丁香婷婷色五月激情综合深爱,丁香花高清在线观看,丁香花在线电影小说观看,丁香花在线视频观看免费,丁香花视频资源在线观看,九九久久精品免费观看,久久婷婷五月综合色国产免费观看,99久久亚洲精品无码毛片,色视频综合,狠狠色婷婷丁香六月,五月婷婷六月丁香综合,开心激情综合网

浙江國檢檢測

首頁 檢測百科

分享:發(fā)動機渦輪葉片熱障涂層陶瓷層及其制備技術(shù)的研究現(xiàn)狀

2025-07-09 13:51:31 

渦輪葉片作為航空發(fā)動機的關(guān)鍵組成部分,對材料的強度和耐高溫性能有著極高的要求。目前,渦前最高進氣溫度已經(jīng)超過1650℃[1-2],傳統(tǒng)鎳基高溫合金已達溫度極限,無法滿足使用要求。20世紀50年代,美國航空航天局率先提出了熱障涂層的概念。熱障涂層是一種具備特殊隔熱性能的涂層,通過隔熱作用有效降低金屬材料受熱損傷的程度,使金屬材料在高溫環(huán)境下持續(xù)工作。傳統(tǒng)的熱障涂層包含黏結(jié)層、熱增長氧化層和陶瓷層3層結(jié)構(gòu)[3]:黏結(jié)層作為過渡層,主要作用是緩解金屬基體材料與陶瓷層材料因熱力學(xué)性能相差過大而產(chǎn)生的熱失配問題,常采用MCrAlY合金(其中M為鐵、鈷、鎳或NiCo)材料;熱增長氧化層是黏結(jié)層中的鋁元素在高溫下發(fā)生擴散氧化而形成的以Al2O3為主要成分的中間層;陶瓷層最為關(guān)鍵,為金屬基體材料提供過熱保護,需要具有良好的高溫化學(xué)穩(wěn)定性和熱/力學(xué)性能。

目前,熱障涂層的陶瓷層材料主要包括ZrO2基陶瓷、稀土鋯酸鹽、稀土鋁酸鹽、稀土鉭酸鹽、稀土鈮酸鹽、鈣鈦礦等,這些陶瓷材料因晶體結(jié)構(gòu)不同而表現(xiàn)出不同的熱/力學(xué)性能。隨著發(fā)動機工作溫度的不斷升高,熱障涂層陶瓷層材料在熱導(dǎo)率、熱膨脹系數(shù)和斷裂韌度等維度面臨著更嚴苛的要求。在此背景下,各種稀土摻雜的陶瓷材料以及高熵陶瓷材料因具有低熱導(dǎo)率而得到了關(guān)注,但這些材料同時存在斷裂韌性較低的問題。為了明確不同熱障涂層陶瓷層材料的優(yōu)勢和局限性,給相關(guān)領(lǐng)域研究人員在特定應(yīng)用場景下選材提供參考,同時為材料性能的提升提供方向,作者綜述了熱障涂層陶瓷層材料的微觀結(jié)構(gòu)及性能提升研究進展,總結(jié)和對比了其制備方法,指出了熱障涂層陶瓷層未來研究方向。

ZrO2基陶瓷是應(yīng)用最廣泛的熱障涂層陶瓷層材料,其熔點高達2680℃,具有與高溫合金基體相近的熱力學(xué)性能以及高斷裂韌性和良好耐沖蝕性,廣泛應(yīng)用于燃氣渦輪發(fā)動機的葉片和燃燒室內(nèi)高溫鎳基合金部件上。ZrO2隨溫度升高依次發(fā)生如下相變[4]:當(dāng)溫度高于1170℃時單斜相(m-ZrO2)發(fā)生相轉(zhuǎn)變形成四方相(t-ZrO2),當(dāng)溫度升高至2370℃時,四方相轉(zhuǎn)變?yōu)榱⒎较啵╟-ZrO2)。單斜相向四方相轉(zhuǎn)變時發(fā)生體積收縮(總幅度約為4%),反之體積膨脹。體積的變化會引發(fā)內(nèi)應(yīng)力,導(dǎo)致裂紋萌生,最終使涂層開裂和剝落。

通過摻雜不同半徑或價態(tài)的陽離子使ZrO2晶格發(fā)生畸變或在ZrO2晶格中引入氧空位,可以增強ZrO2的穩(wěn)定性,防止相變的發(fā)生,同時還可以改善其熱/力學(xué)性能,延長服役壽命[5]。陽離子通常以化合物的形式引入ZrO2中,這些化合物被稱為穩(wěn)定劑。常用的穩(wěn)定劑包括MgO、Y2O3和CeO2等,其中應(yīng)用最廣的是Y2O3。在ZrO2中固溶Y2O3后,Y3+置換Zr4+會因尺寸差異導(dǎo)致ZrO2晶格畸變,從而改變ZrO2的相變溫度和相變行為,同時還會產(chǎn)生氧空位,使得高溫四方相可以保留到室溫。Y2O3穩(wěn)定ZrO2(YSZ)陶瓷是目前應(yīng)用最廣泛的熱障涂層陶瓷層材料,具有優(yōu)異化學(xué)穩(wěn)定性、高熔點、高孔隙率和低熱導(dǎo)率,表現(xiàn)出良好的高溫隔熱性能,厚度在0.2~0.4mm便能使金屬部件表面溫度降低100~150℃。但是,高溫噴涂的快速冷卻過程會使YSZ陶瓷中產(chǎn)生非平衡四方相(t'-ZrO2),當(dāng)溫度超過1200℃時,t'-ZrO2會向c-ZrO2和m-ZrO2轉(zhuǎn)變,伴隨著體積變化而引發(fā)裂紋。這些裂紋不僅會削弱涂層的隔熱性能,還會為氧氣和高溫熔融的腐蝕物提供滲透路徑,加劇涂層內(nèi)部的腐蝕。此外,溫度超過1400℃時YSZ陶瓷會進一步燒結(jié)致密,導(dǎo)致孔隙率降低,聲子散射作用減弱以及熱導(dǎo)率提高,最終導(dǎo)致涂層的隔熱性能降低[6-7]。因此,YSZ陶瓷的使用溫度一般在1200℃以下。但是目前,航空發(fā)動機渦輪葉片的溫度高達1700℃,YSZ陶瓷無法滿足該服役要求,需要進一步進行改性處理。

研究[8]發(fā)現(xiàn),將Gd2O3、CeO2等稀土氧化物添加到Y(jié)SZ陶瓷中,可以有效抑制c-ZrO2或t-ZrO2向m-ZrO2的相轉(zhuǎn)變,提高YSZ陶瓷涂層的相穩(wěn)定性。這主要是因為稀土元素的離子半徑與Zr4+半徑不同,這種差異會引起晶格畸變,增加ZrO2相變需要的能量,從而抑制或減緩其相變。同時,晶格畸變會干擾聲子的傳播,導(dǎo)致聲子散射增加,而聲子是熱能的主要載體,因此熱導(dǎo)率降低。AHMADI-PIDANI等[9]制備了具有四方相的25%CeO2-2.5%Y2O3-ZrO2(質(zhì)量分數(shù))陶瓷涂層,發(fā)現(xiàn)摻雜CeO2不僅提高了涂層的穩(wěn)定性,還延長了其壽命。WANG等[10]采用大氣等離子噴涂法制備了2%Gd2O3-4.5%Y2O3-ZrO2(物質(zhì)的量分數(shù))陶瓷涂層,該涂層在室溫下的熱導(dǎo)率為1.042W·m−1·K−1,在900℃時降至0.894W·m−1·K−1。這是因為Gd2O3稀土氧化物具有弱共價鍵,溫度升高時這種弱共價鍵的存在使得晶格振動減弱,從而使熱導(dǎo)率變小。王鵬程等[11]指出,半徑較大的稀土元素會引起更大的晶格畸變,且晶格畸變程度隨稀土氧化物摻雜量的增加先增大后趨于穩(wěn)定。添加與鋯原子存在較大質(zhì)量差和離子半徑差的元素能夠增大ZrO2晶格振動的非諧性,從而提高聲子散射率,降低熱導(dǎo)率。王森源等[12]通過引入比鋯原子質(zhì)量和離子半徑更大的釓和?鐿,顯著提高了聲子散射率,制備的5Gd2O3-6Yb2O3-10YSZ(質(zhì)量分數(shù)/%)陶瓷材料在1000℃時的熱導(dǎo)率達到1.51W·m−1·K−1,當(dāng)溫度升至1200℃時熱膨脹系數(shù)為11.25×10−6K−1,在1500℃以下未發(fā)生相變,在1600℃時仍能保持穩(wěn)定的高溫立方相,表現(xiàn)出良好的高溫穩(wěn)定性。SHEN等[13]研究發(fā)現(xiàn),摻雜稀土元素鉺提高了聲子散射率,同時引發(fā)了晶格畸變,在這兩種因素的共同作用下,4%Y-4%Er-ZrO2(物質(zhì)的量分數(shù))陶瓷涂層在1200℃時的熱導(dǎo)率比YSZ陶瓷涂層約低40%。RAUF等[14]研究發(fā)現(xiàn),摻雜鑭元素制備的YSZ陶瓷涂層呈納米四方相結(jié)構(gòu),未發(fā)現(xiàn)m-ZrO2和La2O3相的存在,該涂層在900℃時的熱導(dǎo)率為0.839W·m−1·K−1。低熱導(dǎo)率的獲得主要歸因于稀土鑭元素摻雜和納米結(jié)構(gòu)引起的晶界散射,這一發(fā)現(xiàn)為改進熱障涂層的性能提供了新的研究思路。相較于單一稀土氧化物,添加兩種或更多的稀土氧化物可以進一步降低熱導(dǎo)率。WEI等[15]向YSZ陶瓷中同時添加CeO2和Sc2O3稀土氧化物,所得材料在1000℃時的熱導(dǎo)率相比YSZ陶瓷降低約23%。這主要是因為引入多種稀土元素產(chǎn)生了更加復(fù)雜的多重晶格畸變,導(dǎo)致晶格的熱振動頻率進一步降低。

