<legend id="bivhe"><rp id="bivhe"></rp></legend>
<ul id="bivhe"><source id="bivhe"><form id="bivhe"></form></source></ul>
  • <address id="bivhe"></address>
    <label id="bivhe"></label>
    

      <address id="bivhe"></address>

      國檢檢測歡迎您!

      微信公眾號|騰訊微博|網(wǎng)站地圖

      您可能還在搜: 無損檢測緊固件檢測軸承檢測浙江綜合實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)

      社會關(guān)注

      分享:復(fù)雜微通道熱管理部件的應(yīng)用與加工技術(shù)進(jìn)展

      返回列表 來源:國檢檢測 查看手機(jī)網(wǎng)址
      掃一掃!分享:復(fù)雜微通道熱管理部件的應(yīng)用與加工技術(shù)進(jìn)展掃一掃!
      瀏覽:- 發(fā)布日期:2025-10-09 11:11:07【

      隨著科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展,為提高空間利用率,大功率電子器件尺寸越來越小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)越來越緊密,載荷功率密度越來越大,單個電子設(shè)備能流可以達(dá)到上千瓦,這些特征導(dǎo)致器件工作時(shí)產(chǎn)生的熱量無法及時(shí)消散,產(chǎn)生的過高溫度會影響器件的正常運(yùn)行,甚至?xí)?dǎo)致熱失效,因此微電子器件熱管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以及輕質(zhì)高效冷卻部件的應(yīng)用十分關(guān)鍵[-]。熱管理技術(shù)是通過協(xié)調(diào)系統(tǒng)中各換熱或散熱部件來對溫度進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)的技術(shù),這些換熱或散熱部件就是熱管理部件。通過應(yīng)用熱管理部件可以為系統(tǒng)提供更好的溫度條件,使得整個系統(tǒng)可以維持平衡,從而安全可靠地長壽命運(yùn)行。 

      微電子器件迅速增加的熱流以及對高效率冷卻性能的需求促進(jìn)了微通道熱管理部件的發(fā)展。1981年,TUCKERMAN與PEASE針對集成電路散熱問題提出了“微通道熱沉”的概念,這也是第一次提出利用微通道解決散熱問題的觀點(diǎn)[]。與常規(guī)散熱器相比,微通道散熱器的表面積/體積比大,單位面積換熱效率高,質(zhì)量輕,在高密度集成微電子器件熱管理方面得到快速發(fā)展[-]。為了給相關(guān)人員提供參考,作者在熱管理技術(shù)發(fā)展的背景下,介紹了微通道熱管理部件的應(yīng)用現(xiàn)狀,總結(jié)了不同微通道流道結(jié)構(gòu)對傳熱性能的影響,并在對比了微米級減材加工工藝和增材制造技術(shù)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)闡述了以化學(xué)刻蝕和擴(kuò)散焊接為主要工序的疊層增材制造技術(shù)在加工復(fù)雜微通道熱管理部件方面的應(yīng)用。 

      微通道熱管理部件因具有整體尺寸小、結(jié)構(gòu)緊湊、流體運(yùn)動規(guī)律復(fù)雜等特點(diǎn),其傳熱效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)熱管理部件,因此廣泛應(yīng)用于航空航天、軍事、電子芯片等高度專業(yè)化領(lǐng)域。 

      近年來軍事電子和微波器件發(fā)展迅速,大功率電子芯片呈現(xiàn)出小型化、高集成度的發(fā)展趨勢,這導(dǎo)致電子元件的功率增大,熱流密度增加且分布不均勻,局部熱點(diǎn)問題越來越嚴(yán)重,因此高效換熱或散熱部件的研究十分關(guān)鍵。氮化鎵(GaN)高電子遷移率晶體管具有寬帶隙和高電子飽和速率的優(yōu)點(diǎn),在電力系統(tǒng)領(lǐng)域備受關(guān)注。但是,在工作過程中GaN晶體管中會產(chǎn)生高熱通量,當(dāng)溫度過高時(shí)會出現(xiàn)局部熱點(diǎn),影響晶體管的綜合性能[]。針對這一情況,Al-NEAMA等[-]采用蛇形水冷微通道散熱器對GaN晶體管進(jìn)行冷卻,研究發(fā)現(xiàn)蛇形微通道結(jié)構(gòu)在破壞熱邊界層、改善傳熱方面起著至關(guān)重要的作用;通過試驗(yàn)與數(shù)值模擬結(jié)合的方法對比了不同路徑蛇形微通道的流體流動特性與傳熱特性,發(fā)現(xiàn)通道的彎曲會阻止流體流動和熱邊界層的發(fā)展,單路徑蛇形微通道的綜合傳熱性能最優(yōu),多路徑蛇形微通道的傳熱效率很高,但這是以流體的大壓降作為代價(jià)的;在蛇形微通道模型的基礎(chǔ)上,引入翅片創(chuàng)建了蛇形微通道內(nèi)的次通道,主、次通道結(jié)構(gòu)在降低散熱器熱阻和增強(qiáng)對流換熱上起到顯著作用,壓降和總熱阻分別降低60%和10%。XIA等[]針對高速運(yùn)轉(zhuǎn)驅(qū)動電機(jī)的電動主軸在工作過程中產(chǎn)生較大的熱量而導(dǎo)致熱變形的情況,對分形樹狀通道和傳統(tǒng)螺旋通道冷卻套管的傳熱和壓降特性進(jìn)行了數(shù)值分析,發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)螺旋通道相比,分形樹狀通道具有更低的壓降以及更均勻的溫度場。 

