1000部拍拍拍18勿入在线看丨99国产精品久久久久久久成人热丨中字幕视频在线永久在线观看免费丨狠狠干2021丨亚洲欧美高清一区二区三区丨清纯唯美经典一区二区丨日本www.在线中文字幕丨九七在线视频丨不卡成人丨亚洲美女偷拍丨天天弄丨性猛交xxxx乱大交孕妇2丨亚洲成av人片不卡无码久久丨欧美亚洲国产精品久久高清丨国产成人亚洲精品无码h在线丨国产又粗又猛又黄丨久久精品噜噜噜成人88aⅴ丨国产一区二丨亚洲春色成人丨亚洲成av人片在丨日产麻无矿码直接进入丨久久综合婷婷成人网站丨亚洲九九热丨亚洲 欧美 中文 日韩 综合丨爱爱二区

歡迎訪問中山市酷美電子有限公司!
熱線電話:銷售/技術支持 王經理/13802691684
您所在的位置: 首頁  > 新聞動態  > 行業動態  > 世界新材料技術發展報告

世界新材料技術發展報告

發布時間:2022-03-26 10:20      發布人:handler  瀏覽量:20735

縱觀歷史,人類社會生產力的提升、政治軍事的變革,背后往往伴隨著新材料的誕生。可以說,人類文明的變革史,也是一部新材料發現與利用的歷史。近幾十年來,眾多高新技術產業和新興產業的發展,都以新材料技術的突破為前提和基礎,尤其是電子信息材料、新能源材料、生物醫用材料等極大地改變了人們的生產生活方式。當前,在全球新一輪科技與產業革命的大背景下,世界主要國家都將發展新材料作為主要的科技政策之一,旨在搶占科技與產業發展的制高點。2020年,全球政治經濟形勢發生了深刻復雜的變化,世界經濟重心調整、國際政治經濟格局加速變化及國際貿易摩擦持續上演,這些給中國新材料產業升級帶來巨大的挑戰,同時也帶來了新的機遇。在可見的未來,新材料與消費電子、新能源汽車、人工智能、5G、智慧城市、智能家居及數字經濟等新興產業的發展將會高度融合,新材料創新的步伐將會持續加速。


一、世界新材料技術及產業發展重要動向

近年來,綠色可持續發展、生態環保意識的增強對新材料發展提出了更高要求,新材料產業加速向高端化、綠色化及智能化方向轉型升級。2020年,在國家政策和下游市場的雙重推動下,中國新材料產業持續保持穩定增長的態勢。據中商產業研究院整理的數據顯示,2019年,中國新材料產業總產值為4.5萬億元,初步估算2020年全國新材料產值超6萬億元。2020年,逆全球化的陰霾依舊濃重,針對某些國家和地區的科技遏制仍在不斷上演,極大限制了這些國家和地區的高技術發展。與此同時,新冠肺炎疫情的爆發給全球高技術供應鏈帶來極大威脅。在此背景下,世界各國繼續保持對新材料研發的高度關注,旨在以此推動電子信息、5G通信、新能源和生物醫療等產業的發展變革。

(一)發達國家針對新材料領域展開新一輪布局

當前,世界主要國家普遍面臨人口老齡化、環境資源惡化及經濟發展緩慢等諸多挑戰。從全球范圍來看,科技強國無一不在積極部署人工智能、先進制造、新能源和生物醫療等前沿技術領域,致力于通過科技發展解決人口、環境和經濟等方面的難題。新材料作為發展前沿技術的基礎,更受到世界各國的廣泛重視。2020年,美歐日等科技強國和地區出臺的科技戰略或規劃中,都將新材料作為未來的優先研發事項,以支撐新興產業發展。

(1)美國圍繞材料、化學領域制定新研究計劃

2020年7月,美國國家科學基金會先后宣布向“材料研究科學與工程中心”和“化學創新中心”合計投入約2.6億美元,旨在通過與跨學科、多機構的團隊開展合作,應對相關領域的挑戰,推動新技術發展。其中,材料領域正在新建3個新的研究中心,研究方向包括三大方面:一是雜化、活性和響應材料,重點是合成具有自組裝和其他預設計特性的納米材料,主要方向涉及基于仿生技術和新型有機材料制造的納米機器,以及使雜化無機量子材料用于新的光電電路或器件;二是極端環境材料,重點是在生物環境和極端條件下研究合成材料,包括研制出能夠承受極端環境的具有空前物理性能的材料;三是生物合成材料,重點是將工程生物與人造聚合物結合,主要方向包括通過強大的計算機系統來理解、預測并最終控制材料的性質(在僅大于分子的微觀尺度層面),以及利用革命性生物技術工具來構建新的材料類別,使其以有效的方式對周圍環境刺激做出反應等。

此外,在化學領域將向材料領域3個中心的第2階段資助6000萬美元,研究方向同樣包括三大方面:一是合成有機電化學,通過新的合成化學、預測理論和表面化學,探索新型電化學反應在有機合成和材料化學中的應用;二是基因編碼材料,致力于合成受自然“工程機械”核糖體啟發的聚合物,使其既具有預設的多樣化序列,又有特定的長度;三是可持續納米技術,評估納米技術對環境和生物分子水平的影響,范圍涉及電池、電子產品和靶向藥物等。

(2)日本、英國持續關注新材料產業發展,致力于打造科技創新優勢

2020年5月,日本經濟產業省發布《2020年日本工業技術展望報告》,旨在重新評估日本技術創新停滯的基本問題,并提出2050年前重要技術的研發方向。該報告指出,一方面,日本需要進一步提升創新水平,向資源循環型經濟過渡,解決災害、傳染病等社會問題并增強工業競爭力;另一方面,近年來日本技術創新狀況并不理想,此次新冠肺炎疫情引起的危機也凸顯出超智能社會(社會5.0)準備的不足。為實現社會5.0,日本經濟產業省認為應將一定資源集中于作為所有領域基礎的材料技術領域。

2020年7月,英國商業、能源與產業戰略部正式啟動“可持續復合材料計劃”(Sustainable Composites),著眼于復合材料的全生命周期,確保其滿足未來飛機、汽車與風電渦輪機等領域的發展需要。該計劃將利用英國領先的復合材料領域的研究成果和技術開發能力,實現復合材料回收再利用行業的快速發展,使英國在這一總價值超過20億英鎊的市場中取得優勢。具體而言,該計劃一方面將致力于加快英國創新復合材料回收技術的開發,解決當前復合材料回收再利用難題;另一方面將利用蔬菜廢料、堅果殼和藻類等生物基材料,制成新型可持續發展的復合材料。

(3)對中國的影響與啟示

新材料是社會進步、經濟發展的基礎,更是保障國家科技安全的關鍵所在,其發展水平對一個國家而言意義重大。然而,中國關鍵基礎材料受制于人的狀況尚未得到徹底改善,“卡脖子”的風險依然突出。究其原因,主要在于中國新材料技術領域中存在創新機制不合理、產業轉化機制不完善、工程化周期長等問題。對此,中國應積極探索新材料的產業技術創新模式,借鑒其他國家和地區在新材料產業技術的創新機制、投資結構及模式、利益分享機制等方面的經驗,同時要充分結合國內具體現狀,加速建設具有中國特色的新材料產業技術創新范式。

此外,新材料種類繁雜、涉及面極廣且各細分新材料領域的發展階段、社會價值也各不相同,因此在創新模式的探索上也要“因材施策”。對于鋼鐵、有色、陶瓷、化工和建材等基礎性、技術成熟度較高的材料,應充分發揮市場作用,采取產學研合作型、企業聯盟型模式,推動建立以應用企業投入為主的研發機制,圍繞實際需求開展創新活動;對于特種合金、特種橡膠、碳纖維、半導體材料和特種玻璃等投入較大、回報期較長的戰略性材料,通過政府采購、軍方采購等形式,整合政府、軍方、科研機構和企業資源,構建高效的產用結合機制,實現研發制造與產品應用的反復迭代,破解“有材不敢用”的難題;對于石墨烯、納米材料和智能材料等前沿性材料,應強化高校院所的主體作用,發揮政府的引導作用,通過搭建平臺,吸引更多的社會力量參與技術創新及產業化。

(二)美歐韓高度關注原材料供應鏈安全問題

新材料在高技術發展中具有支撐性、引領性和顛覆性作用,在發展光電信息、新能源、生物醫療和節能環保等技術上具有至關重要的作用,是高技術產業供應鏈中的關鍵一環。2019年以來,逆全球化浪潮、日韓半導體貿易摩擦及新冠肺炎疫情等事件相繼爆發,給全球高技術產業供應鏈帶來巨大壓力。在此背景下,歐、美、韓等發達經濟體日益重視上游原材料的供應安全問題,開始致力于將關鍵材料的供應分散化、本土化,以避免本國技術產業受制于人,甚至受到毀滅性打擊。

(1)美國開展關鍵材料加工技術創新研究,以降低稀土材料對外依賴

2020年4月,美國能源部宣布提供1800萬美元的基礎研究資助,旨在推動關鍵礦物和稀土元素供應鏈的研究與開發,保障美國能源和國家安全。該研究將尋求根本性突破方法,提高對美國經濟運轉至關重要的稀土元素的可獲得性或減少其使用量,確保稀土元素及其有效替代品的持續供應。該研究關注方向包括以下3點:一是開展稀土物理與化學的理論和實驗研究,了解稀土元素及其電子結構在決定材料和分子的物理與化學性質中的作用,加速材料和分子設計及發現;二是通過假設驅動研究,開發新的設計和合成方法,以改進功能,減少或消除稀土元素的使用;三是利用新的分離原理與方法提高從復雜混合物(如礦石加工、礦山尾礦或再生材料)中提取稀土的效率。

2020年5月,美國能源部宣布向關鍵礦物與稀土研究領域增投3000萬美元,重點資助下一代關鍵材料的提取、分離和處理技術創新,旨在促進關鍵礦物和稀土元素供應鏈研發,降低美國關鍵原材料供應鏈中斷的風險。美國能源部希望通過該投資推進關鍵原材料供應鏈的研究、開發和部署,以增強美國的國防工業基礎。

(2)歐盟反思關鍵原材料供應問題,對關鍵原材料短缺發出警報

2020年9月,歐盟委員會修訂了關鍵原材料清單(List of CRMs),將稀土等30種具有重大經濟和戰略價值的原材料納入清單,同時公布行動計劃,力求擴大供應商網絡,減少對第三國的依賴。鑒于關鍵礦產對于歐盟制造業的戰略重要性,歐盟于2008年就啟動了《原材料倡議》(The Raw Materials Initiative),關鍵原材料清單制定就是該倡議的一項重要成果。自2011年起,歐盟每3年更新一次關鍵原材料清單。與2017年9月更新的名單(共計27種原材料)相比,此次更新的名單移除了氦,保留了其余26種原材料,新增了鋰、鍶、鈦、鋁土礦4種原材料。

歐盟委員會警告稱,歐盟成員國過度依賴關鍵原材料進口,如中國承擔了歐盟98%的稀土供應,土耳其承擔了98%的硼酸鹽供應,南非承擔了71%的鉑供應及比例更高的鉑族金屬供應。過度依賴原材料進口有可能威脅到歐盟航空、汽車和新能源等關鍵行業,并使歐盟面臨資源豐富國家供應鏈緊縮的威脅。此外,歐盟委員會提醒,用于制造電池和可再生能源設備的原材料短缺,有可能威脅歐盟到2050年實現“碳中和”的政治目標。

為擴大供應商網絡,歐盟委員會同時發布《提升關鍵原材料彈性:尋求安全可持續的供給之路》(Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path Towards GreaterSecurity and Sustainability)報告,擬采取10項具體措施,包括組建“原材料聯盟”(European Raw Materials Alliance)。該聯盟的初步目標是為了增強歐盟在稀土和磁鐵供應鏈中的抗風險能力,未來還將擴展到其他原材料領域。此外,歐盟還計劃發展國際戰略合作伙伴關系,擬于2021年與加拿大、非洲相關國家展開合作,促進當地采礦業可持續發展并承擔社會責任,滿足歐盟對關鍵原材料的需求。

(3)韓國發布材料、零組件和設備2.0戰略,以削弱對日依賴

2020年7月,韓國政府發布“材料、零組件和設備2.0”(Materials,Parts andEquipment 2.0)戰略,大幅擴充戰略產品的供應鏈管理名錄,促進“制造業回流”,意圖打造零部件產業強國和尖端產業世界工廠。為此,韓國政府計劃在2022年前投資5萬億韓元,其中包括在2021年先對半導體、生物和未來汽車三大產業投入2萬億韓元。同時,韓國政府還將選拔100家具有發展潛力的核心戰略技術龍頭企業進行重點扶持,確保其具有國際競爭力。此外,韓國政府還將與多家企業、研究所簽署技術研發、招商引資的合作協議,助力新政策落地。

2019年,韓國政府為降低對日本進口產品的依賴,在半導體、顯示器等六大領域選定100種關鍵戰略產品,希望通過進口來源多元化、提高國產化程度等方式,確保其供應鏈穩定。根據“材料、零組件和設備2.0”戰略,韓國在此前基礎上,增加了與美國、歐洲、中國及印度等相關的戰略產品,總數增至338種,戰略產品的范疇也在此前的六大領域基礎上增加了生物、能源和機器人等新興產業。

(4)對中國的影響與啟示

新材料幾乎是所有高科技產業鏈的上游,新材料供應被“卡”住就相當于高科技產業從源頭上被“卡脖子”,后果不堪設想。新材料供應問題主要包括兩個方面:一是關鍵礦產供應安全問題,如鈷礦、稀土礦等戰略價值高的原材料對新能源汽車、電子信息等產業具有重要影響;二是高性能關鍵材料的供應安全問題,如半導體晶圓、高純靶材和碳纖維等涉及國計民生的關鍵材料,往往被國際上的少數科技巨頭把控。

近年來,美國對世界多國發起“貿易戰”,相繼在國際組織中“退群”,并在西方大肆渲染中國威脅論。在此背景下,中國關鍵原材料安全或將受到非常大的挑戰:一是中國獲取境外資源的外部風險不斷增加,存在“源頭斷供”的風險;二是美歐等國家和地區尋求建立原材料產業聯盟,或給中國關鍵原材料進出口帶來嚴峻挑戰。當前,新一輪科技革命孕育興起,正催生全球范圍內的新一輪產業競爭。作為新一輪科技革命的動力之源,關鍵礦產資源的國際競爭將越發激烈,未來甚至可能會重塑國家的科技競爭力。對此,中國應從國家戰略層面高度重視關鍵礦產安全問題,推動關鍵礦產資源安全與管理研究,從加強礦產資源勘探、提升循環利用率、參與全球礦產資源治理等環節,切實保障中國未來關鍵礦產資源的安全。

(三)先進信息材料研發進展迅猛,高功率與高效率成為發展重點

縱觀全球,信息產業已成為世界科技強國最重要的支柱產業之一。近年來,人工智能、量子信息及大數據等信息技術快速發展,不斷引領著新興產業的發展方向。2020年,在市場的強勁需求和科技政策的強力推動下,先進信息材料不斷涌現,為人工智能、量子信息和大數據等產業的發展提供了物質基礎。

(1)發達國家研制出新型高功率電子器件,推動信息技術快速發展

2020年3月,瑞士洛桑聯邦理工學院功率和寬帶間隙電子研究實驗室研制出一種由間距20納米的雙金屬片組成的高功率太赫茲器件。當施加10~100伏電壓時,該器件能夠在皮秒內激發高強度“電火花”(等離子體),從而產生高功率、高強度的太赫茲電磁波。該技術結合了納米制造技術和等離子體技術,成功解決了傳統器件無法同時兼顧高功率和納米尺寸的問題。新型器件具有結構緊湊、成本低和易于制造等優勢,未來有望廣泛應用于安防、醫療和通信等領域。

2020年5月,美國海軍研究實驗室(United States Naval ResearchLaboratory,NRL)研發出一款名為“諧振隧穿二極管”的新型氮化鎵基電子器件。氮化鎵基“諧振隧穿二極管”比傳統材料“諧振隧穿二極管”的頻率和輸出功率都高,其速率快慢的關鍵在于采用了氮化鎵材料。新型器件利用量子隧穿效應,使電子以極快的速度傳輸。在隧穿過程中,電子會穿過物理壁壘,從而產生電流。此外,氮化鎵基“諧振隧穿二極管”打破了傳統器件的電流輸出與開關速率紀錄,能使應用程序獲取毫米波范圍內的電磁波及太赫茲頻率。目前,研究團隊與俄亥俄州立大學、懷特州立大學(Wright State University)聯合致力于繼續改進“諧振隧穿二極管”設計,使其在不增加電能損耗的同時繼續提升電流傳輸速率。

(2)新型半導體材料及器件研發取得突破性進展

2020年5月,北京大學制備出高密度高純半導體陣列碳納米管材料,并在此基礎上首次實現了性能超越同等柵長硅基互補金屬氧化物半導體(CMOS)技術的晶體管和電路,展現出碳管電子學的優勢。碳納米管集成電路批量化制備的前提是實現超高半導體純度、順排、高密度及大面積均勻的碳納米管陣列薄膜。長期以來,材料問題的制約導致碳管晶體管和集成電路的實際性能遠低于理論預期,甚至落后于相同節點的硅基技術至少一個數量級,是碳管電子學領域面臨的最大技術挑戰。該項工作突破了長期以來阻礙碳管電子學發展的瓶頸,首次在實驗上顯示出碳管器件和集成電路較傳統技術的性能優勢,為推進碳基集成電路的實用化發展奠定了基礎。

2020年6月,俄羅斯圣彼得堡國立信息技術、機械學與光學研究型大學宣布開發出世界上最緊湊的綠光半導體激光器。該半導體激光器產生的綠色相干激光可以很容易地被追蹤到,甚至在光學顯微鏡下用肉眼就能夠觀測到。新型半導體激光器具有納米粒子的尺寸,僅為310納米。此外,該激光器納米粒子的新穎設計還可有效囚禁受激發射的能量,從而為產生激光提供足夠高的電磁場放大率。該項研究對構造光芯片、微傳感器和其他使用光作為信息傳輸和處理媒介的器件領域的發展具有積極推動作用。