綜上,摻雜稀土元素能夠抑制ZrO2相變,提高相穩(wěn)定性,降低熱導(dǎo)率,提升高溫穩(wěn)定性,但存在高溫下易萌生裂紋、燒結(jié)后會降低隔熱性能等不足。目前,關(guān)于稀土摻雜對ZrO2基陶瓷熱膨脹系數(shù)和斷裂韌性等影響的研究仍然較少。

鑭系稀土鋯酸鹽RE2Zr2O7(RE為稀土元素)是一種A2B2O7型化合物,當(dāng)RE為鑭、鈰、鐠、釤時,其與鋯離子的半徑比值在1.46~1.78,RE2Zr2O7形成燒綠石結(jié)構(gòu),當(dāng)RE為鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿時,離子半徑比值小于1.46,形成缺陷螢石結(jié)構(gòu)。燒綠石結(jié)構(gòu)和缺陷螢石結(jié)構(gòu)均屬于高度復(fù)雜的晶體結(jié)構(gòu),均存在高濃度的氧空位以及較重的稀土離子,能有效降低氧離子的遷移阻力,增強聲子散射,從而降低材料的熱導(dǎo)率。但是,燒綠石結(jié)構(gòu)的氧空位有序地位于8a位置,有序化程度高,而缺陷螢石結(jié)構(gòu)氧空位則是隨機分布的,有序化程度相對低[16]。謝敏等[17]研究發(fā)現(xiàn),Sm2Zr2O7在700℃時的熱導(dǎo)率僅為1.5W·m−1·K−1,同時其相穩(wěn)定性良好,即使在2000℃高溫下仍保持穩(wěn)定的燒綠石結(jié)構(gòu),抗高溫?zé)Y(jié)性能優(yōu)異。在鑭系元素位和鋯位進行多種稀土元素摻雜可以進一步降低稀土鋯酸鹽的熱導(dǎo)率,例如:在La2Zr2O7中摻雜質(zhì)量分數(shù)為30%的釓可以將熱導(dǎo)率降至0.9W·m−1·K−1;在Sm2Zr2O7中摻雜物質(zhì)的量分數(shù)為17%~33%的鐿,該化合物會從燒綠石結(jié)構(gòu)向缺陷螢石結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,熱導(dǎo)率進一步降低。La2Zr2O7在室溫至熔點的溫度范圍內(nèi)都能穩(wěn)定保持燒綠石結(jié)構(gòu),高溫穩(wěn)定性能優(yōu)異。具有燒綠石結(jié)構(gòu)的稀土鋯酸鹽的熱膨脹系數(shù)偏低,與黏結(jié)層的適配性差,斷裂韌性低于Y2O3質(zhì)量分數(shù)為8%的YSZ(8YSZ)陶瓷,且高溫?zé)嵫h(huán)壽命短。改善稀土鋯酸鹽的力學(xué)性能以提高其結(jié)合強度和使用壽命將是未來的研究方向。

當(dāng)RE為鑭、釓、銪、镥、釹、鋱、鉺、鏑等時,稀土鋁酸鹽RE4Al2O9具有熔點高、熱導(dǎo)率低、力學(xué)性能良好等特點。在RE4Al2O9晶體結(jié)構(gòu)中,鋁原子與氧原子結(jié)合形成AlO4四面體結(jié)構(gòu),稀土原子則與氧原子形成八面體或十面體結(jié)構(gòu)[18]。RE—O多面體結(jié)構(gòu)的剛性相對較弱,導(dǎo)致散射聲子量增加,聲子平均自由程減小,從而降低了熱導(dǎo)率。此外,RE4Al2O9復(fù)雜的晶體結(jié)構(gòu)和成鍵方式導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)混亂度增大,進一步提高了聲子在傳輸過程的散射難度,從而降低了熱導(dǎo)率。研究[19-20]發(fā)現(xiàn),Yb4Al2O9和Y4Al2O9在不同溫度下的最小熱導(dǎo)率分別為0.78,1.13W·m−1·K−1,熱膨脹系數(shù)分別為6.27×10−6,7.51×10−6K−1。在1377℃時Yb4Al2O9單斜相會發(fā)生結(jié)構(gòu)相變[21-22],當(dāng)其中的稀土元素替換為釓、鏑時也會發(fā)生類似的相變,但轉(zhuǎn)變溫度更低。若涂層的服役溫度區(qū)間包含相變溫度點,那么由高溫相變引起的體積變化會導(dǎo)致涂層開裂失效。因此,提高RE4Al2O9的高溫相穩(wěn)定性將是重要的研究方向。

磁鉛石型稀土鋁酸鹽REMAl11O19(RE為釓、鑭、鈰、釹、釤;M為鎂、錳、鈷、鎳)呈現(xiàn)出六方相與立方相混合的結(jié)構(gòu)形式,物理性能也呈現(xiàn)各向異性,在不超過1400℃的溫度下可以長期保持穩(wěn)定,不發(fā)生相變。LaMgAl11O19化合物在2000℃高溫下無相變發(fā)生,表現(xiàn)出優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性,這是因為La3+占據(jù)了密排六方結(jié)構(gòu)的氧原子位置,產(chǎn)生的空穴量極少,從而有效抑制了氧離子的擴散。當(dāng)溫度超過1100℃時,LaMgAl11O19的抗燒結(jié)能力更強,熱導(dǎo)率也比YSZ陶瓷更低,具有更廣闊的應(yīng)用前景[23]。ZHANG等[24]研究發(fā)現(xiàn),REMgAl11O19(其中RE為鑭、釤、釹和釓)的抗熱震性能普遍強于8YSZ陶瓷,并且隨著孔隙率提高進一步增強。WANG等[25]在LaMgAl11O19中摻雜不同含量的釹制備了La1−xNdxMgAl11O19x=0,0.1,0.2,物質(zhì)的量分數(shù)/%),在室溫到1200℃范圍內(nèi),其熱導(dǎo)率介于2.62~3.87W·m−1·K−1,當(dāng)x=0.2時在1200℃下的熱膨脹系數(shù)提高到8.58×10−6K−1。

綜上所述,相較于RE4Al2O9,磁鉛石型稀土鋁酸鹽REMAl11O19具有更優(yōu)異的相穩(wěn)定性以及更強的抗熱震能力,但是其熱導(dǎo)率相對較高,熱膨脹系數(shù)低于YSZ陶瓷材料。未來應(yīng)聚焦于研究具有低熱導(dǎo)率、較高熱膨脹系數(shù)和優(yōu)異高溫相穩(wěn)定性的稀土鋁酸鹽。