      超高溫反應(yīng)堆是一種燃料利用率高的熱中子譜反應(yīng)堆,反應(yīng)堆核心具有高熱通量,中間換熱器將熱量從超高溫反應(yīng)堆系統(tǒng)中的第一個回路傳遞到第二個回路,從而提高了熱量利用率。超高溫反應(yīng)堆系統(tǒng)的效率和成本受中間交換器的影響,傳統(tǒng)管殼式換熱器無法滿足小空間大面積傳熱的要求,而微通道換熱器的體積小、傳熱效率高,可以滿足超高溫反應(yīng)堆的工作環(huán)境[]。MA等[]研究了超高溫反應(yīng)堆工況下鋸齒形微通道換熱器(內(nèi)部冷板和熱板交替排列)的局部傳熱和壓降機(jī)理,發(fā)現(xiàn)鋸齒形通道可以起到擾亂流體流動和增強(qiáng)傳熱的作用,傳熱和壓降隨著鋸齒形通道相對于水平方向的傾斜角度的增加而增大,在實(shí)際應(yīng)用中需考慮質(zhì)量流量與傾斜角的匹配問題。CHEN等[]和FIGLEY等[]針對超高溫反應(yīng)堆的典型工作條件,設(shè)計(jì)制造了一款鋸齒形微通道換熱器,研究發(fā)現(xiàn)在溫度802 ℃和壓力2.7 MPa下鋸齒形微通道具有更好的整體傳熱性能,層流狀態(tài)下和過渡流狀態(tài)下的傳熱系數(shù)分別為直圓管微通道的2~3倍和1.5~3.0倍。 

      高效能源轉(zhuǎn)換、調(diào)解能源生產(chǎn)是解決能源短缺的重要方式,太陽能是發(fā)展所必需的可再生清潔能源之一,關(guān)于提高太陽能熱電站效率的研究已經(jīng)十分廣泛。高聚光光伏(high concentrator photovoltaic,HCPV)是一種極具潛力的清潔發(fā)電方式,所采用的太陽能電池可以提供高能量通量。在實(shí)際應(yīng)用過程中,只有小部分太陽輻射會被高聚光光伏電池吸收,大多數(shù)太陽輻射轉(zhuǎn)化為熱能,導(dǎo)致電池表面溫度過高,這可能造成表面缺陷,對電池的性能產(chǎn)生負(fù)面影響,因此需要高效率的冷卻系統(tǒng)來降低電池溫度、提高溫度分布均勻性[-]。TANG等[]設(shè)計(jì)了一種具有新型歧管超薄微型針翅散熱器的緊湊型高聚光光伏系統(tǒng),在1 000倍太陽光能量密度下該系統(tǒng)表現(xiàn)出優(yōu)異的冷卻性能和溫度均勻性,電池平均溫度可降至51 ℃,溫度不均勻性僅為3.4 ℃,相比常規(guī)混合射流微通道和變寬度微通道設(shè)計(jì),其溫度不均勻性明顯降低;隨著入口冷卻液流量的增加(1.5~12 kg·h−1),電池的平均溫度及其不均勻性進(jìn)一步降低,凈電效率顯著提高,但當(dāng)入口冷卻液流量超過23.5 kg·h−1時(shí),壓降急劇增加,導(dǎo)致凈電效率下降。HONG等[]為實(shí)現(xiàn)太陽能電池在散熱的同時(shí)進(jìn)行熱回收,提出了一種結(jié)合沖擊射流和微通道流動沸騰的徑向膨脹微通道散熱器,冷卻介質(zhì)通過中央入口流入散熱器中沸騰,并沿徑向陣列通道流動;通過實(shí)時(shí)太陽跟蹤測試得到,該微通道散熱器在各取向角(微通道散熱器相對于水平方向的傾斜角度,0°,30°,45°,60°,90°)下工作良好,保持了優(yōu)異的流動沸騰性能,電池表面最高溫度保持在110 ℃以下,可以應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)生活中的高聚光光伏光熱混合系統(tǒng)。 

      微通道的尺寸、幾何結(jié)構(gòu)對熱管理部件最終的傳熱效率有顯著影響。隨著通道寬度的減小,傳熱路徑縮短,對流傳熱系數(shù)增大,熱阻呈降低趨勢,這是微通道熱管理部件可以實(shí)現(xiàn)高效傳熱的原因之一[]。根據(jù)流體流動路徑,微通道可以分為連續(xù)型和非連續(xù)型微通道。連續(xù)型微通道包括直通道、波浪形通道、蛇形通道、鋸齒形通道等,流體在各通道內(nèi)單獨(dú)流動。非連續(xù)型微通道由翼型翅片、肋片或鰭片規(guī)律排列組成,不同通道內(nèi)的流體可以匯合,該結(jié)構(gòu)微通道可在保證傳熱的同時(shí),實(shí)現(xiàn)相對較低的壓降[]。除了上述常規(guī)微通道結(jié)構(gòu)外,研究人員在自然界中樹干、葉脈、哺乳動物呼吸系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)的啟發(fā)下,設(shè)計(jì)了許多新型仿生拓?fù)湮⑼ǖ澜Y(jié)構(gòu),這類結(jié)構(gòu)具有一系列連續(xù)的分支通道,傳熱效率更高,壓降更小,溫度分布更加均勻[-]。 