(3)對中國的影響與啟示

近年來,量子材料、二維材料及半導體材料等先進信息材料技術的突破使信息技術發展進入了飛躍階段。這些材料的應用將顛覆未來的信息技術和器件,如量子計算機、微納型芯片、超級存儲器及新型圖像傳感器等,在新能源、信息、生物醫療、人工智能和航空航天等領域具有非常廣闊的應用前景。中國信息材料雖然占領了中低端領域市場,但在高端領域依然無法與美日等發達國家競爭。對此,中國應從三個方面采取措施:一是加大對高校、科研院所、企業及公共平臺的引導和支持,不斷積累技術經驗,夯實基礎;二是提高自主創新能力和產業核心技術,如突破高端芯片制造技術,打破西方的壟斷和封鎖;三是加大基礎研究,開發各種顛覆性應用技術,實現產業化突破。

(四)顛覆性新材料技術不斷涌現,帶來高技術產業新變革

新材料技術的發展與基礎科學理論的突破息息相關。近年來,人工智能、機器學習及凝聚態物理等領域的發展,使得許多顛覆性新材料技術不斷涌現,未來有望帶來高技術產業的新變革。2020年,顛覆性新材料技術主要進展如下。

(1)機器學習技術推動新材料研發新變革

2020年3月,美國能源部勞倫斯利弗莫爾國家實驗室開發出一種預測材料性能的新方法。該方法旨在利用機器學習技術加速從新材料發現到大規模部署的過程,減少了測試和評估候選材料性能的工作量,大幅減少了材料部署的時間。以三氨基三硝基苯(TATB)為例,該材料是一種鈍感高能炸藥,合成反應條件的微小變化就可能引起較大的性能變化。因此,測試和評估TATB材料的性能需要做大量的工作。新方法利用計算機視覺和機器學習技術,可對TATB原材料粉末的掃描電子顯微鏡圖像進行分析,從而避免繁多的物理測試。研究結果表明,與專家評估和儀器分析等常規方法相比,新方法可以減少約24%的預測誤差。

2020年9月,日本國立材料科學研究所(National Institute for MaterialsScience,NIMS)研發了一種機器學習工藝,可以制備具有特定及所需機械性能的鋁合金。鋁合金是一種輕質節能材料,主要由鋁制成,同時也含有鎂、錳、硅、鋅和銅等其他元素。各種元素和制造工藝的組合意味著鋁合金面對各種應力時的彈性不同。然而,在生產鋁合金時需要驗證各種元素與制造工藝的組合,這一過程非常耗時且成本昂貴。為解決該問題,研究人員將已知的鋁合金數據庫數據輸入到機器學習模型中,從而訓練模型理解合金不同機械性能與不同組成元素之間的關系,以及與生產過程中應用的熱處理類型之間的關系。一旦具有足夠的數據,該模型就可以預測生產具有特定機械性能的新合金需要何種元素和生產工藝,而且所有上述工作都無須人工監督。新工藝有助于加快鋁合金等新材料的研發速率。

(2)前沿新材料技術不斷取得突破

超材料方面,2020年11月,中國香港城市大學研究人員采用真空液體填充技術在聚合物薄殼中注入液態金屬鎵(Ga),首次制備了液態金屬聚合物核殼結構的微點陣力學超材料。目前的金屬微點陣力學超材料具有超輕、高比強度等特性,在無人機機翼、小微型電子器械等領域具有很好的應用前景。但是,這類超材料的韌性較差,在服役過程中容易脆斷失效。中國香港城市大學研發的新型超材料不僅具有良好的韌性,而且充分利用低溫度范圍下液態金屬的特性,實現了類似科幻電影中復雜形態液態金屬的自我修復功能,在生物醫療器械、微電子器件及微型機器人等領域有巨大應用潛力。

二維材料方面,2020年9月,受美國DARPA和美國空軍研究實驗室(Air ForceResearch Laboratory,AFRL)等資助,斯坦福大學研究人員利用二維材料制備出超薄異質結構,并表現出優異的隔熱性能。研究人員以二氧化硅/硅為襯底,先后沉積原子層厚度的單層二硒化鎢、二硫化鉬、二硒化鉬和石墨烯,形成多層超薄異質結構,通過向石墨烯層施加電壓,加熱異質結構,并用拉曼光譜測量每層材料的溫度。測試結果顯示,該二維材料異質結構的熱導率與290~360納米厚的二氧化硅相當。該項研究將促進二維材料在熱電器件領域的應用。該異質結構也有望用作電子器件的超輕隔熱罩。

(3)對中國的影響與啟示

近年來,全球前沿新材料研究熱度持續上升,新材料開始實現從基礎支撐到前沿顛覆的跨越。一些對未來具有顛覆意義的前沿新材料,如石墨烯、量子點、超材料、仿生智能材料、超導材料、柔性材料及光催化材料等不斷得到開發和應用,產業化進程也在加速。美、日、韓等科技強國為搶占新一輪工業革命制高點,紛紛制訂了相應的發展計劃和預期目標,并實施相應策略,推進前沿新材料跨越式發展。中國前沿新材料的發展基本與世界同步,特別是近年來中國在引領支持、研發投入、人力資源配置及創新體制改革等方面不斷加大力度,前沿新材料發展非常迅猛,某些領域已躋身全球強國之列。

但同先進國家相比,中國前沿新材料在自主創新、新產品開發應用、研究范式變革和高端產業化等方面還有一定差距。對此,中國應對全球前沿材料發展態勢有更充分的認識和把握,并重點在以下四個方面實現標志性突破:一是加強材料科技前沿性基礎研究,國家在前沿基礎研究方面應發揮引領、支持和協調的重要作用,應確定部門職責,推進跨部門跨領域全面合作,保證研究規范有序及高效地運作,取得高質量、高水平、強時效性的研究成果;二是加強創新體系建設,強化戰略部署和戰略管理,充分做好新材料研發的頂層設計,培養和打造一批具有國際先進水平的研究機構或高新企業,組合人才、資源和研發基礎等優勢,努力實現一批前沿性新興技術的突破;三是完善產學研機制,采取政策導向和財經支持,加速新材料研究成果轉化和產業化;四是提高自主創新能力,推進研究范式變革。

二、高性能結構材料

高性能結構材料是指具有高強度、高韌性、耐高溫、耐磨損及抗腐蝕等特殊性能的材料,是支撐航空航天、交通運輸、能源動力及國家重大基礎工程建設等領域的重要物質基礎。近年來,高性能結構材料的發展趨勢主要有三點:一是輕量化,這與全球低碳、可持續發展思潮同步;二是結構功能一體化,如具備一定的抗氧化、抗腐蝕和抗輻照等性能;三是高性能化,如具備高強度、高韌性。

(一)金屬結構材料

金屬結構材料是指與傳統結構材料相比具備更高的耐高溫性、抗腐蝕性和高延展性等特性的新型材料,主要包括鈦、鎂、鋯及其合金,鉭鈮,硬質材料等,以及高端特殊鋼、新型鋁材等。2020年,高性能金屬結構材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)鋁合金研究取得多項突破

2020年2月,美國電動車制造商特斯拉(Tesla)研發出一種新型鋁合金,解決了傳統鋁合金強度與導電性不能兼備的難題。商用鑄造鋁合金可分為兩類,一類具有高強度,另一類具有高導電性。對于某些應用場景,如電動汽車內部的部件,要求同時具有高強度和高導電性。此外,由于需要通過鑄造工藝制備這些電動汽車部件,因此不能使用鍛造合金。此次特斯拉借鑒火箭用材的靈感,研發出的壓鑄電動汽車零部件新型鋁合金,屈服強度可達90~150兆帕,導電性可以達到40% IACS(國際退火銅標準)至60% IACS,兼具高強度和高導電性。從Model S和Model X車身上采用的大量鋁材可以看出,新鋁合金材料未來或可應用到特斯拉旗下產品中。

2020年10月,澳大利亞莫納什大學(Monash University)提出一種改進鋁合金疲勞強度的組織設計新概念——“疲勞失效”法,即通過修改鋁合金的微觀結構使其能自行修復弱點。研究人員稱,高強度鋁合金疲勞性能差的原因是存在“無沉淀區”薄弱環節。該環節中交變應力會導致材料微塑化或局部塑化。而塑化會催生疲勞裂紋,這些裂紋逐漸擴展,最終導致材料斷裂。研究人員使用商用鋁合金,利用在疲勞早期循環中注入材料的機械能來修復“無沉淀區”中的弱點,極大地延遲了疲勞裂紋的產生,使得高強度鋁合金的疲勞壽命提高了25倍。

(2)美印共同開發高性能鎂合金,可替代鋼和鋁合金用作汽車、航空零部件

2020年6月,印度理工學院馬德拉斯分校(Indian Institute of TechnologyMadras)、美國北得克薩斯大學(University of North Texas)和美國陸軍研究實驗室的研究人員使用一種含有釓、釔和鋯等稀土元素的鎂合金,經過熱機械加工技術(嚴重塑性變形和老化處理),共同開發出一種工程鎂合金。該合金強度高、延展性好,可在較高的應變速率下實現超塑性,從總體上減少制造時間、精力和成本。同時,此類合金具有較好的輕量化特性,有助于汽車減重從而降低碳排放量。研究人員表示,作為最輕的節能型結構材料,鎂合金具有強大的潛力,可取代鋼和鋁合金,用于制造汽車和航空航天零部件。

(3)中美研究人員合作研發“超級鋼”,可用于制造輕型汽車和軍用車輛等

2020年6月,中國香港大學(University of Hong Kong,HKU)和美國勞倫斯伯克利國家實驗室(Lawrence Berkeley National Lab,LBNL)的研究團隊通過增加材料屈服強度,突破了超高強度鋼的屈服強度-韌性組合極限,成功研制出具備極高的屈服強度、極佳韌性和良好延展性的“超級鋼”。“超級鋼”比目前航空航天用的馬氏體鋼效能更高,而成本卻只有其1/5。此外,研究人員還在“超級鋼”的結構方面取得了重大發現。“超級鋼”通過一種新型“高強度誘導多層分層”增韌機制,具備了一種獨特的抗斷裂性特征,其中主斷裂表面下形成了多個微裂紋,而微裂紋能夠有效吸收來自外部作用力的能量,使“超級鋼”的韌性高于現有鋼材。該研究成果為實現“超級鋼”的工業化應用奠定了基礎,未來有望應用于制造高級防彈衣、高強橋梁纜索以及航空航天領域、建筑領域的高強螺栓和螺母。

(4)美國利用形狀記憶合金打造火星車車輪

2020年5月,NASA格倫研究中心稱正在開發一種新型形狀記憶合金(SMA)輪胎,可滿足未來火星巡視器探索火星表面復雜地形的需求。該形狀記憶輪胎由網狀織物金屬制成,能夠“記住”自己最理想的形狀,可在火星惡劣的環境下實現可逆的材料變形,同時又不犧牲性能。測試結果表明,SMA輪胎的優越抓地力滿足或超過所有牽引性能的要求,并將賦予巡視器驅動能力,以跨越不同的地形。未來,研究人員將繼續推進SMA技術的成熟以使其應用于火星車車輪上。

(5)中國研究人員研發出一種前所未有的輕質量液態金屬材料

2020年2月,中國清華大學研究人員在全球范圍內首次提出“輕質液態金屬”概念,并發明了一種前所未有的輕質量液態金屬材料。該材料可塑性強、無害(良好的生物安全性)且密度輕,在溫度調節下能保持良好的材料一致性和導電性,并可在完全柔軟和堅硬的狀態之間自由切換,將液態金屬的特性發揮到極致。液態金屬是金屬材料中的新貴,有可能逐漸替代現有的材料,制造出突破性產品,將成為繼工程塑料、輕合金之后的第三代新材料,未來可廣泛應用于消費電子產品、鋰電池、3D打印、柔性智能機器和血管機器人等領域。

(二)無機非金屬材料

無機非金屬材料是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、鹵素化合物、硼化物,以及硅酸鹽、鋁酸鹽、磷酸鹽、硼酸鹽等物質組成的材料,常見種類包括二氧化硅氣凝膠、水泥、玻璃和陶瓷等。無機非金屬材料是現代材料當中必不可少的,尤其在現代建筑中具有不可忽視的地位。2020年,無機非金屬材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)超輕、超薄、超硬玻璃的問世促進可折疊設備的發展

2020年1月,美國創新公司Akhan Semiconductor利用金剛石的堅硬特性研發出一款名為Miraj的金剛石玻璃,能為可折疊設備制造超輕、超薄、超硬的屏幕。該玻璃由納米金剛石晶體材料涂裝到玻璃上制成,既可以被噴涂在塑料(聚合物)片上,也可以被噴涂在沒有經過處理的柔性玻璃上,且不會影響玻璃的可折疊性。此外,金剛石玻璃還具有防水疏油屬性及良好的散熱性,可以讓手機保持較低的溫度,從而延長智能手機電池和組件的使用壽命。Akhan Semiconductor公司表示,在智能折疊屏手機上使用金剛石玻璃還有很長的路要走,Miraj玻璃要到下一代柔性玻璃問世之后才會有發揮的空間。

2020年7月,日本電氣硝子株式會社(Nippon Electric Glass,NEG)成功研發出一款名為Dinorex UTGTM的化學強化專用玻璃。該款玻璃厚度僅為25微米(目前全球最薄的玻璃),表面平滑、厚度均勻,具有易彎曲的特性。Dinorex UTGTM玻璃彎曲半徑可達1.5毫米,可用于制造折疊顯示屏。長期以來,在生產較薄的化學強化玻璃時,需要對原始厚玻璃板進行薄化處理,而Dinorex UTGTM在玻璃成型工藝中直接生產出較薄的玻璃板,省去了薄化處理環節,達到減少有害物質使用量、削減成本的效果。

(2)美國賓夕法尼亞大學開發出可在火星大氣中漂浮的輕薄納米氧化鋁板

2020年4月,美國賓夕法尼亞大學研究人員開發出可在火星稀薄大氣中漂浮的輕薄氧化鋁板。該氧化鋁板內部為中空結構,大量微小的縫隙孔洞分布其中,這些孔洞能夠防止裂紋蔓延,從而提升氧化鋁板強度。當暴露在強光下時,氧化鋁板被加熱的頂部可與底部形成溫差,引導氣體從通道的開孔頂部吸入并從底部排出,形成類似氣墊的懸浮效果。每塊納米氧化鋁板的重量僅與一只果蠅相當,理論上可承載10倍于自重的有效載荷。研究人員正研究能夠安裝在飛板上的小型化學傳感器,進一步提高其載重量。

(3)美國空軍開發出一種可用于制造高溫陶瓷部件的雜化納米材料

2020年8月,美國萊特·帕特森空軍基地(Wright-Patterson Air Force Base)開發出一種用于制造陶瓷基復合材料的陶瓷先驅體聚合物接枝納米顆粒(或稱毛狀納米顆粒)。該顆粒是一種混雜材料,由固體納米顆粒內核和圍繞在其周圍像毛發一樣的聚合物外殼組成,大小相當于一個小型病毒,可用于制備適用于噴氣發動機和高超聲速飛行器高溫部件的高性能陶瓷纖維和復合材料。新材料采用了一種含硅無機聚合物,分子結構類似于硅樹脂,但卻是由硅和碳原子構成。當高溫加熱時,這種聚合物中的硅和碳可產生化學反應轉變成碳化硅陶瓷。以往即使采用最先進的工藝,陶瓷也必須經過6~10次循環滲透才能達到所需密度,而采用這種新型材料有望將滲透循環次數減少約一半,從而實現更快的生產速度和更低的生產成本。

(4)俄羅斯托木斯克理工大學開發出一種新工藝,可以在非真空環境下生產碳化鎢、碳化硼等超硬材料

2020年9月,俄羅斯托木斯克理工大學(Tomsk Polytechnic University,TPU)研究人員開發出一種新工藝,可以在非真空環境下生產碳化鎢、碳化鈦、碳化硅和碳化硼等超硬材料。新工藝為一種合成碳化鎢納米粉的電弧法,由于在電弧等離子體的產生中使用了特殊形狀的石墨電極,從而能夠在非真空情況下生成自發自絕緣氣態介質,這極大地簡化了工藝過程,并降低了能源消耗。該技術的另一個優點是可以使用磨損的鉆頭、用過的刀具零件和其他含有碳化鎢的廢料作為合成原料。研究人員表示,目前在生產效率和經濟性上尚無同類的生產技術。未來,研究人員計劃進一步優化技術工藝,將該方法運用到廢物處理方面。

(三)高分子材料

高分子材料是由相對分子質量較高的化合物構成的材料,包括橡膠、塑料、纖維、涂料、膠黏劑和高分子基復合材料。高分子材料因質量輕、強度高、耐溫和耐腐蝕等優異的性能,廣泛應用于航空航天、交通運輸、醫療和消費電子等領域。2020年,高分子材料領域取得以下幾個方面的進展.