稀土鉭酸鹽常見的形式有RETaO4和RETa3O9。RETaO4(RE為釔、鈧和鑭系元素)的熱導(dǎo)率約為1.0W·m−1·K−1,熱膨脹系數(shù)在1200℃時約為11×10−6K−1,力學(xué)性能優(yōu)異,近年來作為熱障涂層陶瓷層材料得到廣泛研究[26-28],穩(wěn)定使用溫度可達1800℃。RETaO4內(nèi)部具有鐵彈疇結(jié)構(gòu),在由高溫四方相轉(zhuǎn)化成低溫鐵彈單斜相時相鄰晶粒會發(fā)生一定角度的轉(zhuǎn)動,使得低溫鐵彈單斜相的方向各異,在外力的作用下這些鐵彈疇的取向會再次變化。這種疇結(jié)構(gòu)演變使得材料在相變時能夠通過疇壁運動和疇轉(zhuǎn)向來調(diào)節(jié)內(nèi)部應(yīng)力場。在高溫相變過程中,內(nèi)部應(yīng)力發(fā)生重新分布,有助于吸收和耗散能量,因此RETaO4在高溫下表現(xiàn)出良好的斷裂韌性[29-30],有望成為下一代熱障涂層陶瓷層材料。

RETaO4具有非氧離子缺陷型特征,在純凈的RETaO4陶瓷中,熱導(dǎo)率受點缺陷散射的影響可以忽略。當(dāng)晶粒尺寸和聲子平均自由程尺寸相近時,晶界散射對聲子平均自由程的影響才會顯著。RETaO4的晶粒尺寸(主要在微米尺度)遠大于聲子平均自由程,因此晶界散射對熱導(dǎo)率的影響可以忽略。本征聲子散射是導(dǎo)致RETaO4低熱導(dǎo)率的主要原因,這歸因于晶格非簡諧振動,這種振動對溫度的依賴程度非常明顯。隨著溫度的升高,非簡諧振動變得更加劇烈,聲子間的散射效應(yīng)增強,因此RETaO4的熱導(dǎo)率進一步降低。

RETaO4的非氧離子缺陷特征使得其具有優(yōu)良的阻氧能力,能夠有效地保護金屬黏結(jié)層免受氧化,從而延長涂層壽命。YTaO4陶瓷在經(jīng)歷(1426±7)℃以上的高溫時,會出現(xiàn)四方相和單斜相轉(zhuǎn)變,這種轉(zhuǎn)變是鐵彈相變,不會發(fā)生因相變導(dǎo)致體積差異過大而引發(fā)的涂層失效問題[31-32]。宗若菲等[2]研究發(fā)現(xiàn),高溫下RETaO4(RE為釹、銪、釓、鐿、镥、鉺、鏑)的熱導(dǎo)率明顯低于YSZ陶瓷,這主要歸因于稀土離子的摻雜導(dǎo)致晶格發(fā)生畸變,顯著增強了聲子散射,并加劇了晶格振動的非簡諧性。

RETa3O9也是一種常見的稀土鉭酸鹽形式,其中RE常選擇鑭系元素。研究發(fā)現(xiàn),LaTa3O9在溫度超過1000K時的熱導(dǎo)率與Y2O3質(zhì)量分數(shù)為7%的YSZ(7YSZ)陶瓷相近,這是因為高溫下的熱導(dǎo)率主要由本征散射主導(dǎo)。LaTa3O9的熱膨脹系數(shù)明顯低于7YSZ陶瓷,尤其在1200K下,其熱膨脹系數(shù)(3.93×10−6K−1)比7YSZ陶瓷(11.04×10−6K−1)低50%[33],而7YSZ陶瓷與黏結(jié)層能較好適配,這意味著若選擇LaTa3O9作為陶瓷層材料,會與黏結(jié)層產(chǎn)生較大的熱失配應(yīng)力。NdTa3O9和GdTa3O9的熱導(dǎo)率均低于LaTa3O9,這與TaO6的八面體結(jié)構(gòu)波動有關(guān)。NdTa3O9的熱膨脹系數(shù)在溫度高于800K時變化明顯,GdTa3O9變化不明顯,但GdTa3O9具有與NdTa3O9相似的結(jié)構(gòu),在溫度高于1000K時可能發(fā)生與NdTa3O9類似的相變,導(dǎo)致熱膨脹系數(shù)變化明顯。YbTa3O9的熱導(dǎo)率比LaTa3O9降低了約40%,熱膨脹系數(shù)與GdTa3O9相近,推測是鐿抑制了TaO6的結(jié)構(gòu)波動,使得晶界散射在熱傳導(dǎo)過程中占據(jù)了主導(dǎo)地位[34]。

稀土鉭酸鹽的熱導(dǎo)率低于YSZ陶瓷,而多組元稀土鉭酸鹽的熱導(dǎo)率明顯低于單組元稀土鉭酸鹽。通過深入研究多元稀土鉭酸鹽,有望開發(fā)出更低熱導(dǎo)率的陶瓷材料,但稀土鉭酸鹽的斷裂韌性低等問題也需要進一步研究。

稀土鈮酸鹽因其價格較鉭酸鹽更低而受到廣泛關(guān)注。常用于熱障涂層陶瓷層的稀土鈮酸鹽主要有RENbO4和RE3NbO7兩種形式。RE3NbO7的晶體結(jié)構(gòu)與稀土元素離子半徑相關(guān):當(dāng)稀土元素為離子半徑較小的鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥和釔時,陶瓷呈無序的立方螢石結(jié)構(gòu);當(dāng)稀土元素為離子半徑較大的釤、銪、釓時,陶瓷呈有序的正交韋伯石型結(jié)構(gòu),氧離子占據(jù)著一定的維科夫位置。氧空位濃度較高會產(chǎn)生較強的聲子散射,從而降低陶瓷材料的熱導(dǎo)率。通過提高結(jié)構(gòu)的無序性,如引入點缺陷(即引入3~5種替代原子)等可以將熱導(dǎo)率降到理論最小值,但同時也增加了制備熱障涂層時確定材料配比的難度。此外,RE3NbO7(RE為鏑、釔、鉺、鐿)的斷裂韌度低于YSZ陶瓷,約為1.0MPa·m1/2[35],作為陶瓷層材料使用時,其力學(xué)性能的持續(xù)改進是未來的研究方向之一。

化學(xué)式為RENbO4(RE為鑭系元素)的陶瓷材料具有鎂鋅礦型單斜相和白鎢礦型四方相兩種晶體結(jié)構(gòu),均由REO8十二面體和NbO4四面體組成,晶格畸變程度由多面體中RE離子與氧離子的距離以及鈮離子與氧離子的距離之比來表示;隨著RE離子半徑的增大,晶格畸變程度增大,導(dǎo)致缺陷散射增加,熱導(dǎo)率降低。張奕雄等[36]研究發(fā)現(xiàn),(La0.2Ho0.2Er0.2Y0.2Yb0.2)NbO4單相單斜結(jié)構(gòu)高熵陶瓷在相變溫度為686℃時的熱膨脹系數(shù)為11.19×10−6K−1,高于單相YNbO4在相變溫度為829℃時的熱膨脹系數(shù)(10.60×10−6K−1),在100℃時的熱導(dǎo)率為2.34W·m−1·K−1,低于單相YNbO4(3.12W·m−1·K−1),當(dāng)溫度超過700℃時高溫?zé)彷椛鋵?dǎo)致高熵鈮酸鹽的熱導(dǎo)率增加。RENbO4的熱膨脹系數(shù)在由單斜相向四方相轉(zhuǎn)化時達到最大,這是因為相變導(dǎo)致的晶體結(jié)構(gòu)變化相較于稀土元素摻雜導(dǎo)致的晶格畸變更有利于提高熱膨脹系數(shù)。在熱膨脹系數(shù)出現(xiàn)突變的溫度附近,RENbO4會發(fā)生可逆的鐵彈相變,在這種相變過程中體積不發(fā)生變化,不會產(chǎn)生額外應(yīng)力。RENbO4(RE為釹、釤、釓、鏑、鉺和鐿)具有鐵彈性特性,其內(nèi)部的疇結(jié)構(gòu)能夠吸收裂紋擴展中的能量,從而提高斷裂韌性。RENbO4的斷裂韌度高于多數(shù)熱障涂層陶瓷層材料,但低于通過相變抑制裂紋擴展和細化晶粒增加晶界來提高斷裂韌性的YSZ陶瓷材料。

除了稀土鈮酸鹽外,其他結(jié)構(gòu)形式的鈮酸鹽也具有一定研究價值。李柏輝等[37]研究發(fā)現(xiàn),ANb2O6(A為鈣、鎂、鈷、鎳)結(jié)構(gòu)的鈮酸鹽表面晶粒大小均勻,晶界間有微小間隙,間隙的存在有利于熱導(dǎo)率的降低,在1200℃時該鈮酸鹽的熱導(dǎo)率最小值為1.59W·m−1·K−1,此時熱膨脹系數(shù)的最大值為9.1×10−6K−1,彈性模量在100~180GPa,低于YSZ陶瓷。鈮酸鹽具有低熱導(dǎo)率以及與金屬黏結(jié)層相近的熱膨脹系數(shù),同時力學(xué)性能良好,被視為是一種具有潛力的熱障涂層陶瓷層材料[38]。

