观看 | 一级香蕉视频 | 久久黄色大片 | 亚洲小说欧美激情另类 | 男人在线天堂 | 国产一级视频在线观看 | 日韩成人在线播放 | 美女国产精品 | 黄频在线观看 | 国产欧美精品一区 | 性做久久久久久久免费看 | 51调教丨国产调教视频 | av日韩精品 | 草草在线观看 | 欧美亚洲一区 | 人人爽人人爽人人 | 日本美女一级片 | 日韩免费高清视频 | 日韩欧美色 | 久草免费在线观看 | 能看的毛片 | 国产久 | 在线观看亚洲 | 亚洲精品在线看 | 免费观看一区二区 | 五月婷婷 | 国产午夜一区二区 | 亚洲福利网站 | 精品国产999久久久免费 | 国产区视频在线观看 | 国产精品免费看 | 欧美不卡在线 | 欧美a一级| 一区二区精品在线 | 天天综合久久 | 性做久久久久久久免费看 | 中文字幕不卡在线 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 欧美女同视频 | 亚洲一级大片 | 中文字幕在线观看网址 | 精品一区二区免费视频 | 四虎wz| 毛片一级片 | 亚洲91精品 | 不卡的av网站 | 国产成人91 | 午夜小视频在线观看 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 免费观看一区二区 | 黄色在线免费观看视频 | 日韩精品成人免费观看视频 | 黄色国产视频 | 91日韩在线| 五月婷婷综合激情 | 中文字幕免费 | 蜜桃精品一区二区三区 | 日本一本草久p | 伊人成人在线视频 | 天天操夜夜撸 | 黄色大片免费在线观看 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 黄色片aaa | 国产日批视频 | 不卡在线视频 | 国产一区福利 | 中文字幕亚洲天堂 | 天天射天天干天天操 | 欧美一区免费 | 精品天堂 | 久久久综合网 | 黄色免费在线视频 | 日韩二区三区 | 成人网在线观看 | 国产精品视频在线观看 | 丝袜美腿亚洲综合 | 久久精品国产成人av | 免费网站www | 国产在线日韩 | 国产精品毛片va一区二区三区 | av观看网站| 一级片黄色片 | 亚洲高清在线视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 色黄大色黄女片免费中国 | 一级免费黄色片 | 97在线观看免费视频 | av资源在线| 91少妇丨porny丨| av基地网 | 婷婷六月天 | 九九精品在线观看 | 97福利视频| 一区二区欧美日韩 | 97国产精品 | 欧美精品系列 | 中国av在线 | 精品日韩一区二区三区 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 91中文字幕在线 | 不卡视频在线观看 | 少妇激情视频 | 伊人国产精品 | 色婷婷导航 | 三级黄色片 | 黄色片免费在线观看 | 中文字幕在线观 | 一区二区三区中文字幕 | 国产美女一区二区三区 | 国产一区福利 | 天天干天天爽 | 91精品福利 | 欧美中文字幕在线 | 久久免费看视频 | 国产成人三级在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 欧美性久久 | 黄色成年 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 成人国产精品一区二区 | 超碰com| 伊人久久精品 | 日本精品视频在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 久久亚洲精品视频 | 中文字幕在线免费视频 | 日日爽夜夜爽 | 九色在线播放 | 午夜在线视频观看 | 亚洲综合精品 | 欧美视频一区二区 | 久久视频一区 | 看逼网站| 中文在线字幕观看 | 日本伊人网 | 日韩中文字幕在线 | 黄色天堂| 青娱乐福利视频 | 欧美激情视频一区二区三区 | 久久99精品久久久久久 | 一级大片免费看 | 91精品免费视频 | 欧美在线网站 | 日韩一区中文字幕 | 人人爱人人 | 日韩小视频在线观看 | 美日韩在线视频 | 日韩欧美黄色 | aaaaa毛片 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 亚洲福利在线观看 | 国产69精品久久久久久 | 在线观看免费毛片 | 日韩中文字幕在线观看 | 国产人成一区二区三区影院 | 日b视频在线观看 | 高清一级片| 欧美精品一二三 | 日韩av在线免费播放 | 一级片日韩 | 免费网站av | 亚洲一区二区国产精品 | 日韩成人精品视频 | 亚洲精品1区2区 | 一级片大全| 在线日韩欧美 | 三级在线播放 | 18成人免费观看网站 | 国产精品久久久国产盗摄 | 日韩欧美精品在线 | 久久人人爽| 中文字幕免费 | 躁躁躁日日躁 | www.亚洲精品 | 久久九九精品 | 国产精品suv一区二区 | 久久夜视频 | 亚洲激情在线视频 | 97在线免费观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 在线中文字幕视频 | xxxx亚洲 | 久久国产精品视频 | 午夜两性 | 国产毛片毛片 | 四虎成人影视 | 日本国产视频 | 香蕉成人 | 成人三级晚上看 | 日日干日日操 | 欧美成在线 | 亚洲一区免费视频 | 伦理一区二区 | 国产精品网站在线观看 | 午夜视频一区二区 | 黄色免费网站视频 | 一区二区三区国产精品 | 天天操天天插 | 国产黄色一区 | 在线观看国产小视频 | 亚州av在线 | 亚洲视频色 | 亚洲视频一区在线观看 | 欧美一区二区三区在线播放 | 日韩女优在线 | 欧美激情一区二区三区 | 日韩在线欧美 | 黄色特级毛片 | 爱情岛论坛av | 亚洲成人日韩 | 欧美日韩在线看 | 亚洲在线免费 | 久久久久久久国产精品 | 酒色成人网 | 天堂在线中文资源 | 在线日韩 | 欧美视频在线观看一区 | 久久国内视频 | 欧美高清在线 | 久久免费看视频 | 成人欧美一区二区三区白人 | 国产小视频在线 | 天天干天天干天天干 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产成人在线播放 | 午夜精品在线 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 国产成人免费 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 深夜福利视频在线观看 | 激情婷婷丁香 | 欧美日本国产 | 久久理论片 | 