(1)美國陸軍開發出先進的雙聚合物3D打印材料

2020年2月,美國陸軍研究實驗室研究人員采用無模熱拉拔工藝研制出一種由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯與聚碳酸酯兩種不同的聚合物組成的雙聚合物長絲。利用該種雙聚合物長絲可在現有的低成本3D打印機上生產出適用于戰場使用的堅固零部件,以便于士兵快速利用耐用的3D打印零部件替換損壞的塑料零部件。此外,因材料和工藝問題,當前普遍使用的3D打印會出現零部件易碎、機械性能較差、退火過程中發生過度變形等問題。但是,雙聚合物長絲因含有兩種不同熔融溫度的聚合物,被用于打印出固體零部件后可放入烤箱烘烤以提升零部件的強度。

(2)德國研發出一種仿生纖維黏合材料,在保持黏合性的同時具有超疏液性

2020年4月,德國馬克斯·普朗克研究所(Max Planck Institute,MPI)受壁虎啟發開發出一種彈性纖維膠黏劑。該膠黏劑結合了蘑菇狀纖維的強黏附性和纖維尖端雙凹角幾何形狀的疏水性,不僅對低表面張力液體表現出超強的疏液性,同時又保持了超強的黏合性能。研究人員表示,強疏液性使該纖維膠黏劑能夠有效地黏附到水、油或其他液體表面而不會損失黏合力,如攀爬機器人或可使用這種黏合材料來攀爬濕玻璃板。此外,該彈性纖維膠黏劑還具有高度可變形性和拉伸性,能夠抵抗較強程度的物理作用,大大擴展了實際應用范圍。

(3)中國研制出一種新型納米纖維素仿生結構材料,綜合性能突出

2020年5月,中國科學技術大學研究人員成功研制出一類天然納米纖維素仿生結構材料,解決了傳統結構材料難以兼具高強度與高韌性的問題。該材料具有輕質高強韌的優異性能,性能超越航空鋁合金和鋼,且密度僅為鋼的1/6、鋁合金的1/2。新材料的輕質高強韌性主要來自材料微米級層狀結構和納米三維網絡結構設計。纖維素納米纖維內部高度結晶可以提供極高的強度,纖維之間通過大量氫鍵等可逆相互作用網絡進行結合,在外力作用下這種高密度的可逆相互作用網絡可以迅速解離和重構,吸收大量能量,使材料在具有高強度的同時實現高韌性。此外,該材料還具有高尺寸穩定性、抗熱震、抗沖擊及高損傷容限等多種優異性能,在輕量化抗沖擊防護及緩沖材料、空間材料、精密儀器結構件等領域具有廣闊的應用前景。

(4)以色列開發出柔性高分子材料,有望用于制造機器人、假肢及可穿戴設備

2020年6月,以色列理工學院研究人員開發出一種柔性高分子材料。該材料在遭受刮擦、割傷或扭傷時能夠“自愈”,將其與傳感器相結合,有望獲得具有柔性和自我修復能力的電子皮膚,未來可用于制造機器人、假肢和可穿戴設備。在該項研究中,研究人員首先研發出柔性高分子材料和彈性體,該彈性體被拉伸至原長度的11倍也不會斷裂。隨后研究人員利用彈性體開發電子皮膚,并將選擇性感應、防水、自我監控和自我修復等多種功能融入電子皮膚中。利用電子皮膚組成的傳感系統能夠監控環境變量,如壓力、溫度和酸度。同時,該系統還包含能監視系統電子部件損壞的類神經元組件,以及讓受損部位加速自我修復過程的其他組件。

(5)韓國科學技術研究院開發出高透高導塑料新材料

2020年6月,韓國科學技術研究院成功研制出適用于透明電極的高導電、高透明性高分子塑料新材料。當前,透明電極中的導電高分子材料存在厚度增加不透明度也增加的問題。此次研究人員開發出與傳統高分子材料具有不同化學結構的“自由基高分子”材料,由此制成的導電高分子膜厚度在1微米時透明度達96%,相比傳統的10%透明度提升了近10倍。“自由基高分子”材料有望應用于未來新一代儲能材料、透明顯示材料、柔性電池和生物電化學等領域。

(6)日本三菱化學研發出可在海水中降解的塑料袋

2020年8月,日本三菱化學(Mitsubishi Chemical Holdings)研發出可在海水中降解的塑料袋。新塑料袋是根據微生物分解土壤中垃圾的相同機理研發,采用甘蔗等植物性成分制成,僅需1年左右的時間即可被海水完全分解,而普通塑料袋的自然分解通常需20~1000年不等。三菱化學希望通過推廣使用這種塑料袋來幫助解決海洋塑料垃圾問題。但是,由于制造技術尚未普及,該種塑料袋的價格是普通塑料袋的6倍以上。

(四)復合材料

復合材料是指由兩種或兩種以上不同物質以不同方式組合而成的材料,具有重量輕、強度高、加工成型方便、彈性優良和耐化學腐蝕等優點,已逐步取代木材及金屬合金,廣泛應用于航空航天、汽車、電子電氣及建筑等領域。隨著全球低碳經濟、綠色經濟的發展,復合材料呈現出低成本化、高性能化、可循環利用的發展趨勢。2020年,復合材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)瑞典皇家理工學院開發出“變形”碳纖維復合材料

2020年5月,瑞典皇家理工學院(KTH Royal Institute of Technology,KTH)開發出一種由兩片摻雜鋰離子的碳纖維和一塊固體電解質薄片組成的碳纖維復合材料。當接入低壓直流電時,鋰離子會從碳纖維的一層遷移到另一層(通過電解液),從而使碳纖維的放電層收縮,充電層膨脹,因此整塊材料會向一側彎曲。即使電流被移除后,材料仍然保持這種形狀。但是,如果隨后接入反向電流,鋰離子就會向相反的方向遷移,且不同的電壓將決定復合材料是恢復到中性的平面形狀,還是向另一側彎曲。該復合材料質量雖輕,但硬度高于鋁,進一步開發后或可應用于制造不需要副翼的變形飛機機翼,或是在不同風速下改變形狀以實現最大效率的風力渦輪機葉片。

(2)中美研發出高阻尼、高吸能與形狀記憶兼得的鎂基仿生復合材料

2020年5月,中國科學院金屬研究所與美國加州大學伯克利分校、中國工程物理研究院展開合作,借鑒天然生物材料三維互穿微觀結構的原理,將鎂熔融浸滲至增材制造的鎳鈦合金骨架,構筑成輕質、高強度、高阻尼、高吸能鎂-鎳鈦仿生復合材料。微觀三維互穿仿生結構不僅實現了鎳鈦增強相與鎂基體在性能優勢上的互補與結合,而且賦予材料形狀記憶與自修復功能。新型仿生復合材料突破了強度和阻尼性能之間的相互制約關系,實現了鎂合金的強度、阻尼和能量吸收效率等多種性能的良好結合,綜合性能優于目前已知的工程材料,有望成為精密儀器、航空航天等領域的新型阻尼減震材料。

(3)荷蘭開發可用于航空航天結構件損傷檢測的3D打印復合材料

2020年5月,荷蘭Brightlands材料中心開始研發具有自感知功能的3D打印復合材料,以用于監控航空航天、建筑和醫療保健等領域的關鍵結構狀態。該材料是一種碳纖維增強的聚合物基復合材料,可根據連續纖維電阻感應變化,提供自感應功能。目前該材料還在研發過程中,研究人員將首先驗證其在飛機和建筑領域提供結構健康監測(SHM)的可行性。同時,研究人員還在將連續碳纖維的自感知能力與增材制造技術相結合,擬使SHM應用更具成本效益,從而能夠更廣泛地擴展到新應用中。

(4)美國北卡羅來納州立大學研發出具有優異輻射屏蔽性能的復合材料

2020年5月,美國北卡羅來納州立大學(North Carolina State University,NCSU)的一項新研究表明,一種由嵌入三氧化二鉍顆粒的高分子化合物組成的復合材料具有巨大的潛力,可以替代傳統的輻射屏蔽材料,應用于太空探索、醫學成像和放射治療等領域。鉛等傳統的輻射屏蔽材料通常價格昂貴、重量大且對人體健康和環境有害。在該項研究中,研究人員使用紫外線固化方法而非耗時的高溫固化法創建了高分子化合物樣品,其中三氧化二鉍含量高達44%。隨后,研究人員對樣品進行了測試,結果表明該化合物重量輕、強度高,能有效屏蔽諸如伽馬射線等電離輻射,并且可以快速生產。

(5)瑞士研發出新型磁致感應形狀記憶復合材料

2020年8月,瑞士保羅謝爾研究所(Paul Scherrer Institute,PSI)和蘇黎世聯邦理工學院(Eidgen?ssische Technische Hochschule Zürich,ETHZ)合作研發出一種由磁流變液和聚二甲基硅氧烷(PDMS)組成的新型復合材料,該材料可以在磁場下表現出形狀記憶特性。研究人員利用水滴、甘油和羰基鐵顆粒組成磁流變液,以不同的體積分數(10%和40%)分散在PDMS中制成軟磁性形狀記憶復合材料。實驗結果表明,添加體積分數為40%的磁流變液使PDMS的儲能模量提高近30倍,無須加熱即可實現快速可逆的形狀記憶。該磁性形狀記憶復合材料在生物醫學、航空航天、電子和機器人等領域有顯著的應用潛力,如在醫學領域進行血栓微創手術時可改變導管的硬度,減輕副作用;在太空探索領域可作為自行充氣或折疊的輪胎安裝在探測漫游車上;在電子設備領域可用于制造柔性電源、數據電纜或可穿戴設備。

三、先進功能材料

功能材料是指通過光、電、磁、熱、化學和生化等作用后具有特定功能的材料。進入21世紀以來,功能材料成為新材料領域研究的重點,是國民經濟、社會發展及國防建設的基礎和先導,推動信息通信、能源、航空航天、生物醫療和國防等領域的發展。近年來,先進信息材料、新能源材料、生物醫用材料和節能環保材料等先進功能材料發展迅猛,前沿、顛覆性技術不斷涌現,給全球可持續發展、產業升級與變革等帶來了深刻影響。

(一)先進信息材料

先進信息材料是為實現信息探測、傳輸、存儲、顯示和處理等功能使用的材料,是人類社會步入信息時代的物質基礎,也是科技創新和國際競爭最為激烈的技術領域。近年來,隨著人工智能、量子信息和大數據等技術的發展,新型信息器件不斷涌現,信息材料正加速向多功能化、薄膜化、高性能和低功耗方向發展。2020年,先進信息材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)美國北卡羅來納州立大學研制出超薄可拉伸電子材料,具有氣體滲透性

2020年5月,美國北卡羅來納州立大學研制出一種超薄、可拉伸、可透氣的電子材料。研究人員使用了一種稱為呼吸圖法的技術來制造具有均勻孔分布的可拉伸聚合物薄膜,通過將薄膜浸入含有銀納米線的溶液中進行涂層,然后對材料進行熱壓,將納米線封住。由于銀納米線正好嵌入到聚合物表面正下方,因此在出汗和長期磨損的情況下,該材料也表現出出色的穩定性。研究人員表示,這種薄膜在導電性、光學透光性和水蒸氣滲透性方面表現出良好的組合特性。研究團隊創建的第一個原型是可安裝在皮膚上用作電生理傳感器的干電極。

(2)韓國開發出新型導電黏合劑,可將集成電路密度提高逾20倍

2020年5月,韓國成均館大學(Sungkyunkwan University,SKKU)和三星電子合作開發出一種導電黏合劑,可以將集成電路密度提高20倍以上。該黏合劑由納米金屬顆粒制成,用于在電路板上集成微型的電子設備。通過這項研究,研究人員已成功將數千個比頭發還細的30微米×60微米微型LED組裝在低溫低壓的柔性板上。此外,該項技術可以實現在比信用卡更小的基板上排列60萬個相距100微米的微型LED。與目前市場上的其他黏合劑不同,該導電黏合劑能夠應用于可彎曲和展開的柔性基板上,這意味著其將為生物醫學設備的進一步小型化鋪平道路。

(3)韓國三星宣布發現新型半導體材料非晶氮化硼

2020年7月,韓國三星電子宣布,三星高級技術學院(Samsung AdvancedInstitute of Technology,SAIT)與蔚山國家科學技術學院(UlsanNational Institute of Science and Technology,UNIST)、劍橋大學兩家高校合作,成功制備出一種3納米厚的無定型氮化硼薄膜(a-BN)。該薄膜在100千赫茲和1兆赫茲的工作頻率下分別展示了1.78和1.16的超低介電性質,極度接近于空氣的介電值1,并且表現出優異的機械、高壓穩定性。研究人員表示,無定型氮化硼薄膜具有極低的介電常數、高擊穿電壓和出色的金屬阻擋性能,可實現更小巧、更緊湊的電子解決方案,推動器件進一步小型化發展。

(4)俄羅斯南烏拉爾州立大學研發出環保且可應用于多種傳感器的材料

2020年7月,俄羅斯南烏拉爾州立大學(South Ural State University)的研究人員合成了適用于制造壓力、溫度、電場和磁場傳感器的陶瓷材料。當前,許多用于制造傳感器的現代材料都含有鉛,其廣泛使用會造成環境污染并對人體健康產生負面影響,無法大規模生產。而南烏拉爾州立大學研究人員通過研究基于鉍鐵氧體的陶瓷材料的相變結構,發現該種材料對外部因素(溫度、電勢、磁場、壓力)高度敏感,不僅可以被用于制造傳感器,而且該材料屬于多鐵性合金,對環境更加友好,可能成為未來傳感器材料的發展方向。

(5)日本東京大學開發出一種磁性材料,可提供更高的存儲密度

2020年10月,日本東京大學(The University of Tokyo)研究人員開發出一種磁性材料——ε氧化鐵。該磁性材料加上特殊的訪問方法,可以提供比以往更高的存儲密度。研究人員稱,當施加外部磁場時,ε氧化鐵會在高頻波情況下發生磁方向翻轉,隨后數據就被鎖定在磁帶存儲器中。此外,ε氧化鐵材料的魯棒性意味著數據存儲時間將比其他介質更長,并且可以在低功耗下運行,未來有望應用于需要進行長期存儲的應用中。研究人員希望能在未來5~10年內開發出基于新磁性材料的磁帶存儲器,其數據容量可達當前容量的10倍。

(6)麻省理工學院研究表明“金屬化”金剛石可制備新型量子探測器和傳感器

2020年10月,美國麻省理工學院和新加坡南洋理工大學(NanyangTechnological University,NTU)利用量子力學和機械變形的計算機模擬發現,使金剛石納米針變形,會使其導電性從絕緣體變為半導體,再變為高導電性金屬。電子在材料中移動的難易程度是以材料的帶隙來衡量的,帶隙越大,電子越難通過。在5.6電子伏特下,金剛石通常具有超寬的帶隙,是絕緣體。但是,當對金剛石納米針施加外力時,可以使其產生應變。施加的外力越大,應變越大,帶隙就越窄,從而使金剛石轉化成優良的導電體。研究人員稱,“金屬化”后的金剛石可以制造新型量子探測器和傳感器。

(二)新能源材料

新能源材料是指支撐新能源發展,具有能量存儲和能量轉換功能的材料,主要包括燃料電池材料、鋰離子電池材料、太陽能電池材料、相變儲能材料、金屬氫化物鎳電池材料和半導體照明發光材料等。近年來,隨著氣候變化、能源危機等全球性問題進一步凸顯,新能源材料成為世界各國重點關注的技術領域之一,政策扶持與資金支持不斷加碼。2020年,新能源材料領域取得以下進展。

(1)澳大利亞昆士蘭大學在量子點太陽能電池效率方面取得重大突破

2020年2月,澳大利亞昆士蘭大學研究人員開發出能量轉換效率高達16.6%的新型量子點太陽能電池,比此前世界紀錄高出近25%。該電池采用了銫和甲酰胺鉛三碘鈣鈦礦體系,并用油酸配體輔助陽離子交換策略,提供了穩定的基于鈣鈦礦的光伏和光電子學的途徑。研究團隊通過控制量子點上的表面功能化學物質,開發出一種新的表面工程方法,不僅可以穩定量子點,還可以保持電子通過的路徑平滑,使量子點將太陽能轉換為電能的效率大大提高。此外,由于這些量子點具有柔韌性,并且能夠以較低成本大規模打印,因此可將其用作透明皮膚,為汽車、飛機、房屋和可穿戴設備提供動力。

(2)美國西北太平洋國家實驗室設計出一種新型納米結構,可用于制造高性能鋰離子電池陽極

2020年4月,美國能源部西北太平洋國家實驗室(Pacific NorthwestNational Laboratory,PNNL)研究人員設計出一種新型納米結構,能夠賦予硅非凡的強度,使其有望成為鋰離子電池的陽極材料。近年來,隨著對更高能量密度電池的需求不斷增加,石墨基電極亟待升級,而硅被認為是一種很好的升級版材料。但硅在遇到鋰時會大幅膨脹,可能會導致鋰電池陽極破裂粉化。為解決這一難題,研究人員將細小的硅顆粒聚集到直徑約8微米的微球中,形成一種相當于紅細胞大小的分層多孔硅結構。這種結構就像海綿一樣,內部有空間吸收膨脹壓力。研究表明,這種分層多孔結構具有出色的電化學性能、機械強度和結構完整性,可用于制造高性能鋰離子電池陽極,其可容納的電荷也是典型石墨基陽極的兩倍。

(3)瑞典林雪平大學研發出穩定的鈣鈦礦——有機分子復合薄膜,可用于開發高效發光二極管

2020年4月,瑞典林雪平大學(Link?ping University,LiU)與中國、英國和捷克組成的國際團隊合作研制出一種效率高、穩定性強的鈣鈦礦發光二極管(Light Emitting Diode,LED)。鈣鈦礦是當今熱門的半導體材料之一,其獨特的晶體結構使其具有卓越的光學及電子特性,并且制造起來難度小、成本低。然而,當前大多數鈣鈦礦LED并不是特別穩定,無法投入實際應用。此次研究團隊采用鉛、碘和有機物質甲脒制備了新型鈣鈦礦材料,并將鈣鈦礦材料嵌入到有機分子基體中,最終形成一種復合薄膜。其中,末端有兩個氨基的有機分子有助于穩定鈣鈦礦的結構,鉛和碘有助于提升鈣鈦礦的發光性能。測試結果表明,新型鈣鈦礦LED的效率為17.3%,服役壽命超過100小時。

(4)美國愛達荷國家實驗室研發出新型氧電極材料,可使電化學電池實現“三重傳導”