鈣鈦礦型氧化物ABO3的熱膨脹系數(shù)低(低于YSZ陶瓷),熔點高,熱導(dǎo)率低[39-42],其晶體結(jié)構(gòu)呈立方形態(tài),A原子在立方結(jié)構(gòu)的體心,B原子在頂點,與O原子形成穩(wěn)定的BO3八面體結(jié)構(gòu)。因A、B位元素豐富的可替換性,鈣鈦礦型氧化物的性能具有較大的可調(diào)控性,近年來受到廣泛關(guān)注。

LIU等[43]依據(jù)第一性原理,發(fā)現(xiàn)在典型鈣鈦礦ABO3(A為鍶、鋇;B為鈦、鉿、鋯)化合物中A—O鍵的強度比B—O鍵弱,這種化學(xué)鍵強度的不均勻性對鈣鈦礦氧化物熱/力學(xué)性能的各向異性影響顯著。ABO3鈣鈦礦型氧化物在室溫到1400℃時會發(fā)生明顯的相變,因此基于聲子導(dǎo)熱機理以及熱膨脹理論,通過引入原子來制備復(fù)合鈣鈦礦型氧化物成為有潛力的研究方向之一。

在已知氧化物中,Ba(Mg1/3Ta2/3)O3的熔點最高(3100℃),遠高于YSZ陶瓷和稀土鋯酸鹽、鋁酸鹽、鉭酸鹽等新型熱障涂層陶瓷層候選材料,在1200℃時具有與YSZ陶瓷相當(dāng)?shù)臒釋?dǎo)率(2.5W·m−1·K−1),在200~1200℃時的熱膨脹系數(shù)在(9.5~11.5)×10−6K−1,與黏結(jié)層的匹配性良好,但是其斷裂韌度僅為0.7MPa·m1/2(僅為YSZ陶瓷的1/5)。Ba(Mg1/3Ta2/3)O3中的鎂極易揮發(fā),在采用等離子噴涂法制備涂層的過程中會析出鉭酸鋇相(Ba3Ta5O15)第二相,該相熱膨脹系數(shù)低(6.5×10−6K−1),會引起較大的熱失配應(yīng)力,使得Ba(Mg1/3Ta2/3)O3涂層在熱沖擊過程中過早開裂。JARLIGO等[44]通過優(yōu)化大氣等離子噴涂參數(shù)來避免第二相的產(chǎn)生。曹毓鵬等[45]則用鋅替代鎂元素,通過大氣等離子噴涂制備出Ba(Zn1/3Ta2/3)O3涂層,該涂層具有單一的鈣鈦礦結(jié)構(gòu),未析出第二相,涂層內(nèi)部結(jié)合緊密,呈現(xiàn)出良好的噴涂工藝適應(yīng)性;該材料在室溫至1500℃內(nèi)無相變,在1600℃煅燒48h不發(fā)生分解,表現(xiàn)出良好的高溫穩(wěn)定性;在1200℃時的熱導(dǎo)率(僅為1.65W·m−1·K−1)低于傳統(tǒng)的YSZ陶瓷和Ba(Mg1/3Ta2/3)O3,在200~1400℃的平均熱膨脹系數(shù)達11.3×10–6K–1,與金屬黏結(jié)層形成良好的熱匹配。

鈣鈦礦型氧化物具有與金屬黏結(jié)層相近的熱膨脹系數(shù),但其斷裂韌性低,對鈣鈦礦型氧化物進行力學(xué)性能的改進將對其應(yīng)用具有極大的意義。

熵穩(wěn)定的A6B2O17(A為鉿、鋯等;B為鉭、鈮、錫等)型陶瓷的熱導(dǎo)率在1.4~2.1W·m−1·K−1[46]。Hf6Ta2O17具有較高的熱穩(wěn)定性,在1500℃時的熱導(dǎo)率為1.62W·m−1·K−1,低于8YSZ陶瓷[47],但斷裂韌性相較于YSZ陶瓷更低,這在一定程度上限制了其應(yīng)用范圍。Zr6Ta2O17具有良好的高溫穩(wěn)定性,斷裂韌度可達3.15MPa·m1/2[48],但與Hf6Ta2O17共同存在制備工藝要求和材料成本高的問題。WU等[49]研究發(fā)現(xiàn),(Hf1/2Zr1/26(Ta2/3Nb1/32O17陶瓷由于具有適中的晶粒尺寸和低孔隙率,在高溫下仍具有優(yōu)異的力學(xué)性能:當(dāng)溫度從25℃升至1200℃時,其斷裂韌度從3.19MPa·m1/2僅微降至2.37MPa·m1/2,高溫下該陶瓷的晶格畸變和位錯增加,阻礙了裂紋的擴展,從而提升了斷裂韌性。A6B2O17型陶瓷具有較低的熱導(dǎo)率和優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性,是極具應(yīng)用潛力的新型陶瓷層材料,目前已經(jīng)受到廣泛關(guān)注[50]。

熱障涂層陶瓷層的制備方法對其微觀結(jié)構(gòu)和熱/力學(xué)性能具有直接影響,持續(xù)改進制備工藝是熱障涂層發(fā)展的重要方向之一,目前最常用的制備方法是大氣等離子噴涂法和電子束-物理氣相沉積法[51]

大氣等離子噴涂法是一種通過加熱等離子體氣體來熔融粉末顆粒,并將顆粒以一定速度撞擊基體表面,使其沉積形成片層狀涂層的技術(shù)[52]。該技術(shù)操作工藝簡單成熟,制備成本低,對涂層材料要求不高,沉積率高,因此應(yīng)用廣泛[53]。YSZ陶瓷、稀土摻雜YSZ陶瓷、稀土鋯酸鹽、稀土鋁酸鹽、鈣鈦礦型氧化物等陶瓷涂層均可使用這種方法進行制備。在噴涂過程中,隨著噴涂速度和粉末進給速率的增大,涂層與基體的結(jié)合強度提高,但是粉末顆粒的熔融時間縮短,未能完全熔融的顆粒會增大涂層的孔隙率。雖然孔隙率提高有助于隔熱性能的提高,但是會降低抗熱震性能[54],不利于涂層的使用壽命。噴槍與基材之間距離的增大則會降低粒子的能量,增大孔隙率,從而降低熱導(dǎo)率。在大氣等離子噴涂法制備涂層過程中,需要在等離子體流周圍引入氬氣等保護性氣體來抑制氧化。

電子束-物理氣相沉積法是一種在真空狀態(tài)下使用高能電子束轟擊陶瓷材料,使其氣化為氣相原子或分子并沉積到基材上形成涂層的技術(shù),可用于制備YSZ陶瓷、稀土硅酸鹽、鈣鈦礦型氧化物等陶瓷涂層。與大氣等離子噴涂法(層狀結(jié)構(gòu)涂層)相比,該方法制備的陶瓷涂層具有與涂層表面垂直的柱狀晶結(jié)構(gòu),與基體之間為冶金結(jié)合,結(jié)合強度更高,抗剝落能力更強,但是柱狀晶間的間隙會增大其熱導(dǎo)率,降低抗氧化性。牟仁德等[55]研究發(fā)現(xiàn),不同電子束流下制備的YSZ陶瓷涂層均具有非平衡四方相結(jié)構(gòu),但涂層中的柱狀晶尖端結(jié)構(gòu)會隨電流增大變得粗大,從而增大熱導(dǎo)率。王博等[56]研究發(fā)現(xiàn),采用電子束-物理氣相沉積法制備YSZ陶瓷涂層的過程中,基體預(yù)熱溫度大于1000℃時,涂層柱狀晶結(jié)構(gòu)明顯,隔熱性降低。電子束-物理氣相沉積法需要真空環(huán)境,設(shè)備復(fù)雜且成本高,工藝參數(shù)難以控制,涂層質(zhì)量的穩(wěn)定性不易保證。

除上述兩種制備方法外,還有對上述兩種方法進行改良或?qū)⒍呓Y(jié)合的其他制備技術(shù),如結(jié)合超低壓環(huán)境離子噴涂和物理氣相沉積的等離子物理氣相沉積技術(shù)[57],以激光束作為高能熱源并對預(yù)制涂層重熔以獲得均勻微結(jié)構(gòu)的激光熔覆與重熔技術(shù)[58],以納米或微米尺度的涂層懸浮液取代涂層粉末顆粒的懸浮等離子噴涂技術(shù)[59]等。這些技術(shù)都能對涂層性能產(chǎn)生積極影響,但受成本、工藝復(fù)雜性等限制,尚未實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用。對制備工藝進行進一步的改良和研究在理論探索和工程應(yīng)用方面具有重要意義。