      直通道是最基本的微通道類型,適合應(yīng)用在要求低壓降的工作環(huán)境中,對直通道結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整后可以改善其傳熱性能[]。CHENG等[]以蒸餾水為工作流體,對比了不同錐度比的錐形通道和直通道的傳熱系數(shù)和壓降,發(fā)現(xiàn)高錐度比會導(dǎo)致流體更早過渡到湍流,在較低的雷諾數(shù)下具有更大的傳熱系數(shù)和更高的壓降。MESHRAM等[]通過數(shù)值模擬方法對比發(fā)現(xiàn):鋸齒形通道在相同熱容量下的體積比直通道顯著減小,但壓降更高,主要是因?yàn)榱鲃訑_動增強(qiáng)帶來了傳熱強(qiáng)化效應(yīng);鋸齒形通道的傳熱系數(shù)隨鋸齒彎曲角的增加而增大,隨線性間距的增加而降低,因此較大彎曲角和較小線性間距下鋸齒形通道的傳熱性能更好,但二者均會導(dǎo)致壓降顯著升高。雖然鋸齒形通道能大幅縮減換熱器體積,但其高壓降可能削弱其循環(huán)效率,因此需權(quán)衡傳熱強(qiáng)化與壓降損失以實(shí)現(xiàn)性能平衡。 

      非連續(xù)型微通道中的翼型翅片、肋片等結(jié)構(gòu)對增強(qiáng)微通道熱管理部件的傳熱效率有著顯著作用,這些結(jié)構(gòu)打斷了冷卻介質(zhì)的運(yùn)動和熱邊界層,流暢的線型抑制了流體的流動分離,促進(jìn)了流體均勻流動[]。CHUNG等[]將氮?dú)庾鳛楣ぷ髁黧w,對比了翼型翅片通道和直通道的綜合性能,發(fā)現(xiàn)在給定的入口條件下,翼型翅片通道具有更高的單位體積傳熱速率和單位長度壓降。SAEED等[]對交錯排列的正弦鰭片通道進(jìn)行了數(shù)值模擬研究,發(fā)現(xiàn)正弦鰭片平穩(wěn)地改變了工作流體CO2在通道內(nèi)的流向,避免了出現(xiàn)再循環(huán)和分離區(qū),與傳統(tǒng)鋸齒形通道相比,鰭片優(yōu)化的通道綜合性能顯著提高。 

      仿生拓?fù)湮⑼ǖ澜Y(jié)構(gòu)具有周期性的邊界層間斷和強(qiáng)烈的流動混合特性,可以改善傳熱和壓降性能。ZHOU等[]受葉脈結(jié)構(gòu)啟發(fā)提出了一種新型均熱板,系統(tǒng)分析了冷卻水溫度和質(zhì)量流量對傳熱性能的影響,發(fā)現(xiàn):葉脈結(jié)構(gòu)能有效促使冷凝水以低水力阻力回流到蒸發(fā)區(qū),降低冷卻水溫度,同時(shí)提高冷卻水質(zhì)量流量可以降低總熱阻;該均熱板可以承受20~500 W的寬范圍熱負(fù)荷,其傳熱性能未出現(xiàn)明顯下降,最小熱阻為0.029 ℃·W−1。YAN等[]在Y分形通道換熱器的基礎(chǔ)上,通過數(shù)值模擬研究了水凝膠嵌入位置對分形通道熱沉自適應(yīng)冷卻的影響,發(fā)現(xiàn):水凝膠的嵌入起到調(diào)控流體流速的作用,可幫助分形通道換熱器處理更大范圍密度的熱流;在一級分支中嵌入的水凝膠不易變形,適合處理高熱通量的情況,在二級分支嵌入的水凝膠對芯片局部熱點(diǎn)的探測更靈敏,也更容易發(fā)生變形,適用于低熱通量的情況。綜上,在整體體積保持不變或整體尺寸更小的情況下,微通道熱管理部件的內(nèi)腔結(jié)構(gòu)越精準(zhǔn)復(fù)雜,其傳熱性能的改善效果越顯著[]。 

      隨著制造業(yè)對部件加工精度要求的提高,微米級高效高精度加工技術(shù)的研究與應(yīng)用引起了產(chǎn)業(yè)界和學(xué)界的高度關(guān)注。表1列舉了典型微米級部件加工技術(shù)的原理及其優(yōu)勢和局限性。微米級減材加工工藝(微機(jī)械加工、微電火花加工、微沖壓、微液壓成形、激光加工、聚焦等離子蝕刻)改善了傳統(tǒng)加工技術(shù)如車削、銑削等直接加工小尺寸工件時(shí)出現(xiàn)的微觀尺度問題,如表面質(zhì)量和尺寸精度難以控制、熱量集中、應(yīng)力和變形較大等。雖然表中列舉的微米級減材加工工藝在微米級部件制造領(lǐng)域展示出優(yōu)勢,但若用于加工微通道熱管理部件仍存在一定的局限性。首先,這些工藝會受到材料厚度和幾何結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度的限制,難以加工出深寬比大和結(jié)構(gòu)復(fù)雜的溝槽。其次,為滿足高強(qiáng)度和耐高溫要求,微通道熱管理部件一般選用合金材料,如不銹鋼、高溫合金等,微米級減材加工工藝對這些材料的加工難度較大,難以實(shí)現(xiàn)微通道熱管理部件的高精密度和可重復(fù)性,導(dǎo)致流道間距不均勻或結(jié)構(gòu)不完整,進(jìn)而影響換熱器的整體性能和穩(wěn)定性。最后,刀具壽命、材料利用率和制造成本等也是微米級減材加工工藝應(yīng)用的阻礙。 