2020年5月,美國愛達荷國家實驗室(Idaho National Laboratory,INL)研發出一款可用作電化學電池的新型氧電極材料。該材料是一種鈣鈦礦化合物,此前氧電極只傳導電子和氧離子,而新型鈣鈦礦能夠進行“三重傳導”,即可傳導電子、氧離子和質子。在實際應用中,能夠進行“三重傳導”的電極會更快、更高效地發生反應,因而可以在保持良好性能的同時,降低操作溫度。研究人員表示,使用該材料的電池能夠高效地將多余的電力和水轉化為氫,當電力需求增加時,該電池能夠反過來將氫轉換成電,用于電網供電。未來,研究人員希望繼續將創新材料與前沿制造工藝相結合,繼續改進該款電化學電池,以使其可以應用于工業化生產。

(5)英國研發石墨烯基催化劑,可制成使用壽命更長的氫燃料電池

2020年8月,英國倫敦瑪麗女王大學(Queen Mary University ofLondon)和倫敦大學學院(University College London)的研究團隊通過一鍋合成法,生產出包裹著鉑納米顆粒的高質量石墨烯,并將其用于研發氫燃料電池催化劑。氫燃料電池在催化劑作用下使氫和氧結合,將化學能轉化為電能,是一種高效且環保的能源。在氫燃料電池中,鉑是使用最廣泛的催化劑,但成本高昂,這也是阻止氫燃料電池實現商業化的一大難題。為解決該問題,商用催化劑通常是在較便宜的碳載體上裹上微小的鉑納米顆粒,不過此種材料耐用性很差,大大縮短了當前燃料電池的使用壽命。研究表明,石墨烯具有耐腐蝕性、表面積大且導電性高等優點,可能是氫燃料電池催化劑的理想支撐材料。與現有的催化劑相比,石墨烯基催化劑更耐用且性能相當,可用于大規模生產,有望在能源領域得到廣泛應用。

(6)美國用回收塑料制備儲能納米材料,可用于制備電動汽車超級電容器

2020年9月,美國加州大學河濱分校研發了一種方法,以回收蘇打水瓶等塑料,并將此類塑料制備成可以用來存儲能源的納米材料。研究人員首先將塑料瓶的碎片溶解在溶劑中,然后采用靜電紡絲工藝,用聚合物制出微小的纖維,并在熔爐中將塑料絲碳化。在與黏結劑和導電劑混合后,該材料被干燥,并被組裝成硬幣電池芯類型的雙層超級電容器。當在超級電容器中測試該材料時,該材料包含了由分散離子電荷和電子電荷形成的雙層電容器,以及當離子被電化學反應吸收到材料表面時產生的氧化還原反應偽電容的特性。雖然此電容器存儲的能量不如鋰離子電池多,但充電速度要快得多,可以讓很多基于塑料廢料制成的電池應用到更多領域。

(7)英國發現可將太陽能存儲數月乃至數年的特殊材料

2020年12月,英國蘭開斯特大學研究人員發現一種可將太陽能存儲數月乃至數年的特殊材料——金屬有機框架(Metal-Organic Framework,MOF)材料。MOF材料是多孔的,因此可與其他小分子形成復合材料。MOF材料通過添加吸收光的化合物偶氮苯分子,最終形成的復合材料能在室溫下將吸收的紫外線能量儲存至少4個月,然后再釋放出來。目前大多數光響應材料僅能存儲幾天或幾周能量,而MOF材料成為該領域的重大突破。研究人員稱,該材料仍需要做一些改進才能實現商業化,未來有望用于為汽車風窗玻璃除冰或為家庭和辦公室提供額外的熱量。

(8)德國研發出當前全球最高轉換效率的鈣鈦礦電池

2020年12月,德國海姆霍茲柏林材料所研發出目前全球最高轉換效率的鈣鈦礦—硅疊層太陽能電池,轉換效率高達29.15%。此外,該電池即使在沒有封裝的情況下也能提供300小時的穩定電量。在該項研究中,研究人員為鈣鈦礦—硅疊層電池開發了一種特殊的電極接觸層,用于光學耦合頂部和底部電池,同時還改進了界面層。在鈣鈦礦—硅疊層電池中,硅將大部分太陽光的紅外/近紅外轉化為電能,而鈣鈦礦化合物則主要利用光譜的可見光部分。因此,由硅和鈣鈦礦制成的疊層太陽能電池可比單個電池實現更高的效率。當前,該太陽能電池在1平方厘米的樣品中測試成功。研究人員希望未來將其擴大到更貼合實際應用的尺寸。

(三)生物醫用材料

生物醫用材料是指以醫療為目的,用于診斷、治療、修復、替換人體組織器官或增進其功能的新型高技術材料,是材料科學技術中一個高速發展的新領域。近年來,隨著生物技術的蓬勃發展和重大突破,生物醫用材料已成為各國研究和開發的熱點。2020年,生物醫用材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)瑞典隆德大學開發出一種可治愈傷口的非抗生素凝膠

2020年1月,瑞典隆德大學(Lund University)研究人員開發出一種用于愈合傷口的凝膠。該凝膠不僅可以殺死對抗生素產生耐藥性的細菌,還可以減輕傷口內的炎癥。該凝膠含有一種名為TCP-25的肽,可通過殺死傷口部位的有害細菌來幫助預防感染。在對大鼠和豬進行的實驗室測試中發現,該凝膠可在使用后24小時內減少傷口發炎,并在隨后3~4天內顯著減少細菌數量。隆德大學正在與瑞典生物醫學初創公司in2cure AB進行合作,使該技術商業化,并希望該技術能很快應用于燒傷患者的臨床試驗中。下一步,研究人員計劃開發用于治療眼部感染和其他內部器官感染的新型肽基藥物。

(2)中國天津大學開發出可追蹤癌細胞位置的新型水凝膠材料

2020年2月,天津大學研究人員成功研發出新型長余輝水凝膠。該水凝膠由腫瘤特異靶向性的“長余輝納米探針”和“海藻酸鈉水凝膠”構成,通過表面修飾腫瘤特異性配體,能夠靶向識別、持續標記不同腫瘤細胞,其進入活體后,能夠在腫瘤細胞上長時間標記并發出近紅外光,使腫瘤細胞的轉移活動形成一幅發光的“實時位置軌跡圖”。試驗結果顯示,新型水凝膠有很高的靈敏度且生物相容性好,無毒無副作用,不影響腫瘤的轉移和侵襲。研究人員表示,該水凝膠可以針對各種類型的癌細胞進行定制化設計,從而為各種腫瘤轉移研究提供通用檢測平臺,在癌癥治療領域具有廣闊前景。

(3)瑞典查爾默斯理工大學開發出無毒柔性材料,可用于藥物精準治療

2020年3月,瑞典查爾默斯理工大學(Chalmers Tekniska H?gskola,CTH)研究人員開發出一種柔軟、呈橡膠狀的生物相容性材料。該材料內部充斥著納米孔洞,是一種三維網絡結構,其成分類似于有機玻璃,但柔韌性、彈性要優于有機玻璃。研究人員表示,未來可以將一塊載有藥物的材料植入體內,以精確地將藥物輸送到需要的地方,從而最大限度地減少了口服同一藥物所帶來的副作用。此外,該材料還可用于替換體內軟骨或其他軟組織,但這可能需要提前3D打印替換零件,然后通過傳統手術方式將其植入。

(4)美國哈佛大學醫學院制備出一種可以直接打印成具有多級孔結構的水凝膠生物墨水

2020年9月,美國哈佛大學醫學院(Harvard Medical School,HMS)報道了一種基于甲基丙烯酰化明膠的生物墨水的制備方法,實現了具有納米孔—微孔—大孔多級孔的細胞負載水凝膠結構的3D生物打印,并且證明這種多孔級水凝膠在微創組織再生和細胞治療方面的應用前景。多孔水凝膠由于內部存在著大量孔結構,可在注射前后具有形狀記憶功能,利用該功能可以將其直接注射到組織缺損空間內并與周圍的宿主組織結合,實現組織再生修復。同時,該方法避免了侵入性外科手術,能極大地減輕患者的痛苦,有望在組織工程、再生醫學和個性化治療方面得到應用。

(5)俄羅斯合成一種新材料,可有效止血還具明顯的抗菌活性

2020年9月,俄羅斯門捷列夫化工大學(Mendeleev University ofChemical Technology of Russia,MUCTR)研究人員用殼聚糖、藻酸鹽兩種生物聚合物和銀納米顆粒合成一種新材料,形如一塊5厘米厚的多孔海綿,可用于開放性傷口快速止血,同時防止感染。當前,市面上的各種止血材料大部分只注重快速止血,不適合更長期的治療。而此次研發的新材料中,殼聚糖與藻酸鹽結合形成的凝膠,在浸入溶液時可以保持穩定。同時,殼聚糖具有抗菌作用,可促使血液成分結合,使傷口愈合,而銀納米顆粒可增強凝膠的抗菌作用。

(6)德國開發出將藥物和銀結合起來的植入物涂層,可防止術后感染

2020年11月,德國弗勞恩霍夫制造技術和先進材料研究所(FraunhoferInstitute For Manufacturing Technology And Advanced Material)與柏林大學醫學院(Universit?t zu Berlin)合作開發出將藥物和銀結合起來的植入物涂層。研究人員利用激光對浸過抗生素溶液的鈦合金髖關節表面進行結構化處理,使金屬表面充滿含有抗生素溶液的微孔,然后再使用物理氣相沉積技術在金屬上涂一層具有抗菌性的銀。植入髖關節后,抗生素能從微孔中流入周圍組織,有助于防止術后立即出現任何感染,而銀會在幾周內釋放殺菌離子,為愈合階段提供防感染保護。此外,植入物髖關節表面的微孔使其能夠更好地與鄰近的骨融合。

(四)節能環保材料

節能環保材料廣義上是指應用于節能環保產業的相關材料。近年來,隨著世界各國加強對節能環保產業的扶持力度,節能環保產業技術水平顯著提升,節能環保材料的發展勢如破竹。2020年,節能環保材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)日本神戶大學研發出一種能夠有效分離油和水、可重復使用的薄膜

2020年1月,日本神戶大學(Kobe University)薄膜技術研究中心在多孔聚酮(Porous polyketone,PK)薄膜上涂覆10納米厚的二氧化硅涂層,成功開發出能夠有效分離油和水且能夠重復使用的薄膜。其中,PK薄膜具有大孔徑和高孔隙率,水滲透性良好;硅化過程(在PK纖維上添加二氧化硅)提供了堅固的拒油涂層,可保護表面改性膜免受污染,從而實現可重復使用。該薄膜的另一個優點是不需要很大的壓力即可實現高透水性,即使用低至10厘米(約0.01個標準大氣壓)的水位也表現出了重力滲透性。研究人員稱,每平方米薄膜可在1小時內處理6000升廢水,也可有效地從各種不同的油性乳液中分離出水。

(2)美國萊斯大學研發出可將塑料等垃圾變成石墨烯的新技術

2020年2月,美國萊斯大學研發出一種新工藝,可將廢棄食品、塑料廢料、石油焦、煤、木屑和生物炭等垃圾快速轉化成有價值的石墨烯薄片。新工藝名為“閃蒸石墨烯”技術,可在10毫秒內將碳源加熱至3000開爾文(2727攝氏度)以制得石墨烯薄片,其成本低于其他的石墨烯生產方法。這類石墨烯的潛在應用包括將其混入用作黏結混凝土的水泥中,可將混凝土對環境的影響降低1/3。研究人員表示,新技術可將固體碳基物質和橡膠等塑料廢料轉化為石墨烯,有助于解決食物浪費、白色污染等全球問題。

(3)新加坡國立大學研發出新工藝將廢舊輪胎橡膠轉換為多用途氣凝膠

2020年3月,新加坡國立大學研究人員開發出一種將舊輪胎橡膠轉換為高價值氣凝膠的方法。研究團隊首先將廢棄的汽車輪胎切成細橡膠纖維,然后將纖維浸入由水和少量“生態友好型”溶劑組成的溶液中,使纖維彼此交聯。機械攪拌20分鐘后,該混合物形成液體凝膠,交聯纖維均勻懸浮其中。最后將該凝膠倒入模具,并在零下50攝氏度下冷凍干燥12個小時后,得到固體橡膠氣凝膠。該氣凝膠具有隔熱、隔聲和吸收性強等優點,制造過程簡單、經濟高效且環保,生產一塊面積為1平方米且厚度為1厘米的橡膠氣凝膠的成本不到10新幣,具有良好的應用前景。

(4)美國科羅拉多大學利用細菌生產礦物質和聚合物,打造環保的建筑材料

2020年3月,美國科羅拉多大學博爾德分校(University of ColoradoBoulder)利用細菌來生產礦物質和聚合物,以打造環保的建筑材料。研究團隊對大腸桿菌進行編程,成功生產出不同尺寸、形狀和剛度的石灰巖顆粒,以及用于制造聚苯乙烯泡沫的苯乙烯單體。石灰巖顆粒與聚苯乙烯復合后,可用于開發環保、低碳的生物建筑材料。研究人員表示,基于合成生物學和基因編輯等技術,細菌還可用于生產自愈材料、環境感知材料和發光材料等,應用前景十分廣泛。

(5)澳大利亞莫納什大學利用特殊材料快速將海水轉化成飲用水

2020年8月,澳大利亞莫納什大學(Monash University)開發出一種新型海水淡化技術。研究團隊將聚螺吡喃丙烯酸酯加入一種金屬有機框架材料的孔隙中,獲得一種名為PSP-MIL-53的材料。據介紹,該材料可以在30分鐘內將海水等咸水中的鹽分及有害顆粒吸附出來,并使水質達到世界衛生組織規定的飲用水安全標準。隨后,只要經過陽光照射,材料就會很快釋放出吸附的鹽分等顆粒,從而實現重復使用。據實驗數據表明,每千克特殊材料可以過濾139.5升的飲用水,并且使用特殊材料所耗費的成本遠低于現在的海水淡化技術。新型技術利用陽光實現可持續的咸水淡化,為發展低耗能、具有可持續性的海水淡化技術開辟出一條全新的道路。

(6)國際研究團隊研發出可反復利用、無限循環的塑料

2020年8月,美國科羅拉多州立大學、中國北京大學和沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學(King Abdullah University of Science and Technology,KAUST)的研究團隊通過從生物基烯烴羧酸中制備橋聯雙環硫內酯單體,制備出一種新型塑料PBTL。該塑料可以很容易地分解并重新組合成高質量的產品,并且這個過程可以無限重復。研究人員首先用催化劑在100攝氏度下進行整體解聚來測試塑料,測試結果表明PBTL已被分解成原來的單體。隨后,在室溫下分解PBTL樣品(使用催化劑),再次檢測到樣品已經分解成原來的單體。最后,利用以上制得的單體仍可以再制造出PBTL。一系列性能測試表明,PBTL具有優異的強度、韌性和穩定性,可用于制造塑料包裝、運動器材、汽車零部件、建筑材料和其他產品。

四、前沿新材料

前沿新材料是具有戰略性、前瞻性和顛覆性的新材料,是未來產業發展的制高點,具有重要的引領作用和重大的應用前景。近年來,在世界各國的積極推動下,二維材料、智能材料和超材料等前沿材料發展迅猛,前沿、顛覆性技術不斷涌現,支撐著一大批高新技術產業的發展。

(一)二維材料

二維材料是厚度為幾納米或更小的由單層原子組成的結晶材料,具有特殊的電學、熱學、光學和力學等性能,在高端電子和光電子器件、能源轉化與存儲及復合材料等領域有著廣闊的應用前景。2020年,二維材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)芬蘭阿爾托大學實現了厘米級尺寸的二維材料扭曲

2020年5月,芬蘭阿爾托大學(Aalto University)基于外延生長法和水助劑轉移法,開發出一種可將大尺寸二維材料層進行扭曲的新方法。近年來,單層原子組成的二維材料憑借著獨特的電、光和機械特性,被廣泛應用于激光、光電、傳感器和醫療等領域。研究人員發現將二維材料放在另一材料上并稍做旋轉時,扭曲會從根本上改變雙層材料的性能,如高溫超導性、非線性光學及超潤滑性,這促使了扭曲與電子學的結合。芬蘭阿爾托大學以二硫化鉬材料為主要研究對象,不僅可以精確控制單原子層之間的扭曲角,還可將扭曲層的尺寸由以前的微米級擴展至厘米級,實現了大尺寸二維材料扭曲。未來,研究人員計劃將該扭曲方法應用于其他二維分層材料上。

(2)瑞士洛桑聯邦理工學院設計出一種基于二維半導體材料的新型器件

2020年6月,瑞士洛桑聯邦理工學院納米電子器件實驗室設計并論證了一種基于二維半導體材料的新型器件,其效能幾乎與人類神經元相當。研究人員利用二硒化鎢和二硒化錫柵極結的能帶對準機制,開發出被稱為二維隧穿晶體管的高能效二維晶體管。二維隧穿晶體管工作原理類似于“山中開鑿隧道”,能夠以更低的能耗實現開關的接通和關斷操作。研究人員通過原子模擬測試驗證了二維隧穿晶體管的性能,其比類似的二維半導體材料制成的晶體管性能更高,且電源電壓非常低。二維隧穿晶體管可用于構建類似于大腦神經元的節能電子系統,未來有望在可穿戴設備和人工智能芯片領域得到應用。

(3)美國研發出厚度僅三個原子的二維金屬芯片,可使芯片存儲速度提高100倍

2020年7月,美國斯坦福大學、加州大學伯克利分校和得克薩斯農工大學(Texas A&M University,TAMU)的研究人員利用層狀二碲化鎢制成了二維金屬芯片,其厚度僅為三個原子。研究人員對二碲化鎢薄層結構施加微小電流,使其奇數層相對于偶數層發生穩定且快速的偏移,并利用奇偶層的排列來存儲二進制數據。數據寫入后,再通過一種稱為貝利曲率的量子特性,在不干擾排列的情況下讀取數據。與現有的基于硅的數據存儲系統相比,新芯片可以將更多的數據填充到極小的物理空間中,非常節能。此外,二碲化鎢薄層結構奇偶層偏移速度很快,可以使數據寫入速度比現有技術快100倍。目前,團隊已為該設計申請了專利,并繼續研究下一步改進方法,如尋找除二碲化鎢之外的其他二維材料。