發(fā)動機渦輪葉片表面的熱障涂層陶瓷層材料大多具有較低的熱導(dǎo)率,但ZrO2基陶瓷材料存在高溫相變現(xiàn)象,鋯酸鹽、鋁酸鹽、鈣鈦礦型氧化物等陶瓷材料因熱膨脹系數(shù)較低,容易與黏結(jié)層產(chǎn)生熱失配應(yīng)力而發(fā)生脫落。鉭酸鹽和鈮酸鹽與黏結(jié)層的熱膨脹系數(shù)相當(dāng),A6B2O17型陶瓷的高溫斷裂韌性良好,都具有較好的隔熱效果,是具有潛力的熱障涂層陶瓷層材料。但總體而言,陶瓷材料的斷裂韌性仍然較低,壽命較短,因此提高其斷裂韌性、延長使用壽命仍將是未來熱障涂層陶瓷層的主要研究方向。今后的研究可在以下方面重點展開:(1)深入研究稀土元素或稀土氧化物摻雜對ZrO2基陶瓷和鋯酸鹽斷裂韌性和熱膨脹系數(shù)以及ZrO2相穩(wěn)定性的影響;(2)篩選具有特定化學(xué)組成的鋁酸鹽,通過稀土摻雜提高鋁酸鹽的熱膨脹系數(shù),降低熱導(dǎo)率,同時提升高溫相穩(wěn)定性;(3)通過稀土摻雜和控制晶粒尺寸等方法提高鈣鈦礦型氧化物陶瓷材料的斷裂韌性;(4)對現(xiàn)有制備工藝進行工藝參數(shù)(如噴涂速度、電子束電流等)調(diào)控和不同工藝融合等優(yōu)化以制備長壽命、低成本且具有穩(wěn)定性能的陶瓷涂層。



文章來源——材料與測試網(wǎng)