巨骚综合 | 欧美在线免费 | 谁有毛片网站 | 9.1成人看片 | 亚洲精品免费在线 | 日韩不卡一区二区 | av免费在线观看网站 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 国产美女在线播放 | 午夜两性| 国产一区精品视频 | 日韩一区二区在线视频 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 天天干天天干天天干 | 精品乱子伦一区二区三区 | 91蜜桃在线观看 | 国产欧美日韩 | 午夜视频免费观看 | 在线视频黄 | 久久精品视频免费 | 成年网站在线观看 | 五月伊人网 | 亚洲成人av| 日韩黄色片 | 国产成人午夜精品 | 亚洲区视频 | 97在线视频免费观看 | 久久激情视频 | 毛片久久 | 高hnp失禁3p小公主 | 中文字幕av在线 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 97免费在线| 国产91免费 | 草草视频在线观看 | www.com黄色 | 视频一区在线播放 | 欧美成人一区二区 | 成年人毛片 | 国产视频1区| 国产欧美日韩在线观看 | 亚洲一区二区久久 | 久久cao | 亚洲少妇一区 | 国产成人免费观看 | 久久国产精品免费 | 成人在线视频免费观看 | 中文字幕视频在线 | 国产精品嫩草影院桃色 | 日韩色在线 | 黄色1级视频 | 久在线| 国产小视频在线播放 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 欧美日韩在线播放 | 精品伊人久久 | 欧美在线播放视频 | 久久精品久久精品 | 在线日韩欧美 | 91激情网 | 日本一级淫片 | 国产精品无 | 国产无限资源 | 日日日干干干 | 黄色小视频免费 | 天天干夜夜 | 中文字幕观看 | 日韩精品在线播放 | 九九热在线视频观看 | 中文字幕精品视频 | 一区二区国产视频 | 欧洲色综合 | 三级视频在线 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 国产精品久久一区二区三区 | 91福利网 | 日韩欧美黄色片 | 色哥网| 性高潮久久久久久久 | 久久精品久久久精品美女 | 簧片在线免费观看 | 神马午夜影院 | 精品一区二区三区免费毛片 | 日本黄色录像 | 97超碰免费 | 日韩欧美一区二区三区 | 欧美亚洲三级 | 超碰免费在线播放 | 在线免费av网站 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 性生活毛片 | 亚洲免费黄色 | 国产精品伦子伦免费视频 | 日韩在线免费观看视频 | av色在线| 日本午夜精品 | 超碰在线91| www.欧美精品| 午夜免费福利视频 | 婷婷综合网 | 免费福利在线观看 | 国产亚洲欧洲 | 一区二区精品在线 | 私人午夜影院 | 草久久| 黄色片免费在线观看 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 一区二区三区中文字幕 | 国产精品天堂 | 国产成人a亚洲精品 | 日韩毛片网 | 欧美在线a| 精品视频在线免费 | 最新91视频 | 亚洲国产一区在线观看 | 色一情一乱一乱一区91av | 亚洲精品资源 | 一级片免费网站 | 天天综合天天做天天综合 | 免费在线观看黄 | 在线免费观看av网站 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产一区中文字幕 | 免费中文字幕日韩欧美 | 日韩精品久久久 | 成人免费在线视频 | 中文字幕亚洲精品 | 四虎影视在线播放 | 色中色综合 | 成人av播放 | 亚洲乱码在线观看 | 亚洲永久免费 | 涩久久 | 国产成人免费观看 | 中文字幕综合 | 欧美黄色一级视频 | 黄色a毛片 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 欧美二三区 | 成人三级在线 | 日日干日日 | 99视频 | 中文字幕久久久 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 国产永久免费视频 | 亚洲精品自拍 | 成人午夜在线观看 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 免费国产一区二区 | 福利小视频| 中文有码在线观看 | 亚洲一区二区三区视频 | 久久天堂网 | 国产精品日韩精品 | 97在线观看免费视频 | 久久高清免费视频 | 九九精品在线视频 | 这里只有精品在线观看 | 啪啪综合网| 成年人免费在线视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲在线免费观看 | www.日本在线 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 日韩视频中文字幕 | 国产高清视频在线播放 | 一区中文字幕 | 国产成人免费在线视频 | 久久久黄色片 | 午夜欧美 | 亚洲精品福利 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 中国一级黄色 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美mv日韩mv国产网站 | xxxx黄色 | 青青草视频污 | 中文字幕精品一区久久久久 | 中国少妇xxxxhd做受 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 亚洲成人免费 | 国产91久久婷婷一区二区 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 日韩精品国产一区 | 日韩中文字幕 | 国产极品在线观看 | 久久国产成人 | 在线观看视频一区二区 | 黄色一级片网站 | 国产日韩一区二区 | 国产综合视频在线观看 | 欧美精品三区 | www.欧美日韩 | 国产精品7777 | 国产精品一区一区三区 | 日韩大片在线观看 | 久久福利网 | 免费观看成人 | 欧美精品一区在线 | 蜜桃视频一区二区 | 一级特黄aaaaaa大片 | 九九久久久 | 狠狠干综合网 | 国产精品一二三四 | 国语对白做受69 | 91操操操 | 婷婷综合色 | 亚洲欧美网站 | 中文字幕第一区综合 | 精品国产乱码久久久久久88av | 在线播放91 | 亚洲精品1| 男女啪啪免费视频 | 欧美一区二区三区免费 | 手机看片福利永久 |