(4)中國制備出一種不存在已知母體材料的全新二維層狀材料

2020年8月,沈陽材料科學國家研究中心先進炭材料研究部在化學氣相沉積法生長非層狀二維氮化鉬的過程中,引入硅元素鈍化其表面懸鍵,制備出一種不存在已知母體材料的全新二維范德華層狀材料MoSi2N4,并獲得了厘米級單層薄膜。研究發現,單層MoSi2N4具有半導體性質和優于二硫化鉬的理論載流子遷移率,表現出優于二硫化鉬等單層半導體材料的力學強度和穩定性。此外,研究人員通過理論計算預測出了十幾種與單層MoSi2N4具有相同結構的二維層狀材料,包含不同帶隙的半導體、金屬和磁性半金屬等。探索不存在已知三維母體材料的新型二維層狀材料,可極大拓展二維材料的物性和應用,具有重要的科學意義和實用價值。

(5)美國德雷克塞爾大學開發出一種可阻擋電磁波和其他輻射的二維材料

2020年12月,美國德雷克塞爾大學(Drexel University)研究人員開發出一種稱為MXene的涂層和相關新型織物。MXene涂層是一種二維材料,具有導電性,已被證明在阻擋電磁波和有害輻射方面非常有效。此外,MXene可以穩定地制成噴霧涂層、墨水或油漆,使其可以應用于紡織品中。研究表明,如果將普通的棉布或麻布浸涂在MXene溶液中,可以阻擋電磁干擾,效果大于99.9%。而使用這種工藝涂覆的織物在正常條件下存放兩年后,其屏蔽效率只損失了大約10%。

(二)智能材料

智能材料是指具有感知環境刺激能力,可以進行分析、處理、判斷,并采取一定的措施進行適度響應的智能特征的材料,是繼天然材料、合成高分子材料、人工設計材料之后的第四代材料。自20世紀90年代起,智能材料迅速發展起來,成為一種全新的材料分支學科,并朝著更加高性能化、多功能化、復合化、精細化和智能化方向發展。2020年,智能材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)美國加州大學圣迭戈分校研發出全新熱偽裝材料,可自行適應環境溫度

2020年3月,美國加州大學圣迭戈分校(University of California,SanDiego)研究人員開發出一種可適應環境溫度的新型熱偽裝材料。該材料為一種柔性材料,由蠟狀相變物質及熱電合金組成,由集成電池供電,并由佩戴者通過無線電路板控制。施加電流時,材料能夠在不到一分鐘的時間內在10攝氏度到38攝氏度范圍內改變溫度。當環境溫度高于30攝氏度時,材料會通過相變吸收熱量;當環境溫度低于30攝氏度時,材料會固化并起到隔熱作用。該材料已被合并到迷彩服的臂章中。研究人員希望最終可以打造出完整、貼身的夾克。

(2)中國天津大學研發出“全天候自愈合材料”,可在嚴寒、深海和強酸堿等極限條件下快速自愈合

2020年6月,中國天津大學成功研發出“全天候自愈合材料”,該材料能在嚴寒、深海和強酸堿等極限條件下快速自愈合,有望成為機器人、深海探測器和極端條件下各類高科技設備的“超級電子皮膚”。研究人員充分利用了不同動態鍵的相互協同作用,使材料在不借助任何外界能源的條件下,同時實現高彈性、高拉伸性和快速修復損傷的功能。實驗結果顯示,新型自愈合材料在室溫下可實現10分鐘內快速愈合,愈合后可承受超過自身重量500倍的重物,并在零下40攝氏度的低溫、過冷高濃度鹽水下甚至在強酸強堿性環境中都表現出了高效的自愈合性能。下一步,研究人員計劃將材料應用于電子皮膚傳感器,從而使極限環境下的機器人能夠感知體表的壓力、水流和溫度等,為先進電子設備打造真正的“智能皮膚”。

(3)日本東京大學開發出可自我修復的新復合材料

2020年6月,日本東京大學與美國卡耐基梅隆大學研究人員聯合開發出具有自我修復能力的新復合材料“MWCNTs-PBS”。該材料由聚硅氧烷(PBS)和多層碳納米管(MWCNTs)復合而成,具有機械和電氣自愈性。研究人員將PBS、MWCNTs-PBS和其他常見的軟材料結合在一起,構建出具有自愈合、傳感和驅動能力的接口設備。自修復材料的應用范圍極為廣泛,包括軍用裝備、電子產品、汽車、飛機和建筑材料等領域,其中在智能手機和平板電腦屏幕上的應用最受關注,此次研究人員使自修復材料向實用化方向又邁進了一步。

(4)英國劍橋大學研發出由納米顆粒制成的光熱驅動變色皮膚

2020年6月,英國劍橋大學研發出一種人造變色皮膚,在光照或加熱時會變色。該皮膚變色機理源于其中的納米顆粒。研究人員先將14納米的金顆粒(Au)包裹在聚(N-異丙基丙烯酰胺)(pNIPAM)外殼中,制成Au@pNIPAM芯—殼結構納米顆粒,再用流動聚焦微流體裝置和碳氟油產生含納米顆粒的水滴,最后將水滴轉移至油中以防蒸發。當光照或加熱至32攝氏度以上時,納米顆粒會聚集在油水界面處,并沉積到水滴底部,材料呈深藍色;當溫度降低后,納米顆粒通過布朗運動重新分散,材料呈紅色。用這種機理可研制光隱身皮膚、光/熱敏感變色材料等,甚至通過激光照射構建可編程控制顏色的材料。

(5)美、德研究人員研發聚合物材料,可使軟機器人實現自我修復

2020年7月,美國賓夕法尼亞州立大學和德國馬克斯·普朗克研究所研究人員受烏賊圓環齒啟發,聯合開發出一種能夠實現自我修復的聚合物材料。研究人員通過研究烏賊圓齒軟硬混合蛋白質的序列,在細菌生物反應器中創造出具有重復氨基酸序列的聚合物材料,其能夠在水和熱量的作用下快速實現自我愈合,且愈合時間小于同類型材料。該材料可完全生物降解,將有利于構建堅固且可自我修復的軟機器人和執行器,幫助其延長使用壽命。

(6)美國開發出可回收、可自愈的聚合物3D打印材料

2020年8月,美國得克薩斯農工大學和美國陸軍研究實驗室聯合開發出一種可回收、自愈合的聚合物3D打印材料。研究人員利用低聚物線性預聚物和交聯劑二苯甲烷雙馬來酰亞胺的混合物制成新型樹脂材料,通過增加該材料內部交聯分子的數量,可以控制該材料的強度水平,使其能夠像橡膠般柔軟或具備塑料般的強度。該聚合物材料暴露在高溫下時,化學鏈接會脫離或重連,因此可經過簡單加熱來實現修復。該材料能夠在幾秒鐘內自愈,并且可以進行3D打印,在假肢、柔性機器人及航空航天部件制造領域具有應用潛力。

(7)美國研制出可作為軟體機器人的仿生材料

2020年12月,美國西北大學(Northwestern University,UN)研究人員研制出一種仿生材料,其本身可以作為一種軟體機器人,不僅能夠在液態環境中行動自如地完成拾取和運輸物體等任務,而且前進速度達到了每秒一步,甚至與人類步伐速度相當。該仿生材料軟體機器人大小只有幾厘米長,形狀像帶有四條腿的章魚,內嵌的鎳制骨架使其能夠響應外部磁場,由于沒有任何復雜的硬件或是液壓、電力組件,因此可以不受體積限制在水下或地下的微小空間中執行重要任務。該類仿生軟體機器人在生產燃料和藥物、海洋環境清理或變革性醫療的“智能”微觀系統中具有應用前景。

超材料是21世紀以來出現的一類人工復合材料,具備天然材料所不具備的特殊物理性質。作為最熱門的新興技術之一,超材料正持續引發信息技術、國防工業、新能源及微細加工的重大變革。2020年,超材料領域取得以下幾個方面的進展。

(三)超材料

超材料是21世紀以來出現的一類人工復合材料,具備天然材料所不具備的特殊物理性質。作為最熱門的新興技術之一,超材料正持續引發信息技術、國防工業、新能源及微細加工的重大變革。2020年,超材料領域取得以下幾個方面的進展。

(1)美國南加州大學開發出新型智能聲學超材料,可控制聲波的傳播方式

2020年3月,美國南加州大學研究人員受鯊魚皮膚啟發,研發出可控制聲波傳播方式的新型智能聲學超材料。傳統聲學超材料通常由金屬或塑料制成,聲學特性單一,難以對不同聲波信號進行處理。此次研究人員利用鯊魚皮膚具有雙重聲學特性的原理,采用橡膠和鐵納米顆粒制備出智能聲學超材料,利用了橡膠易于彎曲和拉伸、鐵納米顆粒可響應磁場變化的特性。該聲學超材料構成的柱狀陣列通過分開或靠近即可實現聲波的傳播或阻斷,目前尚處于實驗室測試階段,未來研究人員還將對其進行水下測試。

(2)英國和土耳其合作設計出模塊化超材料,可用于數據加密和可逆解密

2020年7月,土耳其畢爾肯大學(?hsan Do?ramac?-Bilkent University)與英國曼徹斯特大學(University of Manchester)合作設計出一種模塊化超材料,可用于數據加密和可逆解密。該材料由兩部分組成,頂部是透明的彈性襯底,其上涂覆約10納米厚的金屬層;底部是120納米厚的銀膜,其上涂覆介電層,以反射大部分入射光。當頂部和底部放在一起時,頂部的金屬層與底部的銀膜形成光學腔,腔的顏色等性質由介電層厚度決定。此時,在介電層上制作的圖案即可由不同顏色顯示。除去頂部后,圖案就會消失,從而實現一次加密多次重復解密。該項研究為光學加密提供了一種更實用的途徑,可用于秘密信息傳遞...

中山市酷美電子有限公司

地址:中山市港口鎮新勝五街2號5樓

聯系人:王禮勝 13802691684

座機:0760-88320910

東北地區業務負責人:徐經理  138-8924-1277(微信同步)