无码色综合| 天天做天天爱天天高潮| 日本在线观看aaa 99| 操逼棍操逼| 五月做爱| 婷婷五月天综合网| 天天开心天天色| 热九九精品| 99综合熟女| 日本丁香五月| 天天日综合网射| 日韩二区搞逼插逼毛片| 女人被躁到高潮嗷嗷叫小| 久久视频66| 99丁香五月| 中文字幕按摩做爰| 六月丁香久久| 深爱 五月天| 天天综合91入口| 超碰免费人妻人人擦人人看| 一本色道久久综合狠狠躁小说| 国产精品久久..4399| 韩国A级毛片免费看| 久久婷婷亚洲| 五月丁香婷婷激情| 97干在线| 九月av在线| 色婷九月| 欧美性生交XXXXX无码小说| 狠狠五月天婷婷| 秋霞网在线免费基地五月婷婷丁香| 天天射综合| 亚洲色综合性| 伊人丁香六月婷婷| 久久九九玖玖| 午夜]香婷婷深深爱| 一级片黑人一区二区| 婷婷五月激情五月激情| 丁香五月综合在线播放| 激情五月天婷婷图| 91丁香五月| 碰99在线| 国产亲子伦露脸| 日韩成人精品中文字幕| wwwwww.色| 五月丁香综合啪啪| 色久婷婷五月| 精品久久9| 九九热视频精品999| 俺去久久精品一区| 白丝在线这观看| 99这里都是精品| 五月婷丁香亚洲| 丁香六月AV| 超碰不卡在线| 99婷婷五月天激情| 91热在线观看视频| av操B网站| 免费+国产+日韩| 粉嫩AV久久一区二区三区| 伊人久久五月天综合| 操笔无码| 色婷婷五月天亚洲| 久久这里只有精彩| 久久久这里都是精品| 综合网啪| 涩涩婷婷五月| 男人視頻站| 超级碰碰碰久久网站| 日本色综合久久久网站| 波多野47部无码喷朝| 国产欧美性成人精品午夜| www.色婷婷| 人。妻久久| 丁香综合网| 国产99视频永久免费| 99亚洲综合| 六月丁香婷| www.91.com黄| 亚洲国产成人在线| 婷婷五月色情天| 69久久99精品久久久久婷婷| 色五月婷婷激情基地| 色五月色五天色情网址| 日本久久色| 玖玖爱伊人网| 丁香五月激情图片婷婷 | 26uuu丁香婷婷五月| 午夜九九九九九九| 光棍影院日韩精品| 久久婷婷激情| 天天色月| 久久五月激情网| 久久五月天黄色五月天色网址| 天天肏屄夜夜爽| 极品色丁香| 日本久久网| 国在线激情网| 77799热| 五月综合久久| 婷婷丁香五月天综合网| 色香五月天| 五月婷婷乱| 思思热久久久在线| 色婷婷六月| 日韩操人| 任你草| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 国产肥白大熟妇BBBB视频| 男女啪啪做爰高潮无遮挡| 中文毛片无遮挡高潮免费| 免费看欧美成人A片无码| 高清一区二区三区日本久| www,很很操| 欧美日性生活| 欧美,日韩成人在线| 亚洲不卡123| 91视频精品99| 色99热| 五月天精品| 五月婷婷六月丁香| 黄色视频免费看伊人| 黄色片人妻| 玖玖综合色区在线观看| 97干在线播放| 天天人人综合| 色婷婷激情五月天在线观看| 五月婷婷丁香| 亚洲成人高清视频| 久久婷婷超碰| 五月婷婷天堂| 欧美丁香六月激情视频| 五月天激情小说网| 18岁免费观看的欧美性爱| 国产AV无码国产| 六月婷欧美丁香综合| 久9热视频在线观看| 五月婷婷新网站| 九九热短视频在线观看| 婷婷午夜| 日逼中文字幕| 久久久精品AV| 襙逼网| 成人网址在线观看| 国产男同剧情GV2022| 男人的天堂av俄罗斯热| 国产乱码久久| 午夜丁香五月天综合| 欧美大片免费播放器| 国产在线黑料视频| 啪啪操操| 五月婷婷视频ab| 免费视频WWW在线观看网站| 青娱乐二区国产分类| 日韩无码乱轮| 开心五月丁香啪| 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃| 毛片操逼网| 久久久五月天网站| 婷婷五月天性| www.色五月| 五月丁香久久激情综合| 国产裸舞福利资源在线视频| 久久人妻无码毛片A片麻豆| 大象传媒伦理一二三区| 综合99综合久久久久久久| 婷婷涩五月天综合| 成人超碰av| 超碰A V在线| 激情五月综合免费| 久久性爱玩| 国产操肏网站| 色日本网| 亚洲黄网AV| 热99国产精品| 色婷婷狠狠18禁| 日韩综合成人| 99热精品10| 欧美顶级少妇做爰HD| 色啪久 | 五月花综合视频| 97人人摸在线视频| 久久婷婷五月综合激情国产| 五月激情综合深爱| 人人插人人干免费人妻| 五月婷精品| 99热这里只有精品18| 国产精品成人无码Av| 中文字幕综合| pacopacomama 070722_670 素人奥様初撮りドキュメント 103 大久保純子 | 精品视频这里只有精品| 99亚洲精品| 婷婷五月天久| 五月天激情av| 99操九九网| 精品无码色欲AV| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 丁香五月瑟瑟| 激情美女五月天激情在线| 免费欧美性爱黄色| 操操操www.com| 国产成人精品一区二三区熟女在线| 色婷婷91激情小说| 俺去啦综合网| 性爱网五月婷婷| 丁香五月婷婷动漫视频| 欧美日韩女人作受视频偷拍一二三区| 五月丁香综合啪啪| 丰满老熟妇BBBBB搡BBB| 久久与婷婷| 97色色网| 天堂成人久久| 五月天偷拍| 日本在线99| 噜噜狠狠色综无码久久合欧美| a性生活久久无| 爱婷婷五月| 荔枝久久黄色成人视频| 色五月婷婷啪啪五月| 熟女乱伦 最新地址| 99热久久这里只有精品| 日本一区二区操逼| 色婷婷伦理| 成人啪啪18秘 免费网| 久久色五月天| 人人透人人操人人| 好好干av| 九九99偷拍视频| 五月婷婷丁香婷婷| 中文字幕,综合,91| 亚洲精品V天堂中文字幕| 久久嘟嘟丁香| CHINESE熟女老女人HD视频| 玖玖激情五月天| 无码成人AAAAA毛片AI换脸| 亚洲天堂啪啪| 水多多视频中文字幕在线观看 | 日韩限制级大尺度黑料泄密大尺度视频一区二区在线观看 | 国产精品美女久久久久AⅤ| 激情综合网五月天天| 黄色片免费看视频| 蜜臀九九九九| 五月丁香久久激情综合| 欧美99热| 亚洲俩性性爱图片久久第六页| blackedraw国产一区| 91dy.av| 日韩一级一片内射视频4K| 天天干天天 亚洲| 在线观看日韩12345区| 曰日爽日日操| 丁香5月激情网| 丫丫一区二区| 天天婷婷色六月| 综合五月丁香六月婷婷| 国产精品日本一区二区在线播放| 能看的av片| 少妇性BBB搡BBB爽爽爽电影| 国产亚洲99久久精品| 妖精视频国产精品酒店| 久婷婷久草| 久9综合| 九九热精品| 8区视频在线| 亚洲国产精品成人免费久久久| 丁香五月天啪啪激情综合网| 色五月欧美| 国产精品涩涩涩视频网站| 九九视频精品这里只有| 97久久超级| 久久国产99经品| 婷婷五月天人妻| se色综合网| www.91插插插.com| 深爱激情九九五月天 | 香蕉婷婷色五月| 国产91色综合久久无码| 五月丁香婷婷俺| 9l视频自拍九色9l视频自拍九色9l社区| 久久影音av| VfJxEwPH| 亚洲色五月| 婷婷丁香18| 成人做爰高潮A片免费视频| 天天做天天爰天天爽天天无遮挡| 综合久久伊人| 国产片真实操逼| 婷婷王月天影院| 丁香五月电影| 99久久.www| julia中文字幕一区二区| 亚洲aV写真天天综合网久久 | 少妇综合网| 99精品视频在线免费观看| 久久99日本精品视频免费观看| 日韩国产人妻一区二区三区| 开心婷婷五月天激情网| 综合五月天亚洲婷婷| AV网在线观看| 亚洲综合欧美| 日产精品一线二线三线芒果| 激情五月深爱婷婷| 五月丁香婷婷无码中文| enecarbon-materials.comWu染请涟系Bao护@wip1688 | 九九热AV| 精品草原久久视频| 99热成人永久免费| 97操操操| 91av视频在线观看最新网址| 欧美夜夜艹| AA片在线观看视频在线播放| 99热这里是精品| 深爱激情五月天色婷婷| 天天色播| 激情AV在线| a免费在线| 中文字幕一区二区精品日韩中文字幕| 久久婷婷伊人| 婷婷五点亚洲| 九九免费在线视频| 丁香五月香蕉在线| 九九99免费理论| 91九色成人原创视频| 亚洲综合欧美| 中文免费人妻| 免费无码又爽又刺激A片软件男男 丰满少妇猛烈A片免费看观看 | 99黄色| 一久久久久| 激情五月综合网| 亚洲第一精品成人999久久精品| wuyuedingxiang99| 亚洲五月天综合色| 婷婷色播色五月五色五月天色妇| 狠狠香蕉| 狠狠干综合| 偷拍91九色| 色婷婷亚洲在线观看| 亚洲丝袜人妻在线91| 午夜影院中文字幕日本| 综合操大逼综合se| 国产精品XXXX超碰| 久久八戒强奸| 99日逼| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 婷婷色中文字幕| 激情五月婷婷六月丁香| 啪啪小说五月天| 激情综合亚洲色婷婷五月| 亚洲激情五月婷婷日日| 春色激情第四色| 五月天婷婷久久日| 色五月婷婷久久爱| 亚洲激情五月婷婷日日| www.