      表  1  微米級部件加工技術(shù)的原理及其優(yōu)勢與局限性
      Table  1.  Principle and advantage and limitation of micrometer component fabrication processes
      加工技術(shù) 原理 優(yōu)勢 局限性 參考文獻(xiàn)
      微機(jī)械切割 通過微銑削或微車削進(jìn)行加工,寬度取決于刀具主切削刃的長度 走刀速度快,熱量不易聚集;加工工件的輪廓形狀一致性好 加工尺寸受刀具直徑限制,會對薄板造成一定程度變形 [-]
      微電火花加工 利用高溫火花放電對金屬表面進(jìn)行燒蝕以達(dá)到加工材料的目的 非接觸式加工;材料去除率高 電極絲直徑小,容易斷裂;只能在極低走絲速度下實(shí)現(xiàn)高精度,加工效率低 [-]
      微沖壓 結(jié)合精密模具使用,通過沖壓使材料變形 生產(chǎn)效率高;成本低 主要加工高延展性材料;精密模具制造難度大 []
      微液壓成形 使用加壓液體作為介質(zhì),將材料加工成理想的零件形狀 效率高;能夠制備出復(fù)雜形狀的零件 依賴復(fù)雜專業(yè)的設(shè)備 []
      激光加工 激光在短時(shí)內(nèi)以高峰值功率蒸發(fā)或燒蝕材料 靈活性高;表面質(zhì)量好 加工精度取決于參數(shù)設(shè)置 [-]
      聚焦等離子蝕刻 通過離子束對表面進(jìn)行轟擊,達(dá)到去除表面原子的目的,或通過離子束轟擊氣相前驅(qū)體,使氣相前驅(qū)體分解并沉積在表面 可以加工任何硬金屬和非金屬,無材料選擇性;具有精確制造復(fù)雜三維微納米結(jié)構(gòu)的能力 效率低;成本高;加工的基底尺寸有限;只能小批量生產(chǎn) [-]
      增材制造技術(shù) 以數(shù)字化模型為基礎(chǔ),按照計(jì)算機(jī)設(shè)定的路徑,將金屬粉末或絲材逐道熔凝堆積,最終制備成三維金屬零件 具有較強(qiáng)的靈活性和可控性,能夠制造傳統(tǒng)方法所不能獲得的復(fù)雜結(jié)構(gòu);減少材料浪費(fèi),高凈成形 部分增材制造工藝制備的零件需要后處理;成形過程復(fù)雜,目前的研究工作不能精準(zhǔn)預(yù)防缺陷的產(chǎn)生 [-]

      在微通道熱管理部件制備領(lǐng)域,增材制造技術(shù)的作用日益凸顯。金屬增材制造技術(shù)主要包括粉末床熔化技術(shù)和直接能量沉積技術(shù)。粉末床熔化技術(shù)利用能量源對粉末床連續(xù)選擇性的逐層熔化或燒結(jié),基于可控的分層構(gòu)建原理,構(gòu)建具有自由幾何形狀、復(fù)雜結(jié)構(gòu)的零件[]。SYED-KHAJA等[]將微通道冷卻技術(shù)與粉末床熔化技術(shù)相結(jié)合制備出具有復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)的散熱器,證明了該方案作為高度集成電力電子器件熱管理方式的可行性;與傳統(tǒng)空氣冷卻散熱器相比,該方案在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上具有更高的自由度,能夠?qū)崿F(xiàn)三維復(fù)雜流道的精準(zhǔn)制造,同時(shí)散熱器整體尺寸顯著減??;在相同電流條件下,該方案制備的散熱器的冷卻性能優(yōu)于傳統(tǒng)散熱器,芯片溫度最高可降低33%,并且通過內(nèi)部微通道可直接對熱點(diǎn)進(jìn)行定向冷卻,有效提升了熱管理效率。 

      直接能量沉積技術(shù)直接將喂料沉積到能量源產(chǎn)生的熔池中,在基板上以“從無到有”的形式制造零件或?qū)σ延辛慵M(jìn)行再次加工。在加工過程中根據(jù)需要可以改變合金成分,即該技術(shù)具有在一個零件中沉積多種材料的能力。由于喂料沉積在已凝固的前一層,沒有外部材料支撐,故直接能量沉積技術(shù)無法制備復(fù)雜程度較高的構(gòu)件[-]。在低成本、小批量、個性化的加工技術(shù)中增材制造技術(shù)具有代表性,利用該技術(shù)制備微通道結(jié)構(gòu)可以簡化工藝流程,實(shí)現(xiàn)多尺度、多材料的集成制備,并且能夠具有較高的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,滿足熱管理部件對質(zhì)量、散熱性能、力學(xué)性能等方面的要求[]。 

      對于復(fù)雜微通道熱管理部件的加工制造,增材制造技術(shù)需要具有高的加工精度和表面質(zhì)量、快的加工效率且能夠進(jìn)行封閉孔洞加工;疊層增材制造技術(shù)可以滿足上述需求。疊層增材制造技術(shù)利用分層實(shí)體思想,將三維實(shí)體微分切片成薄板,對每個薄板進(jìn)行精密加工,把加工后的薄板按三維實(shí)體結(jié)構(gòu)順序堆疊并加工連接成為一個整體。其中,在每個薄板上實(shí)現(xiàn)指定圖案加工的光化學(xué)蝕刻技術(shù)和將薄板連接起來的擴(kuò)散焊技術(shù)是影響疊層增材制造微通道結(jié)構(gòu)部件加工質(zhì)量的2個關(guān)鍵工序。 