東北地區聯系地址:沈陽市沈河區新泰街11號

QQ:1656677960   2369336124

郵箱:sales@kmmzs.com


男人添女人囗交做爰高潮| 久久99国产精品免费网站| av在线网址观看| 亚洲人成在线观看| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 久久国产中文字幕| 无码人妻一区、二区、三区免费视频| 国产精品九九九| 国产精品亚洲天堂| 亚洲一区二区黄| 日本人妻人人人澡人人爽| 国产jk精品白丝av在线观看| 中文字幕精品一区二区三区精品| 91久久精品一区二区三区| 色欲aⅴ亚洲情无码av蜜桃 | 午夜片在线| 亚洲男男网站gy2020| 国产91 精品高潮白浆喷水| 亚洲精品国产suv一区| 性视频在线| 亚洲另类欧美小说图片区| 亚洲精品乱码久久久久v最新版| 精品成人av| 91亚色| 亚洲成在人线av无码| 久久精品一区二区| 久久婷婷麻豆国产91天堂| 免费在线看黄网站| 亚洲综合视频网站| 风韵犹存丰满大屁股熟妇视频| 成人男同av在线观| 久久无码精品一区二区三区| 天堂久久爱| 69国产成人精品午夜福中文| 久久久少妇| 免费刺激性视频大片区| 久久艹在线| 北条麻妃一区二区三区在线视频 | 春潮带欲高h1| 国产成人精品一区二区三区在线| 人妻去按摩店被黑人按中出| 大香伊蕉在人线免费视频| 超碰在线免费97| 国产精品久久人妻无码| 国产精品乱子伦xxxx裸| a在线免费观看| 18视频在线观看网站| 亚洲综合性网| 国产91精清纯白嫩高中在线观看| 日韩蜜桃视频| 中文字幕无码免费久久| 国产av亚洲精品久久久久久小说| 一区二区不卡| 中文字幕在线一区| 美女视频黄又黄又免费| 成年人性视频| 久久精品无码专区免费| 偷看少妇自慰xxxx| 精品视频不卡| 好吊色在线观看| 一区黄色| 天天影视网天天综合色| 视频一区国产第一页| www.香蕉网| 在线一区二区三区做爰视频网站| 在线播放日本| 乱熟女高潮一区二区在线| 亚洲第一偷拍| 黄频在线免费观看| 亚洲精品国产av成拍色拍婷婷 | 久久成人a| 亚洲国产精品一区二区久久恐怖片| 亚洲欧美一区二| 精品国产乱码久久久久久久软件| 久久无码人妻一区二区三区午夜| 在线免费观看av的网站| 久草免费在线观看| 性欧美18-19sex性高清播放| 欧美人妻体内射射| 一本一道av无码中文字幕麻豆| 99无码精品二区在线视频| 中文字幕无码免费久久| 97国产超碰一区二区三区| 国产成人精品一区二区在线小狼| 黑人30厘米少妇高潮全部进入| 动漫成人无码精品一区二区三区| 亚洲综合激情| 4438xx亚洲最大五色丁香一| 日日鲁夜夜如影院| 久久一区二区三区视频| 国产欧美一区二区三区在线看| 国内精品美女a∨在线播放| 久久久看片| 国产成人精品毛片| 国产一区二区三区四| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 懂色av中文在线| 在线观看三级网站| 亚洲五月色丁香婷婷婷| 91插插插插插插插| 午夜影院18| 成人免费福利视频| 尤物久久av一区二区三区亚洲| 无码h肉在线观看免费一区| 亚洲熟妇无码av不卡在线| 亚洲人午夜射精精品日韩| 国产福利视频在线观看| 无码人妻精品中文字幕免费| 欧美综合第一页| 在线中文字幕网站| 九九九九九伊人| 欧美色图一区二区| 91九色精品国产| 三级免费网址| 亚洲欧洲成人在线| 夜色av网站| 黄网站免费永久在线观看下载| 日韩第一页| 久久午夜视频| 丁香婷婷激情| 午夜刺激视频| 国产精品丝袜黑色高跟鞋v18| 日本三级大全| 亚洲中文字幕无码一区| 国产精品美女乱子伦高| 中文字幕乱码亚洲∧v日本| 91在线影院| h黄动漫日本www免费视频网站| 亚洲国产精品成人久久| 亚洲在线看| 91.xxx.视频| 成人福利一区| 国产精品视频一区二区三区| 亚洲区一区二区三区| 国产丝袜视频一区二区三区| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 丰满的熟妇岳中文字幕| 超碰95在线| 欧美极品少妇xxxxⅹ喷水| 精品国产91久久久久久久| 青青草.com| 夜夜夜久久久| 精品少妇无码av在线播放| 成人妇女淫片aaaa视频| 日日干夜夜操| 超碰国产精品久久国产精品99| 91视频亚洲| 亚洲美女视频高清在线看| 亚洲国产剧情| 国产黄色在线网站| 男女69视频| swag国产精品一区二区| 欧美成人aaaaⅴ片在线看| 成人激情开心网| 老司机亚洲精品| 国产aⅴ视频免费观看| 变态 另类 国产 亚洲| 免费一级做a爰片性色毛片| 亚洲成a人片在线观看天堂无码不卡| 新版本天堂资源在线中文8的特点| 好爽...又高潮了毛片| 精品一区二区超碰久久久 | 少妇人妻久久无码专区| 超碰在线观看99| 欧美深性狂猛ⅹxxx深喉| 亚洲精品乱码久久| 亚洲精品五月| 国产亚洲精品久久久久9999 | www天堂av| av手机免费在线观看| 日韩av无码久久一区二区| 性感美女黄色片| 久久sese| 中文字幕亚洲情99在线| 色呦呦国产精品| 久草中文在线观看| 久久视热这里只有精品| 50一60老女人毛片| 国内精品自线一区二区三区| 国产亚洲一卡2卡3卡4卡老狼| 久久久久人妻精品一区蜜桃 | 69xx国产| 成人无码精品一区二区三区亚洲区| 国模av| 性按摩无码中文| 国产美女av在线| 欧美深夜福利视频| 中文字幕123| 国产精品无码久久久久成人影院| 午夜免费网| 免费看黄色一级片| av影片在线| 美女热逼| 国内极品少妇1000激情啪啪千| 99精品久久久久久久久久综合| 黄色一级影片| av东京热无码专区| 久久精品—区二区三区| 欧美精品video| 亚洲三级在线中文字幕| 深夜国产福利| 99热偷拍| 女人裸体性做爰视频| www黄色av| 人与禽交av在线播放| 欧美日韩人妻精品一区二区三区| 女女互慰吃奶互揉的视频| 88国产精品视频一区二区三区| 青青青在线香蕉国产精品| 一级美女大片| 五月婷综合网| av之家在线| 久久久久久久久福利| 日韩国产欧美视频| 中文字幕人妻a片免费看| 国产77777| 2020国产精品精品国产| 精品人妻av区| 国产一级在线播放| 一级美女黄色片| 中文天堂在线资源www| 亚洲a∨天堂男人无码| 国产美女在线精品免费观看网址 | 男女无套免费视频网站动漫| 国产精品狼人久久久久影院| 亚洲国产一区二区三区| 成人免费无码大片a毛片抽搐色欲| 国内精品偷拍视频| 成人h动漫精品一区二区无码| xnxx国产精品hd| 中文字幕日本特黄aa毛片| 探花精品| av手机在线播放| 欧美一区二区在线观看视频| 亚洲国产欧美另类| 99免费在线| 久久艹国产| av岬奈奈美一区二区三区| 97在线影院| 久久看av| 中文免费在线观看| 少妇毛片久久久久久久久竹菊影院| 黄色自拍视频| 欧美中文一区| 女人被狂躁c到高潮| 久久在线免费观看| www.夜夜操.com| 成人精品国产区在线观看| 欧美日韩色另类综合| 精品国产欧美一区二区| 911香蕉| 中文字幕无码色综合网| 99免费在线观看| 高潮内射双龙视频| 老女人x88av导航| 国产午夜无码精品免费看动漫| 日韩伦乱| 国产夫妻久久| 国产超碰人人模人人爽人人添| 无码人妻一区二区三区免费n鬼沢| 日日噜噜夜夜狠狠视频无码| 亚洲aⅴ欧洲av国产综合图片| 久久午夜伦鲁片免费无码| 日韩精品无码一本二本三本色| 91网页在线观看| 播播网色播播| 在线免费成人| jzzijzzij亚洲成熟少妇18| 毛片在线网址| 成人午夜sm精品久久久久久久 | 一黄色大片| 日本不卡不码高清免费| 在线看黄色av| 图片区 小说区 区 亚洲五月| 久久久久久综合| 四虎一区二区| 国产女人高潮叫床视频| 国产成人 综合 亚洲欧洲| 午夜视频91| 性啪啪chinese东北老女人| 黄色一区二区三区四区| av片在线观看永久免费| 色爱亚洲| 黄色影片在线看| 在线播放毛片| 真人真事免费毛片| 久久tv| 久久久受| 亚洲精品国产欧美| 青青草伊人| 久久久一区二区三区四区| 伊人春色网| 日本高清二区视频久二区| 美女131爽爽爽| 国产亚洲视频免费播放| 美女上床网站| 99久久99| 少妇又色又爽又刺激视频| 国产成人小视频| 观看成人永久免费视频| 色综合久久久久综合一本到桃花网| 日本69式三人交| 免费大黄网站| 99国产精品入口| av网站不卡| 六月激情网| 阿v视频免费在线观看| 丰满少妇高潮在线观看| 欧美熟妇精品一区二区三区| 国产精品丝袜亚洲熟女| 免费看a毛片| 一色屋免费视频| 香蕉毛片| 久久免费少妇高潮久久精品99 | 亚洲高清18| 一区二区三区四区在线观看视频| 丰满人妻熟妇乱又仑精品| 国产欧美一区二区在线| 国产黄网免费视频在线观看| 国产xxxx视频在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇小说| 国产精品久久久免费| 久久精彩免费视频| 亚洲日本中文字幕天天更新| 亚洲色图图片区| 免费观看激色视频网站| 精品丝袜人妻久久久久久| 四虎久久久| 国产精品jk白丝蜜臀av小说| 日韩免费观看视频| 亚洲三级图片| 国产一区91精品张津瑜| 人妻精品动漫h无码网站| 婷婷综合在线| 国产精品久久久久人妻无码| 婷婷亚洲五月| 顶级黄色片| 在线看亚洲| 日韩人妻无码精品一专区二区三区| 国产欲女高潮正在播放| 天天噜噜噜在线视频| 久久不卡视频| 午夜福利国产成人无码gif动图| 亚洲国产成人久久精品软件| 天堂网在线最新版www中文网| 色涩久久| 日韩久久久久久久| 国产精品卡一卡2卡三卡网站| 欧美性生交活xxxxxdddd| 涩涩屋www视频在线观看高清| 强行挺进皇后紧窄湿润小说| 人妻夜夜爽天天爽三区| 欧美一卡二卡三卡| 最新国产精品拍自在线播放| 一本久久综合| 手机国产丰满乱子伦免费视频| 国产成人一区二区三区免费视频| 成人啪啪178| 久久亚洲精品无码观看不卡 | 性做久久久久| 黄色av影视| 国产成人精品免费久久久久| 日韩黄页在线观看| 国产精品另类激情久久久免费| 国内精品视频一区| 国产日本卡二卡三卡四卡| jizz在线播放| 爱爱视频天天干| 亚洲一区国产精品| 亚洲多毛妓女毛茸茸的| av网站大全在线观看| 青青视频精品观看视频| 97超碰国产精品最新| 天堂√8在线中文| 国产乱对白精彩| 天堂在线精品| 欧洲乱码伦视频免费国产| 久久亚洲精品小早川怜子| 亚洲一区波多野结衣在线app| 亚洲a区在线观看| 老湿影院av| 黄色精品视频| 国产精品社区| 欧美1| 久久国产精品2020免费| 欧美成 人版中文字幕| 成人免费一区二区三区| 久久r精品| 99ee6这里只有精品热| 亚洲人成电影在线观看网色| 亚洲精品v日韩精品| 3d同人18av黄漫网站| 插插插网站| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲欧美成人久久一区| 在线色| 日韩av免费无码一区二区三区| 乱亲女秽乱长久久久| 久久久午夜成人噜噜噜| 亚洲 欧美 中文字幕| 国产麻豆免费观看| 小鲜肉自慰网站| 5g影院天天爽入口入口| 天堂网中文在线| 久久论理| 成人免费超碰| 8090yy亚洲精品久久| aaa极品在线| 大学生女人三级在线播放| 人人玩人人添人人澡超碰偷拍| V xxxx毛片| 超碰伦理| 亚洲精品无码不卡久久久久| 一级免费黄色片| 色综综| 51永久免费观看国产nbamba| 99热视| 手机av永久免费| 国产360激情盗摄全集| 亚洲精品久久久久久久久| 色一色成人网| 国产在线二区| 黄页网站视频| 我们2018在线观看免费版高清| 久久久九九精品国产毛片a片| 少妇性l交大片欧洲热妇乱xxx| 中文字幕超清在线免费| 成人午夜精品网站在线观看| 国产乱人伦av在线a更新| 日本熟妇色一本在线观看| 91精品久久久久久久久青青| 青青艹在线视频| 又色又爽又高潮免费视频国产| 麻豆果冻传媒精品一区| 天天爽夜夜爽精品视频婷婷| 亚洲精品久久久久av无码| 日日橹狠狠爱欧美超碰| 美国免费黄色片| 啪啪精品| 激情专区| 久久精品国产av一区二区三区| 99亚洲天堂| 97精品在线视频| 乱日视频| 成人免费观看视频| 极品少妇一区二区| 九一午夜精品av| 亚洲一区免费视频| 亚洲人成网77777亚洲色| 午夜快播| 直接在线观看的三级网址| 萌白酱在线观看| 亚洲国产欧美一区点击进入| 成人毛片在线观看| 蜜桃av抽搐高潮一区二区| 欧美黄色激情视频| 精品久久国产视频| 91原创视频| 亚洲一区在线免费| 日本一本到道免费一区二区| 日韩欧美亚洲一区swag| 国产精品av在线免费观看| 亚洲日本在线在线看片4k超清| 国产91蝌蚪| 欧美日韩操| 国产成人综合精品无码| 自拍偷在线精品自拍偷99| 夜夜精品视频一区二区| 直接看的毛片| 中国丰满猛少妇xxxx| 国产色一区| 欧美激情专区| 在线免费观看亚洲视频| 亚洲精品第一国产综合野| 粉嫩av蜜桃av蜜臀av| 人人妻人人澡人人爽国产一区| 98成人网| 特级小箩利无码毛片| 欧美日韩成人网| 欧美性受xxxx黒人xyx性爽| 18勿入网站免费永久| 亚洲日韩电影久久| 婷婷丁香狼人久久大香线蕉| 男男啪啪激烈高潮cc漫画免费| yy111111少妇无码影院| 色翁荡息又大又硬又粗视频| 色播激情网| 欧美入口| 亚洲国产精品成人精品无码区在线| 日韩欧美在线视频播放| wwww亚洲| 天堂а√在线最新版中文| 婷婷免费视频| 无码无套少妇毛多18p| 91精品大片| 卡一卡2卡3卡精品网站| 欧美交换配乱吟粗大| 精品动漫福利h视频在线观看| 免费无毒av| 3344久久日韩精品一区二区| 国产一区在线免费| 国产精品对白刺激| 亚洲最新在线视频| 久久综合精品国产二区无码| 欧美国产高潮xxxx1819| 经典三级av在线| 日本无码人妻精品一区二区蜜桃| 日日爱夜夜爱| 亚洲成av人片香蕉片| 狼人视频国产在线视频www色| 开心五月综合亚洲| 色黄视频在线观看| www亚洲一区| 国产探花一区二区| 性猛交ⅹxxx富婆video| 亚洲欧美中文日韩v在线观看不卡| 亚洲免费中文字幕| 四虎精品成人影院在线观看| 亚洲黄色小视频在线观看| 99热最新在线| 亚洲人成网址| 久久欧美高清二区三区| 亚洲超碰97无码中文字幕| 嫩草视频91| 色www| 九九色在线| 久久久久久欧美| 国产乱码人妻一区二区三区四区| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 高清破外女出血av毛片| 性色av免费网站| 黄91在线观看| 超碰在线中文字幕| 4438xx亚洲最大五色丁香软件| 久久久久人| 久久久久久久久久久综合日本| 亚洲一页| 国产高清一区二区三区直播| 国产污在线观看| 少妇玉梅高潮呻吟| 久久伊人av| 淫片一级国产| 中国色老太hd| 黑人一区二区| 在线观看jizz| 日日摸夜夜添夜夜添无码免费视频| 久久男人的天堂| 99精品亚洲| 色网址在线| 性欧美1819性猛交| 天无日天天射天天视| 国产一区二区不卡视频| 999国产精品视频| 午夜影院操| 2019国产精品青青草原| 亚洲国产精华液网站w| 国产精品男人天堂| 久久久网| 久久久综合九色综合88| 丰满的少妇xxxxx青青青| 一区二区在线不卡| 黄色激情视频网站| 中出av在线| 欧美视频在线免费| 日日摸夜夜添无码无码av| 高潮呻吟国产在线播放 | 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 福利视频大全| 蜜桃黄色网| 天堂网传媒| 欧美成人手机在线视频| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 日本视频精品| 四虎网站在线| 亚洲欧美一区二区三区孕妇 | 亚洲人ⅴsaⅴ国产精品| 少妇下蹲露大唇无遮挡图片| 欧美人与动牲交a免费观看| 99精品一级欧美片免费播放| 亚洲精品欧洲精品| 欧美三级免费看| 黑人巨大99vs小早川怜子| 日本欧美色图| 免费久久人人香蕉av| 插插射啊爱视频日a级| 国产成人一区二区三区影院动漫| 麻豆精品| 伊人成人在线| 在线视频啪| 日韩av二区| 国产精品久久福利新婚之夜| 婷婷色在线观看| 国产色视频播放网站www| 亚洲aaa级| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 丝袜五月天| 亚洲日韩精品无码专区加勒比海| 免费女女同性av网站| 精品久久亚洲中文字幕| 日韩精品黄| 免费观看成人羞羞视频网站观看| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 未满十八18禁止午夜免费网站| 欧美激情15p| 日韩在线高清视频| 伦埋琪琪电影院久久| 无遮挡又黄又刺激的视频| 老熟妇午夜毛片一区二区三区| 国产视频播放| 中文字幕av一区| 亚洲乱乱| 亚洲激情在线播放| 国产白丝jk绑缚调教网站| 亚洲综合av一区二区三区不卡 | 午夜精品极品粉嫩国产尤物| 人妻无码专区一区二区三区| 国产乱xxⅹxx国语对白| 日本五十路岳乱在线观看| 日韩国产综合精选| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽直播| 成人一级在线| 美女天天操| 99国产精品免费| 久久久久夜夜夜精品国产| www麻豆视频| 久久国产免费看| 亚洲美女性生活| 国产第一草草影院| 亚洲吧| 东京热无码av一区二区| 激情综合小说| 奇米第四色777| 永久免费无码国产| 成人宗合网| 香蕉视频一区二区| 亚洲老鸭窝一区二区三区| 男人吃奶摸下挵进去好爽| 亚洲在线一区二区| 男人午夜影院| 91亚洲一区| 亚洲一线二线在线观看| 久久天堂av综合合色蜜桃网| av在线h| 久久亚洲私人国产精品va| 国产精品一国产av麻豆| 公妇借种乱h中文字幕| 国产三级做人爱c视频| 国产69精品久久久久久人妻精品| 成人毛片在线播放| tube国产麻豆| 亚洲精品一区二区三区h| 香蕉网址| 天天躁日日躁狠狠躁喷水软件| 在线看片免费人成视频网| 波多野结衣视频一区二区| 干美女少妇| 成人免费av片| 精品视频91| 99国产精品欲| 免费av免费观看| 一区视频在线| 日本嫩草影院| 欧美一级在线观看| a级毛片大全| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕 | 欧美日韩午夜精品| 日日爱视频| 永久黄网站色视频免费无下载| 干美女视频| 放荡艳妇的疯狂呻吟中文视频| 日韩国产丝袜人妻一二区| 国产美女露脸口爆吞精| 第一色综合| 婷婷综合少妇啪啪喷水动态小说| 黄色三级图片| 亚洲午夜久久久久久久久久 | 91免费网址| 香蕉人妻av久久久久天天| 亚洲xxxxxx| 一起草av在线| 人妻少妇heyzo无码专区| 久久国产乱子伦精品免费台湾| 青青伊人久久| 激情xxx| 国模晨雨浓密毛大尺度| 抽插丰满内射高潮视频| 毛片毛片毛片毛片| 色喜国模李晴超大尺度| 中文日韩在线| 欧美一级片网站| 亚洲精品高清av在线播放| 亚洲精品国产一区二区图片| 狠狠干2019| 日日骚一区二区| 国产做a爰片久久毛片a片美国| aaa级吃奶摸下免费视频| 护士张开腿被奷日出白浆| 日少妇av| 日日澡夜夜澡人人高潮| 亚洲高清国产拍精品青青草原| 成人毛片在线播放| 久久亚洲a v| 亚洲黄色免费| 免费a网址| 国产69久久精品成人看| 国产精品 日韩精品| 国产精品久久久久久久| 中文字幕无码人妻波多野结衣| 欧美老熟妇牲交| 香蕉久久夜色精品国产更新时间| 制服丝袜av无码专区完整版| 精品一级少妇久久久久久久| 色哟哟国产精品| 国外av片免费看一区二区三区| 国产三级在线观看视频| www.