狠狠狠狠| 五月婷深深爱激情网| 久久五月丁香激情综合| 色色丁香五月婷婷| 襙逼网| 日日艹思思热| 天天射色五月天| 久久久久人妻精选| 九九热在线视频观看| 激情五月天www| 色操b| 五月天婷婷爱| 欧美99| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 丰满少妇猛烈A片免费看观看| 在线理论片| 久久精品99国产精品日本| 麻豆AV一区二区三区| 国产乱妇乱子在线播视频播放网站| 人妻丰满精品一区二区A片| 粉嫩AV久久一区二区三区| 高清强奸av| 91人妻视频97| 97超碰大学生| 丁香五月亚洲综合| 色五月自偷自拍婷婷婷婷| 99热综合色图| 无码色色色色色| wuyuedingxiang99| va婷婷在线免费观看| 凹凸操Av| 大地中文在线观看免费高清| 97在线性爱| 日日操麻豆| 淫荡视频在线播放| 99久久婷婷五月| 香蕉网久久| 人妻熟妇国产精品| 激情综合网激情五月欧美| 久播影院免费观看电视剧大全最新网| 婷婷成人五月天| 潮喷天天草| 伊人影院在| 操逼综合激情网| 日韩综合久| 99热啪啪| 午夜做爱影院| 亚洲色诱惑我| 黄色电影日| 色射7856五月天激情四射| 色射影院| 开心五月色婷婷综合开心网| 亚洲精品V天堂中文字幕| 无码啪啪啪一区| 九九成年视频| 五月天日日操夜夜操| 囯产精品一品二区三区| 人人摸人人干| 91色呦哟| 1024手机在线观看看片_日韩精品| 安息电影在线观看完整版| 开心婷婷五月天激情网| 成人黑人A区| 中文字幕操比影片| av婷婷丁香 六月| 激情五月综合网最新 | 淫视馆av三区| 综合激情五月天| 大伊久久| 操欧美性爱| 玖玖婷婷五月天毛片| 欧美日朝成人| www.ppypp| 国产精产国品一二三在观看| 丁香激情综合| 色欲人妻综合aaaaaaaa网| 99热这里只有精品86| 高清无码艹逼片| 91伦| 另类小说婷婷色| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 国产AV影片| 深夜男女福利刺激影院一区完整| 99免费视频网| 亚洲精品人妻一区二区三区| 人人摸人人操人人爽| 丁香五月区| 翔田千里AV一区二区| 99热精品10| 操一操插一插| 18禁国产www裸体美女网站| 九九九午夜视频| 国产淫熟妇| 国产精品99久久久久久久女警| 丁香五月天堂婷婷| 欧美大奶熟女噜噜噜噜| 国产精品VIDEOSSEX久久发布| 一区二区成人电影免费播放| 99热99日…..| A级午夜精品| 色婷成人狠干| 99热99色| 操97在线观看| 五月天成人网婷婷| 青娱乐国产AV| 人人摸人人操人人爽| 丁香五月在线| 色就色94欧美setu| 加勒比色色| 99免费超碰| 亚洲性视频| 五月婷婷色激情| 色视频久久| 婷婷六月丁香在线| AV偷窥导航| 99亚洲精美视频在线观看| www.久久av.com| 国内一级片| 精品一区二区三区四区五区六区介绍| 天天曰天天粗| 久久久久久久97| 亚洲精品视频在线| 大香蕉久久婷婷精品综合| 深爱激情五月婷婷| 免费91久久精品| 激情丁香五月激情婷婷| 久久一毛| 色五月丁香激情视频| 手机看毛片秋霞| 日本久久99| 久久久精品国产亚州av| 九色视频91| 成人中文网| www.久久爱.com| 欧洲色| 欧美伊人9| 激情五月婷婷| 色婷婷先锋| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 在线观看亚洲AV| 五月天激情四射| 色香久久| 搡BBBB搡BBB搡18| 97碰超级人人看| 日本操逼视频大屁股| 久久99精品九九久久久婷婷| 做爰丰满少妇1313| 深爱五月综合网| www.欧美激情| 丁香婷婷色五月合集| 久久婷婷老| 玖玖精品视频| 丁香婷婷色九月| 色五月激情五月| 久久久久久久综合狠狠综合| 影音乱轮| 丁香五月婷婷激情中文| bukadeavzaixian| 色色婷婷丁香| 大香蕉啪啪啪| 在线视频中文字幕亚洲| 狠狠激情五月天| 99热99天堂| 丰满少妇猛烈A片免费看观看| 综合天天综合| 一级黄色毛片香蕉视频| 79精品视频在线观看,| 色欲久久久久久综合网综合网| 嫩BBB槡BBBB搡BBBB| 大香蕉久久伊人婷婷五月丁香| 亚洲国产精品美女久久久久久| 亚洲十月婷婷综合| 91人人爽人人操| 五月色情| 六月婷婷狠狠色在线观看| 久cao香蕉影院| 色五月婷婷九月| 九九久久综合| 五月丁久久| 99久久这里只有精品| 91九色国产| 大香蕉九九| 日本污网站| 国产精品婷婷午夜在线观看| 97五月天婷婷综合激情网| 少妇被躁爽到高潮无码文| www.粉嫩av.com| 91av传媒高清在线视频网| 99视频精品在线| 庭庭久久内射| 亚洲日韩中文字幕专区| 另类小说婷婷色| 六月激情婷婷综合| 操逼视频免费观看无码| 天天色天天色天天色天天色天天色| 久久五月天网| 大陆AV强奸乱伦| 婷婷五月丁香综合激情| 久久香蕉网| 久久婷综| 天天综合天天综合人人| 天天擼久久擼在线| 91大神操美女| 九月婷婷在线视频| 成人无码髙潮喷水A片| 五月婷婷m| 日本在线视频播放91| 一道本手机在线免费观看视频| 日本狠狠网| 翔田千里aV中文字幕| www.久久9| 久久在这里思思| 最近中文字幕在线中文视频| 久久66精品| 成人短视频在线| 偷拍九九热| 国产亚洲女人久久久久久| 婷婷深爱五月| 先锋资源996| 九九99九九99九九99视频网| 久久大大香| 牛牛视频免费观看| 丁香五月天激情视频| 99爱免费在线观看| 婷婷久久丁香五月| 婷婷五月激情小说| 成人性爱视频在线观看99| 亚洲人人操| 婷婷五月六月丁香综合| 五月天第四色开心色播| 人妻AV在线观看| 色黄啪啪| 性爱av日韩| 精品久久久AV| 日本欧美成人片AAAA| www,26uuu,c0m,色情| 婷婷五月欧美综合| 思思热这里只有精品视频666| WWW.久久久久久久久久久久久| 中文字幕手机在线观看| 久久久国产凹凸| 精品人妻伦九区久久AAA片| 欧州色色| www.六月丁香看AV| 人人爱天天摸摸天天爱| 色色五月婷婷| 精品婷婷| 香蕉国产2013| 嫩草国产| 色婷婷四色| 婷婷五月精品| 婷婷丁香五月天激情四射| 俄罗斯电影一区二区| 色色综合导航| 国产精产国品一二三在观看| 97色婷婷| 99∨VTV| 夜夜撸日日操| 激情五月丁香亭亭| 国产精品人人妻人人爽| 这里只有精品免费观看网占| 婷婷丁香五月天狠狠| 色的色综合| site:esunnet.com| 热久久思思热思思| 亚洲视频色色| 天堂爱爱| 伊人天天色| WwW天天干| 丁香婷婷少妇| 六月婷婷七月丁香| 玖久精品视频9| 米奇影视资源777狠狠色婷婷五月天激情网 | 国产精品成人无码Av| AAAA网站| 精品乱伦av| 9999免费视频| 九九综合九| av五月天婷婷丁香| 九九Y精品热播| 狠狠综合久久综合| 日韩色色一区| 激情99热| 久久亚洲A| 99这里精品| 激情综合网激情五月网| 人人综合五月人人婷婷| aaa日韩| 婷婷五月成人系列| 精品乱码久久久久| 99这里有精品| 26uuu新网址| 伊人伊人网伊人影视| 免费性爱网址视频| 91妻人人爽人人看片| 天天肏天天舔AV| 人操人人| 97香蕉碰碰人妻国产欧美| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 97丁香花五月天激情小说| 国产寻花在线| 亚洲天码视频www蛋播视频| 激情五月天com| 国产日韩欧美| 日韩久久性爱视频| 婷婷色色网站| 激情久久网| 99久久99久久综合| 激情五月网站| 五月天婷婷激情小说电影| 五月天婷婷色| 国内操逼高清视频| 伊人婷婷99热精品| 大香蕉伊人爱在线| 色色热99| 五月天激情美女久久| 五月丁香六月婷婷激情网| 国产精品神马午夜| 久操网AV| 99热销国产这里有精品| 五月婷俺去也| 午夜电影网VA内射| 日日夜夜狠狠| 欧美强奸免费看| 在线sebiav精品视频| 99日本在线| 婷婷丁香五月激情中文字幕版| 色五月婷婷影院| 精品成人无码A片观看香草视频| 国产精品99久久玖玖无码 | 色五月视频无码播放| 色停停五月,在线观看| A日日本操B| 99久久超级| 91九色精品女同系列| 秋霞电影理论| 婷婷丁香五月综合| 亚洲精品无码久久久久A| 五月天婷婷激情四射综合| 中文字幕永久在线| 婷婷五月天激情综合深爱激情| 麻豆WWWCOM内射软件| 日韩性啪啪| yellow视频在线观看91| 丁香六月毛片| 亚洲成av人影院| 色综合激情图区| av在线资源| 六月丁AV| 探花日韩| 无码髙清| 99热这里有精品2| 午夜不卡久久精品无码免费| 香蕉影院色| 99 r热| 国产密乳av一区二区三区四区| 99精品免费久久久久久久久冰| 九九Y精品热播| 五月丁香激情综合啪| 六月丁香激情| 电影91久久久| 婷婷久久综合| pacopacomama 070722_670 素人奥様初撮りドキュメント 103 大久保純子 | 巨爆乳肉感一区三区三区竹| Y11111111111少妇电影院| 性爱动图国产麻豆一区二区三区| 色综合久久五月天| 乱伦亚洲色图| 久久中文人妻系列| www.99热| 免费观看高清无码| 五月天婷婷爱丁香中文字幕| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 激情五月天情色| 激情综合激情五月| 液爱A片| 丁香五月婷婷激情四射| 啄木鸟丝袜美女福利视频| 啪啪视频专区| AV中文在线| 久久综合九九| 99caobi| 九月激情婷婷久久丁香激情婷| 乱乱av| 九九综合视频在线观看| 五月婷婷丁香| 色婷婷综合在线| 色婷婷丁香五月色综合网| 欧美五十路| 天天摸天天肏| 婷婷色导航| 色婷大香蕉| 99惹精品视频| 天天操手机版中文字幕| 丁香九月综合| 中文字幕国产精品一区| 久综合| 