      光化學(xué)蝕刻是通過化學(xué)方法對金屬進(jìn)行可控制加工的技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)高精度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜微通道的制備,主要制備流程:根據(jù)所需通道形狀制作掩模板;清洗打磨基板表面并涂上光刻膠;將掩模板與涂有光刻膠的基板表面牢牢貼合以防后續(xù)加工過程中脫落;在紫外線曝光顯影后,利用化學(xué)蝕刻劑進(jìn)行溶解腐蝕,以達(dá)到最終通道成型的目的[]。其中,光刻膠是一種光敏化學(xué)品,當(dāng)曝光在紫外線下時(shí)會發(fā)生降解或固化。在光刻膠的幫助下,通道圖形可以從掩模板復(fù)制到基板表面,為之后的化學(xué)蝕刻流程做準(zhǔn)備[]。 

      通過化學(xué)蝕刻選擇性去除材料的方式得到的零件最終質(zhì)量與材料化學(xué)活性、蝕刻劑濃度、蝕刻時(shí)間及蝕刻溫度等因素有關(guān)。材料中通常會存在大量位錯缺陷,位錯處具有相對較高的能量,穩(wěn)定性較差,當(dāng)受到蝕刻劑侵蝕時(shí),位錯處首先溶解[-]。許多材料具有多種結(jié)構(gòu)狀態(tài),不同結(jié)構(gòu)狀態(tài)下的化學(xué)穩(wěn)定性存在差異[],需根據(jù)加工材料的結(jié)構(gòu)狀態(tài)合理選擇蝕刻劑。SAY等[]研究了不同蝕刻劑濃度(1,2,4,8 mol·L−1)和蝕刻時(shí)間(10,60,180 min)下HNO3、H2SO4、HCl、HClO4、NaOH、Na2CO3等6種不同蝕刻劑對316L不銹鋼的蝕刻效果,發(fā)現(xiàn)在HNO3、H2SO4和HCl蝕刻劑中316L不銹鋼表面未發(fā)生顯著反應(yīng),而HClO4、NaOH和Na2CO3蝕刻劑對316L不銹鋼的蝕刻效果明顯,在8 mol·L−1 Na2CO3溶液中浸泡10 min后獲得最大的表面粗糙度Ra,為9.57 μm。 

      材料去除率、工件邊緣偏差、表面粗糙度是評估蝕刻微通道效果的重要參數(shù),加工工件時(shí)希望在保證高材料去除率的同時(shí),邊緣偏差、表面粗糙度保持在較小的范圍內(nèi)。AGRAWAL等[]在304不銹鋼表面制備蛇形和Y形通道過程中,以FeCl3作為蝕刻劑進(jìn)行光化學(xué)加工,研究了材料去除率、表面粗糙度與各蝕刻參數(shù)間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)材料去除率隨蝕刻劑質(zhì)量濃度增加、溫度升高或時(shí)間延長而提高,當(dāng)質(zhì)量濃度超過650 g·L−1時(shí)表面粗糙度因溶液黏度升高而下降。GANDHI等[]采用FeCl3蝕刻劑對316L不銹鋼進(jìn)行光化學(xué)蝕刻試驗(yàn),研究了蝕刻劑質(zhì)量濃度(500,600,700 g·L−1)、試驗(yàn)溫度(48,52,56 ℃)和蝕刻時(shí)間(8,12,16 min)對316L不銹鋼表面粗糙度的影響,發(fā)現(xiàn)當(dāng)蝕刻劑質(zhì)量濃度為500 g·L−1,溫度為52 ℃,蝕刻時(shí)間為12 min時(shí),表面粗糙度最小。ZHUANG等[]提出通過幾何優(yōu)化方法提高散熱器整體性能,即分別在銅基板和鋁基板上蝕刻菱形通道,發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)的并聯(lián)微通道散熱片相比,在外部尺寸、熱通量和最高溫度相同的條件下,具有菱形分形單元的微通道散熱片可以有效提高散熱效率。ZHANG等[]采用HCl溶液對鋁板進(jìn)行液滴蝕刻,蝕刻4 min后鋁板的平均表面粗糙度約為3.5 μm,表面結(jié)構(gòu)均勻,疏水性提高。 

      光化學(xué)蝕刻技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)微通道的制備,通過控制蝕刻劑濃度、蝕刻時(shí)間,可以對微通道的表面粗糙度進(jìn)行控制。光化學(xué)蝕刻技術(shù)適用范圍廣,在選擇適合蝕刻劑的前提下,可以對熱管理部件常用不銹鋼、銅合金等材料進(jìn)行加工。利用光化學(xué)蝕刻技術(shù)得到的微通道表面粗糙度小、側(cè)壁光滑,并且該工藝加工效率高,成本相對低廉,可以用于規(guī)?;a(chǎn)。 