成人在线| 亚洲精品无码鲁网午夜| 99ri视频| 91九色蝌蚪| 欧美在线免费视频| 少妇姐姐| 激情久久av一区av二区av三区 | 韩国三级与黑人| 免费看片成人| 欧美不卡一区| 亚洲女初尝黑人巨高清| 亚洲色婷婷综合开心网| 色综合a怡红院怡红院| 中文字幕无码肉感爆乳在线| 国产在线999| 91亚洲在线| 国产无遮挡裸体免费直播| 日本亚洲色大成网站www久久| 国产精品xxxxx| 性福宝向日葵| 午夜在线播放视频| 伊人动漫| 人妻无码久久久久久久久久久| 夜夜嗨av一区二区三区四区 | 国产午夜永久福利视频在线观看 | 无码激情亚洲一区| 交专区videossex非洲| 97视频免费看| 国产福利视频在线精品| 99在线观看免费| 欧美a免费| 国产一区精品视频| 性中国videossexo另类| 狠狠亚洲色一日本高清色| 无遮挡又色又刺激的女人视频| 国产一级手机毛片| 中日韩免费视频| 日本a在线| 亚洲天堂区| 婷婷在线免费视频| 国产精品乱子伦xxxx裸| 国产亚洲高潮精品av久久a| 国产精品88| 欧美亚洲综合成人专区| 夫妻啪啪呻吟x一88av| 成人网站精品久久久久| 美女黄视频大全| 国产精品美女久久久网站| 无码三级在线看中文字幕完整版| 肉体暴力强伦轩在线播放| 无码人妻精品一区二区三区下载| 又黄又爽又色成人免费体验| 67194成是人免费无码| 欧美日韩中文字幕一区| 99精品欧美一区二区三区视频| 精美欧美一区二区三区| 中文字幕不卡乱偷在线观看| 羞羞av.tv| av久久久久久| 2021国产麻豆剧传媒精品| 91精产品一区一区三区40p| 国产免费无码av在线观看| 欧美日韩生活片| 一本不卡av| 日韩岛国片| 亚洲欧洲中文字幕| 人妻天天爽夜夜爽精品视频| 久热这里只有精品99国产6| 亚洲欧美不卡高清在线观看| av动漫天堂| 欧美3p两根一起进高清视频| 国产素人在线观看人成视频| 欧美成年黄网站色视频| 极速小视频在线播放| 国产精品一卡二卡| 在线观看小视频| 国产成人精选在线观看不卡| 女人的毛片| 国产123视频| 国产精品第108页| 美女视频一二三区| 午夜精品在线视频| 日韩中文字幕视频在线观看 | 337p日本欧洲亚洲大胆精品555588| 内射人妻少妇无码一本一道| 亚洲免费人成视频观看| 国产少妇高潮在线观看| 天堂免费av| www.少妇影院.com| 少妇玉梅抽搐呻吟| 伊人天天干| 无码av永久免费专区麻豆| 国产99爱在线视频免费观看| 国产成人自拍视频在线| 日韩av专区| 国产精品51| 亚洲精品无码mv在线观看| 国产肥老妇对白清| 亚洲精品免费看| 13一15学生毛片视频软件| 免费体验区试看120秒| 一本大道久久卡一卡二卡三乱码| 久久99久久99精品蜜柚传媒| 日本a级片一区二区| 性生交生活片1| 俄罗斯a级毛片| 国产亚洲情侣一区二区无码av| 99久久国语露脸精品国产| 久久久久久久久久一毛喷水| 97色婷婷| 你懂的视频在线播放| 13小箩利洗澡无码视频网站免费| 91丨九色丨国产在线| 久久品| 2021亚洲国产精品无码| 亚洲午夜福利精品无码不卡| 欧美激情3p| 久久久88| 久久午夜福利电影| 精品国产v无码大片在线看| 99久久精品免费看国产免费粉嫩| 韩国av网| 国产三a级三级日产三级野外| 人成在线视频| 精品免费久久| 精品乱码一区二区三四区视频| 激情五月综合色婷婷一区二区| 一个人看的毛片| 欧美熟妇另类久久久久久不卡| 色多多www视频在线观看免费| 无码h肉在线观看免费一区| 91精品久久久久久久久久| 69xx免费视频| 亚洲综合网站久久久| 91色蝌蚪| 精品无码三级在线观看视频| 欧美黄色免费视频| 亚洲国产初高中生女av| 日本特黄特色aaa大片免费| 狠狠干网站| 久久精品免费国产| 91调教打屁股xxxx网站| 亚洲最大的成人网站| 波多野结衣欧美| 国产裸体永久免费视频网站| 香蕉视频链接| 国产成人一区二区视频免费| 香蕉av一区| 高清国产在线观看| 国产福利视频| 天天色综合5| 922tv在线观看线路一| 亚洲精品无码鲁网午夜| 国产午夜成人免费看片app| 日本美女视频网站| 久久丁香| 99在线播放| 69av视频在线观看| 亚洲成人久久久| 热久久国产| 97夜夜操| 3d啪啪动漫精品少妇| 99精品视频网站| 欧美性www| 五月婷婷综合色| 在线观看日韩一区二区| 国产18毛片| 露脸丨91丨九色露脸| 久久99热只有频精品6国语| 亚洲性大片| 国产伦理一区| 丁香花开心四播房麻豆| 中文在线а√在线天堂中文| 五月天天丁香婷婷在线中| 精品国产一区二区三区香蕉| 在线免费一级片| 成人一级影片| 91视频在线视频| 国产51页| 波多野结衣导航| 国产怡红院在线观看| 久草一本| 日本边添边摸免费视频网站| 任你干视频精品播放| 99九九精品视频| va婷婷| 天堂网av2014| av美女在线| 国产免费不卡av| 最近最新中文字幕| 青青草免费国产线观720| 午夜精品久久久久久99热明星| 午夜啪啪网站| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 国产丝袜肉丝视频在线| 丁香婷婷在线观看| a午夜| 久久精品一区二区三区四区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 华人av在线| 一区二区三区无码被窝影院| 国语自产精品视频在线30| 日韩精品一区二区三区免费视频| 青草影院内射中出高潮| 97国产精品人妻无码久久久| 亚洲精品日本无v一区| 伊人久久精品无码av一区| 色一欲一性一乱—区二区三区| 久久天堂av综合合色蜜桃网| 97久章草在线视频播放| a级片网址| 男人的天堂在线观看av| 6080亚洲精品一区二区| 日本sm/羞辱/调教/捆绑视频| 欧洲亚洲精品| 久久精品无码专区免费青青| 91视频入口| 日本黄色美女网站| 日韩在线亚洲| 深夜影院深a| 91色影院| 免费观看久久久| 亚洲瑟| avtt一区| 麻豆免费在线观看视频| 久久久资源网| 日本人做受免费视频| 国产人妻一区二区三区四区五区六| 国产人妻777人伦精品hd| 无码中文字幕加勒比一本二本| av少妇| 国产高清-国产av| 一本av高清一区二区三区| 91狠狠狠狠狠狠狠狠| 一区二区视频观看| 免费视频在线观看1| 免费无码黄真人影片在线| av人摸人人人澡人人超碰手机版| 中文字幕人妻高清乱码| 亚洲精品国产黑色丝袜| 国产成人精品成人a在线观看 | 夜夜操网| 亚洲国产精品婷婷| 三级性视频| 永久免费的无码中文字幕| 国内精品久久久久久久小说| 久久人人爽人人爽av片| 精品视频国产香蕉尹人视频| 成人18aa黄漫免费观看| 婷婷丁香亚洲| 欧美一区精品| 国产精品a久久| 欧美日韩无套内射另类| 久久国产麻豆| 极品尤物一区二区三区| 爱情岛论坛亚洲自拍| 婷婷色视频| 国产精品久久成人| 国产又色又爽又刺激视频| 在线视频99| √天堂资源在线中文最新版| 激情视频一区| 亚洲精品视屏| 欧美一区视频| 在线a天堂| 青青艹av| 日本成人在线观看网站| 青青草无码精品伊人久久7| 午夜福利麻豆国产精品| 久久99一区| 亚洲欧洲色| 伊人天堂网| 国产一卡二卡三卡四卡| 国产大片aaa| 手机福利视频| 久久av综合网| a√视频在线| 朝鲜女人大白屁股ass| 天天插伊人| 18禁在线永久免费观看| 丝袜人妻无码中文字幕综合网| 国产欧美国产精品第一区| 麻豆最新| 日韩免费无码专区精品观看 | 一二三区精品视频| 久久九九兔免费精品6| 久久99精品久久久久久无毒不卡8| 一边捏奶头一边高潮视频| 欧美成人欧美va天堂在线电影| 欧美z0zo人禽交免费观看99| 日本在线视频www色| 亚洲老妈激情一区二区三区| 99国内精品久久久久影院| 日本妞xxxxxxxxx68| 亚洲精品欧美综合二区| 免费在线观看av网址 | 午夜久| 丰满少妇av| 成人片黄网站色大片免费观看cn| 国产久操视频| 欧美成人三区| 天天操婷婷| 亚洲爱色| 成人h网站| 国产免费麻豆| 中文字幕在线观看日本| 日韩欧国产精品一区综合无码| 伊人性伊人情综合网| 国产极品粉嫩| 尤物av无码国产在线看| 亚洲特黄一级片| 青青青久久久| 日本电影一区二区三区| 亚洲男人天堂2022| 天天爱天天做天天爽2021| 国产新婚露脸88av| 国产乱人伦av在线a| 白洁乱淫76集| 在线综合亚洲欧美日韩| 国产精品一区久久| 亚洲欧美日韩综合在线一| 国内精品久久久久影院中文字幕| 国产在线2| 青青在线久青草免费观看| 国产又色又爽又黄的网站免费| 国产色午夜婷婷一区二区三区| 久久97国产超碰青草| 一本大道卡一卡二卡三乱码全集资源| 无遮高潮国产免费观看| 亚洲精品一区二区精华液| www男人的天堂| 欧美肥胖老妇bbw| 久久久久久久久久久久久大色天下 | 国产又大又硬又爽免费视频试| 国语对白一区| 欧美成人一区二免费视频小说| 国产人成高清在线视频99| 久久免费看毛片| aaa少妇高潮大片免费看| 午夜伦y4480影院中文字幕| 天堂网8| 亚洲熟妇丰满xxxxx小品| 欧美激情视频网址| 色噜噜狠狠狠狠色综合久一| 黄色影片免费| 久久96热在精品国产高清| 人人做人人爽国产视| 午夜影片| 波多野结衣三区| 中文字幕永久2021| 久久国产精品区| 国产成人高潮免费观看精品 | 男女瑟瑟网站| 三级不卡| 无码国产精品一区二区免费16| 理论片第一页| 又黄又爽又无遮挡免费的网站| 美女啪啪网| 欧美巨乳在线| 日本毛片视频| 西西人体大胆尺度写真| 成人影| 麻豆毛片在线看| 中文国产日韩欧美二视频| 在线不卡视频| 国产区一区| 手机看片日韩精品| 国产香蕉尹人在线观看视频| 欧美色久| 欧美日韩www| 九九国产精品入口麻豆| 欧美老女人性视频| 麻豆hdxxxxx仙踪林| 二男一女一级一片视频免费| 337p色噜噜| 一区二区在线国产| 亚洲日本三级| hitomi一区二区在线播放 | 国产色秀视频在线播放| 国产裸体写真av一区二区| 亚洲欧洲日韩一区二区三区| 狠狠色狠狠色狠狠五月| 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv| 国产精品一区亚洲二区日本三区| 国产良家自拍| 国产日韩欧美久久| 美女高潮久久| 99精品无人区乱码在线观看| 免费观看a视频| 法国极品成人h版| 成年人在线播放视频| 久久久久久久久99精品情浪| 国产亚洲日韩av在线播放不卡| 高清乱码毛片| 少妇裸体视频| 日韩在线免费播放| 天堂中文字幕av| 夜夜草免费视频| 免费精品国偷自产在线2020| 无码精品人妻一区二区三区涩爱| 国产乱轮视频| 国产精品久久久久9999| 欧美交换配乱吟粗大视频| 国产精品乱码一区二区三| 国产亚洲精aa在线观看不卡| 欧美成人a| av网站在线免费看| 噜噜噜视频在线观看| 国产99热| 国产偷录视频叫床高潮| 国产亚洲精品精品精品| 欧美色图在线视频| 久久人人妻人人做人人爽| 欧美日韩久久久久| 中文字幕免费高清视频| 成人mv| 国内精品久久久久久久日韩| 少妇高潮不断出白浆av| 一级片大片| 九九热视频在线精品18| 中文字幕在线2021| 国产后入又长又硬| 超碰c| 天天免费啪| 亚洲欧洲精品mv免费看| 国产欧美精品区一区二区三区| 色偷偷噜噜噜亚洲男人的天堂| 奇米影视亚洲| 国产色综合网| 欧美极品video粗暴| 天堂久久久久久久| 日本欧美精91品成人久久久| 奇米av在线| 不卡无码人妻一区三区| 日韩高清在线播放| 另类亚洲欧美专区第一页| 一起草视频在线播放| 亚洲日韩av无码美腿丝袜| 在线观看一区视频| 波多野结av衣东京热无码专区| 日韩精品视频一二三| 激情五月综合色婷婷一区二区 | 亚洲精品国产欧美在线观看| www爱爱| 大阳蒂毛茸茸videoshd| 五月婷婷丁香六月| 精品成人一区二区| 国产精品4| av导航大全| 小辣椒av福利在线网站| 99热免费在线观看| 国产欧美一区二区精品久导航| 人禽杂交18禁网站| 亚洲欧洲日产韩国在线看片| 亚洲精品国产精| 一二三四观看视频社区在线| 免费在线看黄网址| 日本理论片中文字幕| 日韩欧美人人爽夜夜爽| 久久手机视频| 久久久黄色网| 爆乳2把你榨干哦ova在线观看| 亚洲一区二区在线播放相泽| 每日av更新| 久久伊人99| 国产精品一线二线| 综合网在线视频| 亚洲hh| 懂色av一区二区三区四区五区| 神马午夜场| 天天噜噜揉揉狠狠夜夜 | 精品国产人成亚洲区| 午夜欧美福利| av一二三区| 麻豆91在线| 亚洲制服丝袜中文字幕在线| 97国产高清dvd| 亚洲精品456在线播放dvd| 国产美女av在线| 亚洲人成色在线观看| 亚洲美女国产精品久久久久久久久 | 嫩草私人影院| 又大又黄又粗高潮免费| 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久| 国产成人综合av| 五月深爱网| 亚洲愉拍一区二区三区| 农村妇女毛片| 2020国产成人精品影视| 风韵犹存丰满大屁股熟妇| www色亚洲| 神马老子午夜| 2020精品国产自在现线看| 国产av无码专区亚洲a√| 91免费在线播放| 国产亚洲精品久久久久久无亚洲| 一本一道av无码中文字幕| 日本在线黄色| 伊人99在线| 色哟哟在线观看| 亚洲精品天堂成人片av在线播放| 精品日韩在线观看| 国产在线 | 中文| 涩涩动漫视频| 成人aa免费视频在线播放| jizz在线播放| 亚拍精品一区二区三区探花| 91中文字幕在线| 色就是色av| www.亚洲高清| 国产麻豆a毛片| 国产精品露脸高清86网站888| 久草不卡| 91成人天堂一区| av网站天堂| 香蕉视频久久| 国产精品sm捆绑调教视频| 极品粉嫩国产| 婷婷丁香五月六月综合激情啪| 亚洲精品大全| 绿帽在线观看99av| 91免费看大片| 国产精品久久久久久无码五月| 日韩精品三区| 一边摸一边抽搐一进一出口述| 97精品久久久大香线焦| 色婷婷色| 女同久久另类99精品国产| 寂寞寡妇让我吃奶| 少妇被又大又粗下爽a片| 综合久久久久久综合久| 国产同性野外打野战| 日韩欧美激情在线| 国产精品区一区第一页| av网址观看| www欧美在线观看| 女同 另类 激情 重口| 成人亚洲国产| 国产亚洲精品自在久久蜜tv| 亚洲射射| 久久婷婷网| 美女亚洲一区| 看成年女人午夜毛片免费| 亚洲地区一二三色| 性刺激的欧美三级视频中文字幕| 农村少妇吞精夜夜爽视频| 国产69精品久久久久9999apgf| 成av人片在线观看天堂无码| 日本免费中文字幕| 亚洲国产综合无码一区| 操操日日| 亚洲国产成人在人网站天堂| 免费日批视频| 久久亚洲精品中文字幕无码| 啪啪.com| 99精品国产99久久久久久97| 日韩欧三级| 国产精品成人va在线观看| 免费观看黄网站| 无遮挡十八禁污污网站免费| 国产黄色激情视频| 爆乳护士一区二区三区在线播放| 亚洲精品无码不卡在线播he| 西欧free性满足hd老熟妇| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区三区 | caoporon成人超碰公开网站| 91丨porny丨国产丝袜福利 | 一区二区三区欧美精品| 玖玖资源站亚洲最大的网站| 成a∧人片在线观看无码| 免费的av| 成·人免费午夜无码视频在线观看| 日本伦奷在线播放| 日本伦奷在线播放| 欧美理伦片在线播放| 丝瓜色版| 少妇又紧又大又色又爽视频| 午夜无码人妻av大片色欲| 午夜va| 日韩123| 性一交一乱一伦a片| 激情综合视频| 天堂网a| 午夜视频久久久久一区| 五月婷婷婷| 久久99国产只有精品| 射精情感曰妓女色视频| 激情黄色av| 亚洲激情网站| 久久久精品人妻一区二区三区gv| 91av影视| 欧美性极品| a级特黄一级一大片多人| 天天色综合2| 国产极品视频在线观看| 被灌满精子的少妇视频| 131美女爱做视频国产福利| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 国产三级久久久精品麻豆三级| 国产精品永久在线| 香蕉视频在线观看网址| 国产jk白丝在线观看免费| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 骚女人干起来舒服视频在线| 隔壁人妻偷人bd中字| 奇米狠狠操| 色妞色| 黄色一级大片| 成人国产一区| 免费av网页| 国内精品乱码卡一卡2卡三卡新区| 综合婷婷| 青青草99| 欧美人与生动交xxx| 在线国产中文字幕| 国久久久| 日产有线一区2区三区| 可乐操亚洲| 国产98色在线 | 国产| 日韩无码专区| 久久视奸| 国产 校园 另类 小说区| 少妇色综合| xxxx日韩| 成人精品一区二区户外勾搭野战| 成人一级黄色片| 欧美aaaaaa| 日韩精品在线观看一区| 干丰满少妇| 在线天堂中文最新版www| 精品国产_亚洲人成在线| 欧美黑人异族videos| 亚洲精品国产肉丝袜久久| 国产午夜无码片免费| 国产1级片| 久久99精品久久久久久青青日本| www.亚洲高清| 国产精品欧美大片| 亚洲第一区无码专区| 少妇被粗大猛进进出出s小说| 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 | 国产高潮视频在线观看| 欧美xxxx狂喷水| 日韩精品一卡二卡3卡四卡2| 中文字幕无码成人免费视频 | 噜噜噜在线观看免费视频日本| 日文字体乱码一二三四最新| 亚洲情热| 国产精品人妻一区二区三区四| 天天做天天爱天天做天天吃中| www.