大香蕉久操| 综合久久综合综合| 激情小说婷婷五月| 99热有精品在线观看| 26uuu亚洲色| 日韩国产精品探花一区二区| 婷婷五月色| 极品人妻VIDEOSSS人妻| 色伊人啪| 99色婷婷| 五月天婷婷社区久久综合| 99热久| 五月丁香A∨在线| 色五婷婷| 91碰操| 午夜丁香婷婷| 五月丁香趴趴| 播五月开心婷婷欧美综合| 亚洲在线成人| 丁五月激情视频免费| 欧美激情久| 欧美日韩99| 五月天婷婷操逼视频| FreeXXx69性高欧美HD| 开心五月婷婷婷美女| 试看多人做人爱的视频| 色婷婷免费视频| 中国丰满熟女A片免费观| 丁香色六月婷婷| 国产AV国片偷人妻麻豆| 综合久久婷婷| 一级黄色视频啪啪啪| 色婷婷综合久色AV五色最新| 日韩视频17| 激情五月激情综合网一级丸片| 强奸乱伦-第1页 - 顶级视频| 欧美va国产va| 麻豆日日操| 五月婷婷久草在线视频综合| www,99热在线观看| 91精品久久久久、久五月天| 久久99大全| 亚洲视频一区| 琪琪理论片| A黄片| 婷婷五月丁香伊人| 91se在线观看| 成人做爰A片免费看网站找不到了| 在线不卡视频| 中文字幕乱伦电影| 五月激情网络| 91pornav在线| A一级啪啪免费视频| 激情综合自拍五月婷婷色五月| 狠操夜夜| 亚洲va欧洲va国产va不卡| 人人综合91网| 第九色区av天堂| 天天舔天天摸天天射| 色综合激情图区| 六月丁丁香| 久久伊人五月天| 狠狠爱免费视频| 九九免费视频| 综合久久影院| 91嫩草视频污在线观看| www色婷婷com| 五月丁香琪琪| 1区2区在线| 99热这里只有精品在线观看| 大香蕉五月天婷婷| 人人插摸人人插人人操| 五月丁香777| 亚洲中文字幕av| 亚洲91麻豆老司机久久| 99爱在线视频| 99热只有精品在线播放| 伊人九九68| 亚洲V国产V欧美V久久久久久| 婷激情五月天视频导航| 亚洲丁香婷婷| 久久精品国产精品| 天天爽天天透天天爱| 婷婷五月天丁香社区| 日日干天天干2018| 中文AV网站| 激情色中文| 99热一本| 手机在线看岛国片| 第四色五月天| 丁香六月婷婷缴情欧美| 高清 码 免费看片短视频| 中文免费人妻| 欧美日本va| 色色色综合网| 4399精品一区二区| 在线观看黄色成人网站| 婷婷五月花丁香| 丁香五月婷婷深爱综合激情 | 婷婷综合成人五月天| 五月天婷综合| AV无码成人精品区| 另类少妇人与禽zOZZ0性伦| 99热这里有精品24| 97在线精品视频| 国产av网| 岛国在线岛国大| 狠狠干综合| 亚洲婷婷丁香五月视频| 九九精品自拍| 五月婷无码| 日前、欧美、熟女、网站| 99色视频在线| 欧美丁香六月激情视频| 九九色色网| 丁香五月天日韩无码| 日本啪啪不卡| 丰满少妇猛烈A片免费看观看 | 18岁性欧美| 国产看真人毛片爱做A片| 丁香婷婷色五月天| 亚洲va日| 色婷婷五月色| 五月天婷婷激情四射综合| 久久99精品久久久久子伦| 激情五月天丁香| 五月婷婷亞洲中文| 色久在| 99激情网| 人人妻人人澡人人爽| 久久大香蕉丁香| 强奸乱伦日韩av| 噜噜噜狠狠色综合| 蜜桃五月天| 六月婷五月丁香| 色色婷婷丁香| 九九青草热| 在线超碰精品| 亚洲三级无码| 1769在线| 岛国在线观看视频一区二区| av大香蕉| 另类激情综合| www、色色色| 婷婷丁香激情五月| 狠狠看狠狠| 久月婷婷| 黄色片精品| 国产亚洲av片| a级毛片一区二区免费视频| 思思热爱视频在线观看| 九九九九九黄片| 中字幕视频在线永久在线观看免费| 99这里都是精品6| 五月天精品综合| 艾小青av| 色色aⅤ網| 深爱网深爱综合网| 99热这里有精品6| 99久久99视频只有精品| 99久久9| 99热欧美| 久久久婷婷婷| 日本三级黄色大片| 色五月天激情| 久热成人| 色5月婷婷| 天天肏视频| 大香蕉五月天| 99色在线观看| AV伊人青草丁香六月| 婷婷五月色播网| 99国产小视频2013| 婷婷偷拍网| 人人色人人摸人人看| 五月亭亭六月色| 天天日天天插天天操| 六月丁香视频网站| 思思99热在线| 精品婷婷五月天| 丁香五月骚喷水视频| 颜射 精品性爱av| 99热99免费| 就去涩涩丁香五月天| 婷婷五月六月丁香综合| 色播婷婷五月天| 色色综合色| 五月综合无码| 色综合婷婷| 国产69久久久欧美黑人A片| 亚洲精品又粗又大又爽A片 | 欧美三级A做爰在线观看| 亚洲成av人影院| 六月综合激情丁香婷婷色| 99熟女| 在线看探花精品| 九九亚洲天堂| 日日操夜夜操中国无码| 久久玖玖综合| 99九九综合久久九九| 久久综合婷婷| 亚洲欧洲色色| 婷婷色五月情| 99九九视频| 搡BBBB搡BBB搡18| 人人操人人色人人看| 青青操精品| 婷婷最新地址| 性爱七区| 亚洲无码另类| 六月米奇色综合| 亚洲色婷婷五月| 五月香婷婷| 国产亚洲精品美女| 亚洲欧美国产日韩在线传媒| 久777| 六月婷婷香蕉| 久热这里只有精品3| 狠狠干狠狠干狠狠干狠狠干| 五月天婷婷影院影院观看| 久久婷五月| 亚洲区性爱片| 国产99久| 国产色网站| 女人天堂av| 激情五月天小说|五月天开心激情网|亚洲精品国产自在现线|黄色五月天 | 欧美性操| 欧美三9久九观看| 亚洲av成人电影在线观看| 丁香大香蕉| 99性爱无码| 超碰在线国产| 成人aaaaa| av不卡网站| 欧美日本国产欧美日本韩国99| 亚洲激情99| 五月丁香在线观看| 2025黄色片| 九九中文色色| 久久综合99| 五月婷婷说| 一二区操逼日比视频| 色婷婷丁香女女| 色五月婷婷在线| 五月天激情国产综合AV| 久久综合激情| 26uuu在线免费观看| 日韩无码91| 凹凸探花电影| 丰满人妻一区三区三区| 久久婷婷五月综合啪| 国产在线aaa片一区二区99| 人人玩人人爱人人操| 天天操天天曰天天射| 天天婷婷天天| 99热精品在线| 中文字幕精品一区二区三| 五月婷婷丁香啪啪| 亚洲精99| 五月婷婷啪啪综合网| 日本啪啪不卡| 狠狠色五月| 99惹精品视频| 国产亚洲精品久久久久四川人| 婷婷5月久久综合网站| 香蕉婷婷| 天天干狠狠艹| 波多第一页| 亚洲精品网址| 午夜爱爱爱成人| 久久er99热精品一区二区| 性爱技巧五月| 久久黄色免费视频| 免费无码又爽又刺激A片软件男男| 无码激情综合网| 丁香五月性爱| 丁香五月天堂网| 久久久一级AAA| 九九热色视频| 婷婷午夜| 丁香花综合永久入口| 激情婷婷五月亚洲| 五月天精品| 丁香九月色| 婷婷国产日本欧美| 国产精品激情AV久久久青桔| 97爱艹婷婷开心丁香激情综合| 日夜操B| 色五月播五月| 乱伦色情强奸av| 91久操| 996er热| 黄色中文字目| 思思热在线视频观看精品| 欧美精品XXXXBBBB| 色综合久久88| 九九亚洲视频| 国产日韩字幕| 丁香六月天婷婷在线| 亚洲国产无码久久久| 婷婷综合色网| 九九热这里| av免费在线看不卡无毒| 色婷婷五月天亚洲 | 婷婷五月花.97| 99亚洲综合| 国产人妻人伦久久精品| 色综合久久88色综合天天| 99精品无码网站| 无码啪啪啪一区| 五月天另类小说亚洲| 国产毛片欧美毛片久久久| 丁香五月天激情四射网| 99成人免费热视频| 黄片色中色| 人妻操逼视频。| 成人午夜天| 97碰免费精采视频| 丁香婷婷色情社区成人小说| 成人免费黄色短视频| 色天天综合色| 在线黄片.com| 亚洲avjiujiur91| 91精品久久久久亚洲国产| 激情网站五月| 欧美性色综合网| 99欧美| 高清无码最新国产| 色,激情五月天| 岛国v片在线观看免费| 99综合久久| 逼要操唯美清纯| 丁香婷婷大香蕉| 久久久寂寞| 婷婷丁香射射| 欧美专区一区| 成人五月天在线视频在线观看| 2022天天干| 丁香五月婷婷色五月| 熟女精品国产探花| 婷婷五月丁香成人| 影音先锋日本三级资源| 日日夜夜噜噜爽爽| 99热爆在线| 激情内射p| 色色婷婷色色| 欧美大片免费播放器| 色婷婷操逼| 美女久久成人性亚洲av| 全网最新网黄大秀直播高清,主播国产录屏在线 | 日本色色色色色色色色一色二色| 五月丁香 啪啪啪| 99精品久久久久久| 婷婷五月天无码| 久热99热| 大胆操逼逼91| 婷婷五月天色综合翘| 超碰在线观看三级片| 99热无码首页| av激情在线| 欧洲性爱在线视频| site:minyis.com| 激情婷婷丁香| 99这里只有精| 久久久性爱视频| 操逼喷水无码| 青娱乐美女福利视频美臀| 91婷婷视频| 婷婷成人五月天| 亚洲精品视频在线| 欧洲在线性爱AV| 五月丁香做爱视频| 五月丁香综合影院| 丁香五月天天| 99热这里只有精品33| 丁香婷婷五月天成人| 五月婷婷色色| 狠狠色噜噜狠狠色噜噜噜999| 人人插摸人人插人人操| 五月天婷婷无码视频| 99毛片| 黑人做爱精品一区| VfJxEwPH| 玖玖爱综合网| 亚洲国产成人精品久久久网站| 人妻精品久久久久久| 国产精品色婷婷久久久精品| 奇米影视第四狠狠777人人曰| 天天干狠狠操| 五月婷婷精品| 午夜影院中文字幕日本| 麻豆五月丁香婷婷| 婷婷丁香成人五月天| 免费成人性爱AⅤ| 婷婷五月花西瓜| 99色热视频| 粗大吊在线视频| 秋霞性爱小视频| 色婷婷丁香六月| 久草视频大香蕉99| 国产传媒欧美日韩成人| 开心五月激情五月丁香五月婷婷| 9 99免费视频| 俺去也在线www色官网| 九色无码| 荔枝国产视频自拍三级片区| 婷婷激情小说| 九九精品视频免费在线| 久久婷婷一级片| 欧美日韩欧美|