      擴(kuò)散焊接是將待焊工件在保護(hù)氣氛或真空中加熱至母材熔點(diǎn)以下溫度,同時(shí)施加壓力使工件接觸面發(fā)生微觀塑性變形,兩側(cè)原子擴(kuò)散而形成牢固冶金結(jié)合的一種固態(tài)連接工藝[-]。在疊層增材制造過程中擴(kuò)散焊接在分層蝕刻微通道和層板三維結(jié)構(gòu)順序裝配堆疊后進(jìn)行,通過加入填充材料作為助劑促進(jìn)層板界面結(jié)合。填充材料在高溫下熔化后發(fā)生原子擴(kuò)散,在等溫凝固過程中生成異質(zhì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)連接;同時(shí)填充材料的加入還可以防止異種材料焊接時(shí)脆性相的產(chǎn)生[-]。 

      LI等[]先利用光化學(xué)蝕刻技術(shù)在316L不銹鋼板(尺寸250 mm×67.7 mm×50 mm)上加工出直徑為263.6 μm的直通道,然后將加工好的不銹鋼板按順序堆疊,再通過擴(kuò)散焊接方法進(jìn)行連接,完成微通道換熱器的制造;經(jīng)過檢測該換熱器在最大壓力15 MPa下的密封性良好,未發(fā)生泄露或結(jié)構(gòu)失效;在不平衡和平衡流量2種條件下,冷側(cè)水的質(zhì)量流量變化顯著影響了換熱器的效率和傳熱速率,各側(cè)出口溫度隨冷側(cè)水質(zhì)量流量的增加而降低;此外,通道寬度的減小可顯著提高換熱器的功率質(zhì)量比。CHU等[]在304不銹鋼板上蝕刻出半徑為1.4 mm、截面為半圓形的微通道,將熱板和冷板按照順序堆疊后進(jìn)行擴(kuò)散焊接;為保證該微通道換熱器在極端條件下長時(shí)間運(yùn)行的穩(wěn)定性,在15 MPa壓力下對換熱器進(jìn)行水壓測試,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過24 h測試后換熱器的壓力仍保持在15 MPa,表明換熱器在制造過程中未發(fā)生泄漏;通過金相檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩板間元素相互擴(kuò)散,焊接接頭成形質(zhì)量好,換熱器的安全性得到了驗(yàn)證。 

      擴(kuò)散焊接接頭的成形質(zhì)量好,界面裂紋、不完全結(jié)合、孔隙等焊接缺陷少,接頭顯微組織未出現(xiàn)不連續(xù)性,不同區(qū)域的力學(xué)性能和顯微組織與基體差異小,該技術(shù)可以作為高精度和復(fù)雜形狀部件的連接制備工藝。 

      隨著我國軍用、航空領(lǐng)域的設(shè)備向小型化、多功能集成化方向的不斷發(fā)展,優(yōu)化傳統(tǒng)熱管理方案、制備更加精細(xì)復(fù)雜的熱管理部件顯得尤為重要。微通道熱管理部件因具有緊湊的結(jié)構(gòu)、高傳熱效率以及較高的比表面積,能夠很好地解決高度集成電路等的熱管理問題,特別適合于對換熱或散熱部件結(jié)構(gòu)和尺寸有特殊要求的系統(tǒng)。然而,其復(fù)雜、細(xì)微、封閉的內(nèi)通道結(jié)構(gòu)難以采用傳統(tǒng)的機(jī)械加工和材料成型技術(shù)制備。與粉末床熔化等增材制造技術(shù)相比,疊層增材制造技術(shù)具有零件結(jié)構(gòu)精度高、強(qiáng)度高以及可實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)等優(yōu)勢,適合制備內(nèi)腔結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零件,在復(fù)雜微通道熱管理部件制備上具有明顯的優(yōu)勢。但是,該技術(shù)仍面臨部分難題,例如:對于熱管理部件常用的304不銹鋼和6061鋁合金,在光化學(xué)蝕刻過程中難以對蝕刻精度進(jìn)行準(zhǔn)確控制,需根據(jù)具體材料選擇合適的蝕刻劑,并控制蝕刻時(shí)間來進(jìn)行改善;在擴(kuò)散焊分層實(shí)體制造過程中,當(dāng)板材厚度只有0.05~1.00 mm時(shí),界面焊合及變形控制的最核心問題是如何保證小變形量下的可靠連接(軸向變形量小于1%),這就需要深入理解和揭示界面形成和結(jié)合機(jī)理,并在此技術(shù)上精確控制焊接溫度和壓力。因此,今后對于復(fù)雜微通道熱管理部件方面的研究主要集中在以下幾個方面:(1)開發(fā)復(fù)雜外形的微通道換熱器制備技術(shù),以適應(yīng)航空航天領(lǐng)域?qū)?fù)雜結(jié)構(gòu)冷卻的發(fā)展需求;(2)開發(fā)綠色加工技術(shù),包括提高加工效率、減少加工過程對環(huán)境的污染等;(3)優(yōu)化微通道拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以提升傳熱效率。




      文章來源——材料與測試網(wǎng)

      推薦閱讀

        【本文標(biāo)簽】:增材制造 化學(xué)蝕刻 擴(kuò)散焊 環(huán)境服役 焊接檢測 焊接工藝評定 檢測公司 第三方檢測機(jī)構(gòu)
        【責(zé)任編輯】:國檢檢測版權(quán)所有:轉(zhuǎn)載請注明出處
        關(guān)閉
        關(guān)閉
        申報(bào)2024年度寧波市科學(xué)技術(shù)獎的公示
        <legend id="bivhe"><rp id="bivhe"></rp></legend>
        <ul id="bivhe"><source id="bivhe"><form id="bivhe"></form></source></ul>
      • <address id="bivhe"></address>
        <label id="bivhe"></label>
        