九色.com| 欧美综合在线视频| 秋霞av无码一区二区三区试看| 好av在线| 国产目拍亚洲精品一区二区| 国产精品美女久久久网av| 一级黄色av片| 内射夜晚在线观看| 美女在线观看www| 黄色aa一级片| 欧美狠狠| 欧美调教视频| 精品日韩一区二区三区| 清纯粉嫩极品夜夜嗨av| 免费午夜av| 9l蝌蚪porny中文自拍| 日本人乱人乱亲乱色视频观看| 国产裸体永久免费无遮挡| 欧美国产日韩a在线视频下载| 日本在线观看邪恶网站不卡| 国产午夜福利在线播放87| 久久永久视频| 99在线国产| 欧美三级免费看| 亚洲情侣av| 亚洲欧美另类精品二区| 亚洲黄色三级| 中文字幕免费| 国产偷伦视频| 亚洲性xx| 亚洲成人av一区| 91福利网| 超碰精品在线观看| 午夜性色福利视频| 日韩欧美一区二区三区视频| 欧美激情欧美激情在线五月| 日本护士╳╳╳hd少妇| 欧美a∨亚洲欧美亚洲| 国产欧美一区二区精品久导航| 久久亚洲少妇| 国产成人无码va在线观看| 免费国产黄| 无码丰满人妻熟妇区| 49vv看片免费| 一级做a毛片| 日本乱码伦午夜福利在线| 少妇大叫太大太爽受不了| 久久男人av资源站| 欧美成人性做爰77777| www8888久久爱站网| 成人依依网| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 亚洲国产精品久久久久久久| 久久精品无码精品免费专区| 精品国自产在线观看| 福利视频第一页| 高清日韩欧美| 日韩中文字幕一区| 美女久久久久久久| 麻豆精品a∨在线观看| 美女色av| 午夜激成人免费视频在线观看| 最近中文字幕日本| 中文字幕第一页久久| 男女黄网站| 国产国语农村妇女偷人视频| 精品久久久久久久免费人妻| 日韩精品专区av无码| 国产人成视频在线视频| V 福利片一区二区| 亚洲一区二区三区国产好的精华液| 97人妻天天爽夜夜爽二区| 一二区视频| 精品无码一区二区三区水蜜桃 | 浪潮av一区二区三区| 男人综合网| 国产在线看黄| 98在线视频噜噜噜国产| 黄色一级生活片| 精品国产精品国产偷麻豆| 国产精品人成视频免费999| 成年无码av片完整版| 起碰97在线视频国产| 中出乱码av亚洲精品久久天堂| 热re99久久精品国产66热| 肉大捧一进一出免费视频| 日色视频| 国产69精品久久久久久妇女迅雷| 日韩精品无码一区二区三区久久久| 亚洲中文字幕精品一区二区三区| 蜜臀av久久国产午夜福利软件 | 成人小视频在线免费观看| 爽妇网av| 四虎新网址| 欧美三级精品| 天堂在线免费观看视频| 国产91精品一区二区绿帽| 欧美三级网站在线观看| www啪| 91国在线观看| 久久亚洲精品人成综合网| 天堂在/线资源中文在线8| 国产精品久久久久久婷婷天堂| 在线观看国产区| 91亚洲欧美中文精品按摩| 最新2020无码中文字幕在线视频 | 久久一区精品| 亚洲激情视频网| 色免费看| 一区二区三区免费视频观看| 91看片黄色| 免费黄av| 欧美激情网| 亚洲国产精品999久久久婷婷| 精品亚洲国产成人av在线| 午夜欧美激情| 91欧美一区| 激情一区二区三区| 亚洲三级黄| 欧美视频网站| 婷婷激情在线| 超h高h污肉校园np在线观看| 国产国产成年年人免费看片| 亚洲 欧美 综合 在线 精品| 精品久久久久成人码免费动漫| 欧美日产国产精品| 欧美8888| 少妇爆乳无码专区av无码| 亚洲人成伊人成综合网无码| 2019国产精品青青草原| 精品国产91| 欧美日韩在线播放| 欧美成人综合| 久久久久久久国产精品美女| 干片网在线| 日韩欧美亚洲综合久久影院ds| 成人性生交大片免费看4| 天天躁日日躁狠狠躁日日躁| 69视频入口| 欧色图| 免费毛片网站| 欧美视频网站| 免费成人欧美| 99精品视频免费版的特色功能| 久久中文字幕亚洲精品最新| 欧美顶级少妇做爰hd| 欧美性吧| 免费观看v片3738cc| 玖玖色资源| 自愉自愉产区二十四区| 欧亚精品一区三区免费| 欧美一卡二卡三卡四卡视频区| www.嫩草.com| 日本不卡视频| 免费大黄网站| 精品精品国产自在97香蕉| a天堂在线视频| av中文字幕观看| 亚洲最大av无码网站| 五月丁香激激情亚洲综合| 国产女人视频| 国产成人综合久久| 日韩av高清在线看片| 亲胸揉屁股膜下刺激视频免费网站 | 亚洲精品久久久久久一区二区 | 正在播放重口老熟女露脸| 欧美 国产 综合| 2021久久天天躁狠狠躁夜夜| 亚洲国产精品一区二区九九| 婷婷五月综合色中文字幕| 国产欧美第一页| 户外勾搭av片| 日韩精品在线第一页| 国产微拍无码精品一区| 丰满少妇av| 少妇一级淫片高潮性生活| 日本手机在线视频| 国产精品嫩草影院久久| 亚洲午夜网| 调教驯服丰满美艳麻麻在线视频| 亚洲人成人一区二区在线观看| 婚后打屁股高h1v1调教| h人成在线看免费视频| 欧美日韩在线一区二区| 色99视频| 国产丰满人妻一区二区| 日韩成人片| 色偷偷中文字幕综合久久| 人妻丰满熟妇aⅴ无码区| 性xxxxx欧美老富婆| 久久成人激情| 亚洲综合一二三| 天天综合亚洲色在线精品| 亚洲精品激情视频| 在线国产小视频| 国产精品久久久久久影视| 岛国av片在线观看| 特级aaaaaaaaa毛片免费视频| 国模冰冰炮一区二区| 国产精品天干天干在线| 国产原创av在线| 国产欧美一区二区精品久久久| 女人毛片a毛片久久人人| 国产99爱在线视频免费观看| 国产cao| 男人爽女人下面动态图| 精品国产九九| 欧美日韩一级二级| 欧美成人一区二区三区高清| 大香伊蕉在人线国产网站首页 | 国产99久久久| av十大美巨乳| 91天天干| 91成人在线| 国产精品一| 污污网站免费在线观看| 国产 中文 亚洲 日韩 欧美| 97久久免费视频| 国产精品无码dvd在线观看| 久久免费高清视频| a在线| 性色av无码中文av有码vr| 欧美伊人色综合久久天天| 欧美性xxxxx极品娇小| 亚洲aⅴ天上人间在线观看| 99精品国产九九国产精品| 欧产日产国产蜜网站| 成人欧美一区二区三区a片| 色拍自拍亚洲综合图区| 99久久国产综合精品swag| 99精品视频国产| 黄色正能量网站| 欧美性生交xxxxxdddd| 欧美日韩一级大片| 一级特黄欧美| 日本在线黄色片| 欧美另类性| 午夜a视频| 午夜国产在线| 色91视频| 亚洲国产中文曰韩丝袜| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 亚洲综合免费视频| 国产成人综合色在线观看网站| 欧美国产激情一区二区在线| 亚洲一级片| 最近更新中文字幕| 亚洲精品无码永久中文字幕| 美国色视频| 成人免费高清在线播放| 九九影院理论片私人影院| 2018天天干天天操| 天堂网男人| 影音先锋久久久久av综合网成人| 成av人在线| av制服丝袜白丝国产网站| 欧美在线xxx| 久久久久青草| 91精品国产综合久久香蕉的特点| jizz曰本jlzz18| 国产精品视频第一页| 久久亚洲道色综合久久| 在线手机av| 中文字幕成熟丰满人妻| 激情偷乱人伦小说视频在线| 国产精品理论片| 欧美白嫩嫩hd4kav| 日本一级视频| 亚洲一区观看| 亚洲国产精品综合久久2007| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 亚洲精品中文字幕一区二区三区| 97久久婷婷五月综合色d啪蜜芽| 久久色视频| 亚洲va在线va天堂va狼色在线| 99免费| 男女啪啪免费观看无遮挡| 最新精品在线| 摸大乳喷奶水www视频| 99在线精品国自产拍中文字幕 | 少妇aa| 亚洲男女视频| 亚洲最大成人综合| 久久不见久久见免费影院国语| 天堂网avav| 精品产国自在拍| 欧美做受69| 国产美女作爱视频| 亚洲人成77在线播放网站| 成人极品视频| 久久天天干| 日本少妇高潮叫床声一区二| 免费人成又黄又爽又色| 久久不见久久见免费影院视频| 秋霞免费av| 亚洲精品97| 李华月全部毛片| 精品人妻av区乱码| 内射精品无码中文字幕| 免费人成网ww555kkk在线| 久久av无码精品人妻糸列| 四虎影视永久免费观看在线| 国产成人精品日本亚洲语音| 91福利专区| wwwav网| 日韩国产一级片| 免费人成视频x8x8入口| 午夜伦4410yy妇女久久v| 97国产情侣爱久久免费观看| 不卡视频在线| 97在线观看免费高清| 日韩精品一区二区av在线观看| 欧美内射深插日本少妇| 国产97人人超碰caoprom三级| 日本高清无吗| 日韩人妻无码免费视频一区二区三区| 九九免费在线视频| 99热热久久这里只有精品68| 中文版在线乱码在线看| 国产中的精品av一区二区| 国产xxxx69真实实拍| 老司机免费的精品视频| 真实的国产乱xxxx| 操在线视频| 黄网站在线播放| 99欧美日本一区二区留学生| 日韩精品影视| 伊人天堂网| 视频在线观看一区二区 | 欧美激情一区二区三区| 尤物九九久久国产精品的特点| 免费观看一级黄色片| 亚洲 日韩 国产 制服 在线| 亚洲第一色区| 国产xxxx做受视频| av永久天堂一区| 亚洲国产999| 欧美久久伊人| 亚洲69av| 黄色成人在线播放| 性欧美18-19sex性高清播放| 毛片大全真人在线| 日本色婷婷| 自拍偷自拍亚洲精品10p| 日本高清va在线播放| 日本一二三不卡| 午夜男女爽爽影院免费视频下载 | 少妇aa| 久久tv中文字幕首页| 九色视频网址| 网友自拍第一页| 日韩国产一级片| www色婷婷| 成人网站免费看黄a站视频| 国产精品国产三级欧美二区| 东京无码熟妇人妻av在线网址| 深夜激情视频| 精品玖玖玖视频在线观看| yyy6080韩国三级理论| 日本少妇高潮叫床声一区二| 可以看三级的网站| 日韩美女做爰高潮免费| 欧美77777| 午夜xx| 美脚の诱脚舐め脚责91| 精品无码av一区二区三区不卡| 天天舔天天舔| 久久女| 人人干人人看| 尤物tv国产精品看片在线| 桃色99| 上原亚衣加勒比在线播放| 精品欧美一区免费观看α√| 推油少妇久久99久久99久久 | 色呦呦在线| 亚洲色图网址| 女人的毛片| 成人青青草| 131做爰少妇裸体写真| 91禁蘑菇在线看| 麻豆久久精品| 中文有码在线播放| 91精品免费| 日韩av手机在线观看| 国产情侣主伺候绿帽男m| 欧美xxxxx精品| 精品久久久久久久久久久久久久| 偷窥国产亚洲免费视频| 女人解开奶罩喂男人吃奶| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 欧美日产国产精品| 高清av网址| 日韩精品一二| 国产自偷自偷免费一区| 波多在线视频| 毛片在线视频播放| 国产香蕉精品| 亚洲国产123| 国产三级视频在线| 在线观看无码不卡av中文| 欧美激情区| 青青青青视频| a天堂中文字幕| 日韩91视频| 久久99国产精品女同| 亚洲经典千人经典日产| 永久免费的av在线网无码| 久青草影院| 青草青在线视频在线观看| 国产精品熟女视频一区二区| 18未满禁止免费69影院| 国产一区两区| 尤物网站在线| 澳门黄色录像| www.爱色av.com| 色图在线观看| 老熟女重囗味hdxx69| 无码人妻久久一区二区三区app | 51午夜精品免费视频| 99热爱久久99热爱九九热爱| 国产 亚洲 制服 无码 中文| 欧美成人无码a区视频在线观看| 国产91在线播放9色不卡| 亚洲综合色网站| 无码抽搐高潮喷水流白浆| 精品成人无码中文字幕不卡| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 爽死你欧美大白屁股在线| 精品久久久久中文字幕app| 疯狂做爰高潮videossex| 国产成人免费看一级大黄| 免费全部高h视频无码| 九九色在线观看| 男女午夜影院| 992tv精品视频tv在线观看| 日韩欧美网站| 51色视频| 天堂一级片| 亚洲男生自慰xnxx| 国内视频一区| 校园春色~综合网| 亚洲加勒比少妇无码av| 久久一区二区三区精品| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2012 | a视频在线免费观看| 亚洲视频在线观看免费| avtt在线播放| 无码丰满人妻熟妇区| 蜜桃视频黄色| 二三区视频| 欧美成人精精品一区二区频 | 日本理伦少妇4做爰| 丰满少妇aaaaaa爰片毛片| 国内少妇情人精品av| 五月依人网| 揉少妇高挺双乳| 一本无码av中文出轨人妻| 禁片天堂| 日本一道综合久久aⅴ免费| 免费一级片网址| 96精品高清视频在线观看软件| 色哟哟在线视频精品一区| 久久av喷吹av高潮av萌白| 久久在线观看| 污视频91| 男女激情视频网站| 日韩精品视频在线播放| 秋葵视频在线| 亚洲九九爱| 久草最新网址| 日韩精品www| a 'v片欧美日韩在线| 亚洲另类春色国产精品| 广州毛片| 五月天婷婷在线视频精品播放 | 日本天天日噜噜噜| 亚洲欧美国产免费综合视频| 久久久国产精品一区二区三区| 国产精品av一区二区三区不卡蜜| 神马午夜888| 87福利午夜福利视频| 人人做人人爽久久久精品| 欧美大肥婆大肥bbbbb| 亚洲天堂一区二区三区| 婷婷日| 色诱久久av| 另类内射国产在线| 九九热影院| 久久99久久99精品| 亲近乱子伦免费视频| 日本一区二区无卡高清视频| 国产片自拍| 最新国产黄色网址| 人与动性xxx视频| 成人开心网| 天躁夜夜躁2021aa91| 精品一区二区三区在线观看| 日批网站在线观看| 门国产乱子视频观看| 成人无遮羞视频在线观看| 麻豆视| 中文字幕久久爽aⅴ一区| 国产日产欧产精品精品首页| 大香伊蕉国产av| 国产精品亚洲第一区焦香味| 久久婷婷影视| 日本又色又爽又黄又高潮| 欧美另类xxxx野战| 免费看48女人真人毛片| 久久综合av免费观看| 国产制服丝袜亚洲日本在线| 久久久久欧美国产高潮 | 人妻与老人中文字幕| 日韩免费精品视频| 欧美性色黄大片在线观看| 国产精品久人妻精品| 国产夜夜爽| 伊人色在线视频| 国产精品美女乱子伦高潮| 欧美日产国产新一区| 国产午夜精品久久久久久久| 少妇h视频| 成人做爰9片免费看网站| 国产激情久久久久影院小草| a级成色和s级成色视频| 亚洲国产中文在线| 91热热| 久热精品在线视频| 国产欧美在线| 成人黄色片网站| 黄a视频| 人妻老妇乱子伦精品无码专区| 毛片其地| 久久久国产不卡一区二区| 麻豆精品久久久| 亚洲中文字幕久久精品无码a| 国产综合图片| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 中文字幕日韩一级| 欧美激情视频在线播放| 久久国产精品99久久久久久进口 | 亚洲欧美福利视频| 天天色综合6| 丁香五月综合久久激情| 亚欧成a人无码精品va片| 性欧美jzjz2| 波多野结衣二区| 男人的天堂在线播放| 在线看福利影| 欧美人与动牲交免费观看| 国产亚洲精品影视在线| 成人精品视频在线看| 香蕉精品视频在线观看| 亚洲人天堂| 国产精品兄妹在线观看麻豆| 四色成人| 动漫精品无码视频一区二区三区| 天海翼一区| 岛国精品在线播放| 一个色av| 懂色av一区二区三区免费看| 色网址在线| 国产无套粉嫩白浆内谢软件| 欧美日韩精选| 伊人色综合久久天天小片| 禁欲天堂| 亚洲精品动漫免费二区| 无码熟妇人妻av| 国产情侣2020免费视频| 91av日本| 91桃色污| 色综合天天网| 一本色道无码道dvd在线观看| 黄色裸体网站| 在线成人免费观看www| 7777久久久国产精品消防器材| 亚洲成人7777| 日韩乱码在线观看免费视频网站| 少妇高潮叫床对白xxxxx| 特级毛片在线| www.欧美色| 激情图片网站| 日韩人妻潮喷中文在线视频| 亚洲人成网址在线播放| 最近高清中文在线字幕在线观看1| 粉嫩小箩莉奶水四溅在线观看| 老司机成人免费视频| 少妇人妻系列无码专区系列| 高潮毛片又色又爽免费| 国内自拍一二三四2021| 亚洲精品肉丝少妇在线| 17c在线观看视频| 青青草伊人| 日本大尺度吃奶做爰过程| 日本aaaaa女人裸体h片| 色爱av综合网站| 超碰在线a| 香蕉伊人网| 精品国产老女人乱码| 久久99亚洲含羞草影院| 日韩少妇激情一区二区| 皇后高h喷水荡肉np| 亚洲精品动漫免费二区| 欧美成人精品欧美一级私黄| 久久永久免费人妻精品直播| 精品久久亚洲中文字幕| 99精品视频在线观看免费| 美日韩中文字幕| 亚洲爱情岛论坛永久| 中文字乱码电影在线播放| www.亚洲免费| 国产精品亚洲欧美日韩在线观看| 日日燥夜夜燥| 国产免费人成xvideos视频| 国产香蕉尹人视频在线| 久久国产色欲av38| 久久伊99综合婷婷久久伊| www视频在线观看| 色女人综合| 国产精品无码久久久久久久久久| 中文字幕无码乱人伦免费| 美女黄频视频大全免费的国内| 97色伦图片| 正在播放国产真实哭都没用| 亚洲三级在线观看| 黄页网站视频| 日韩一区二区三区四区区区| www一起操| 无遮挡色视频免费观看| 中文永久有效幕中文永久| 久久久免费在线观看| 极品无码人妻巨屁股系列| 动漫精品中文无码通动漫| 久草手机在线视频| 欧洲熟妇性色黄在线观看免费| 久久精品在这里| 91巨炮在线| 中文亚洲爆乳av无码专区| 国产三级一区二区三区| 禁久久精品乱码| 黄瓜视频成人| 成人免费观看49www在线观看| 亚洲精品国产综合| 桃花色综合影院| 蜜桃av亚洲精品一区二区| 爽好多水快深点91| 天天干天天色| 亚洲一区av| 九一国产精品| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 欧美一区二区国产| 午夜色播| 午夜亚洲福利| 午夜精品区| 激情六月婷婷| 成人性生交大片免费看视频app| 亚洲一区二区二区久久成人婷婷 | 国产精品无码无在线观看| 精品人妻午夜一区二区三区四区| 寂寞d奶大胸少妇| 在线播放av片| 亚洲国产精品热久久| 亚洲视频精选| 华人在线| 国产男女猛烈无遮挡a片漫画| 中国挤奶哺乳午夜片| 黑人巨大av在线播放无码| 国产嗷嗷叫| 97久久久人妻一区精品| 国产91精品激烈高潮白浆| 性福利视频| 欧美人妻一区二区三区| 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站97| 国产乱码一区二区三区爽爽爽| 青娱乐最新网站| 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡| 欧美日韩精品免费| 99久久久国产精品免费调教网站| 日韩乱码人妻无码中文视频| 中日韩va无码中文字幕| 国产av一区二区三区最新精品| 蜜臀98精品国产免费观看| 国产主播喷水| 99re伊人|