          <address id="bivhe"></address>
          色婷婷综合在线视频 | 亚洲日皮| 搡老女的BB视频 | 青青草视频网站 | 男人的天堂视频网站 | 97精品视频 | 菠萝内射视频在线 | 国产三区在线观看视频 | 成人91无码 | 在线中文字幕区 | 日本一级片在线播放 | 黑人大屌无码 | 日韩一区二区视频在线 | 婷婷丁香爱爱影院 | 久久久大香蕉 | 麻豆梁芸菲| 免费看黄 片,在线观看 | 国产一级在线 | 亚洲视频免费视频在线视频免费视频 | 国产综合精品久久久久成人AV | 骚逼女| 九九香蕉视频 | 日日日av| 亚洲网址中文字幕 | 人人看人人摸人人射 | 5g天天奭在线观看入口 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频网站 | 色哟哟哟 入口国产精品 | 成人福利电影 | 变态另类av | 日韩V在线观看 | 五月天婷婷基地 | 国产精品老熟女视频一区二区 | 尤物视频在线播放 | 人妻.少妇.欧美.亚洲.日韩 | 久久久99国产精品免费 | 手机看片一区二区三区 | 欧美大屌在线观看视频 | 成人综合中文字幕 | 91 无码 国产 | 自拍偷拍娱乐网 | 欧美一级视频免费看 | 麻豆91福利在线观看 | 99性爱视频 | 欧美操毕视频 | 91北条麻妃在线 | 91这里只有精品视频 | 日韩操比| 一本色道久久加勒比精品 | 中文字幕第50页 | 99综合网 | 国产欧美日韩在线播放 | 欧美成人高潮一二区在线看 | 天天日天天干天天色 | 欧美性第一页 | 夜夜骚网站 | 色玖玖| 无码视频免费播放 | 一区二区三区四区五区六区久久 | 狼友无码| 加勒比无码在线 | 影音先锋成人黄色电影 | 色老板精品永久免费视频 | 性爱无码片AV | 久久久人妻无码精品蜜桃 | 日皮网站在线观看 | 国产免费一区二区三区在线 | 午夜精品久久久久久久蜜桃麻豆视 | 国产日批视频免费观看 | 免费亲子乱婬一级A片 | 亚洲操逼操 | 一区一二三视频 | 天干天天操 | 一级少妇A片在线观看浪莎八Av | www.国产97 | 青青草成人视频在线观看 | 自拍偷拍五月婷婷 | 狠狠操综合网 | 国产三级韩国三级日本三级99 | 夜夜躁很很躁日日躁麻豆 | 欧美色图清纯唯美亚洲色图 | 日韩成人在线电影 | 日本成人黄色 | 自拍偷拍第十页 | 日韩在线黄色 | 久久国产精品影院 | 天天干天天谢天天插 | 免费日屄视频 | 你懂的在线视频观看 | 国产我操逼 | 精品一区二区三区四区五区六区七区八区九区 | 午夜无码蜜桃 | 欧美另类爱爱小视频 | 高清无码麻豆 | 特级黄色电影免费看 | 蜜桃久久精品成人无码AV | 一级性爱生活免费片 | 欧美一级片在线播放视频 | 国产抠逼 | 亚洲内射小视频 | 日本黄色电影视频 | 综合亚洲在线 | 天天操夜夜操 | 日韩少妇在线 | 国产又爽 又黄 免费网站打游戏 | 影音先锋人人操 | 黄色电影特黄一级片 | 免费视频在线观看久 | 91精品国久久久久久无码一区二区三区 | 国产精品一哟哟 | 日韩精品一区二区三区四虎影视 | 久草青青草 | 一区二区三区四区视频 | 操操逼网站 | 国产又粗又长又硬免费视频 | 黄色操| 欧美三级成人 | 成人黄色毛片网站 | 美女艹艹艹 | 国产高潮视频在线观看 | 学生妹色视频毛多水多 | 婷婷丁香五月社区亚洲 | 久久只有精品 | 韩国三级乱伦 | 国产探花视频在线 | 亚洲九九九九九九 | 大荫蒂另类 | 免费操逼视频无删减 | 操吊视频 | 国产一a毛一a毛A免费看图 | 三级在线观看视频 | 黄色片免费视频网站 | 日韩亚洲色片 | 狠狠躁夜夜躁人人爽视频 | 日韩一级精品无码毛片 | 五月婷婷欧美激情 | a√天堂资源中文8 | 大鸡巴视频在线观看 | 亚洲超碰在线 | 三级做爱网站 | 97福利视频 | 夜夜撸大香蕉 | 亚洲无码专区日韩 | 怡红院院院麻豆 | 日本少妇高潮喷水XXXXXXX | 免费一级性爱电影 | 丰满肥臀无码一区二区三区 | 五月天婷婷乱伦小说 | 欧美成人精品三级在线网站 | 欧美精品无码视频 | 日本最黄色片特一级生活片 | 2018天天操天天干 | 免费观看大黄网站 | av在线手机 | 亚洲qingse中文 | 国产婷婷一区二区 | 北条麻妃高清无码视频 | 久久精品电影无码 | 青青青青青欧美在线观视频观看 | 午夜草视频 | 操操操网站 | 91在线精品一区二区 | 天天躁夜夜躁av天天爽 | 日本三级片网站久射 | 人妻少妇a | 中国一级黄片免费视频 | 国产精品久久久久久久久吹潮 | 亚洲av看| 操逼首页123 | 五月天开心激情站 | 久久视频黄片视频大全 | 丁香色情五月综合网站 | 国产亲子伦A片免费看 | 少妇虚虚在线看 | 亚洲AV成人无码精品区 | 免费观看视频久久 | 久久精品欧美一 | 水多多一区二区 | 爱久在线视频91 | 麻豆91麻豆国产传媒的特点 | 美女黄页视频 | 国产精品久久综合 | 手机看片自拍自拍自拍日轉 | 成人在线观看黄色 | 超碰网在线 | 五月丁香婷婷色 | 欧美插逼网站 | 中日精品| 国产精品综合久久久久久 | 在线观看免费黄色视频网站 | 性爱免费视频毛片 | 国产熟女在线视频 | 秋霞 久久 日本 | 欧洲中文字幕日韩精品成人 | 香蕉插逼 | 青青草激情在线 | 青青草免费在线看视频 | AV2014天堂 | 国产美女扣逼视频 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 91做爱视频 | 国产精品久久久久久久久午夜福利 | 日日干 视频 | 免费在线看黄色片 | 色色色色av | 无码人妻一区二区三区在线神菜美 | 日本成人在线不卡 | 午夜人妻无码 | 内射无码精品 | 黄色电影网站免费观看 | 亚洲热视频在线 | 一级黄色小电影 | 麻豆免费成人视频 | 日日日日日干 | 在线观看a网址 | 韩国av三级片麻豆 | 天天日天天干天天艹 | 免费在线看黄色片视频。 | 五月婷婷丁香在线观看视频麻豆 | 国产7777777免费观看 | 日韩另类色图 | 九九热在线精品视频 | 亚洲区综合| 国产毛片欧美毛片高潮 | 亚洲在线观看免费视频 | 欧美人妻视频 | 亚洲操逼黄色网 | 天堂资源中文在线 | 日本黄色免费一级A片 | 偷偷操av | 免费日韩黄色电影网站 | 日本内射在线观看 | 在线电影 日本有码 | 找骚逼18. | 无码一区二区三区久久网站 | 小早川怜子与黑人AV | 欧美婬乱片A片AAA毛片地址 | 啪啪啪视频免费观看 | 欧美海量操逼 | 久久视频网 | 亚洲成人无码在线 | 青娱乐免费大香蕉 | 操逼动态视频 | 鸡巴马上放进去免费视频网站 | 日韩91成人精品久久久电影 | 日本黄色视屏网站 | 操逼视频大片 | 2020年香蕉在线视频观看拒绝收费 | 豆花淫荡视频 | 天天玩夜夜操 | 天天日天天干天天插 | 国产a色 国产插骚 | 五月丁香情| 国产高清毛片 | 插B综合网| 亚洲免费在线看 | 三级片在线观看视频网站 | 精品一区二区久久久久久无码小说 | 国产性爱在线观看 | 久久免费9 | 传媒一二三区在线视频 | 真实嫖妓在线观看免费 | 国产在线小视频 | 亚洲网在线 | 亚洲一级二级三级 | 影音先锋AV一区二区三区 | www亚洲无 码A片 | 91日爽免费在线观看 | 2023午夜福利 | 日本大香蕉视频 | 国产高潮免费观看 | 中文字幕亚洲第一 | 91日日日日日 | 美女全裸网站91网视麻豆 | 18美女毛片 | 亚洲手机视频在线 | 干AV影院| 欧美网站在线 | 小宝自拍偷拍视频观看 | 久草视频观看 | 99热国产 | 高清+国产无码在线观看 | 久久电影天堂蜜桃 | 欧美成人破处视频 | 欧美性大香蕉 | 精品国产一区二区有限公司 | 手机在线观看无码视频 | 亚洲中文日韩无码 | 俺去也俺来也在线www官网 | 成人αV | 丁香五月天啪啪 | 大屁股美女视频 | 天天爽夜夜爽AA片免费 | 天天干天天射天天日天天操 | 欧美女同网站 | 在线免费观看A视频欧美 | 91二区三区 | 日日网| 大香蕉做爱视频 | 影音先锋中文字幕av | 日韩AV中文字幕在线免费观看 | 日韩五月天在线 | 亚洲电影欧美片日韩 | 国产精品久久久久久久久久中字幕 | 国产视频色色色 | 国产超级无码高清在线视频观看 | 久热99| 蜜桃传媒视频在线播放 | 久久网站又改成什么 | 国产日本在线 | 日本高清不卡视频 | 热热影院 | 成人视频在线免费观看 | 成人黄性视频 免费恩师情深 | X X X日韩| 久热在线观看视频 | 中国男女拍拍视频 | 国产1234在线观看 | 大香蕉伊人干 | 青青青草av| 一级黄色A视频 | 爱爱视频免费看日本 | 欧美日韩国产免费观看 | 亚洲无圣光 | 国产精品永久成人免费 | 日韩欧美纯爱电影片在线观看 | 日日操日日干 | 亚洲特黄| 国产一级a毛一级做a爱 | 波多野结衣视频网站 | 免费播放一区二区三区四区 | 亚洲黄色视频网址 | 精品一区二区三区四区五区六区七区八区 | 黄片网站免费 | 免费淫色网站 | 欧美性爱-熊猫成人网 | 国产视频一区二区三区四 | 操操av| 天天操,天天操 | 亚洲福利网站 | 中文字幕第256页 | 久久性爱视频网 | 亚洲天堂v| 豆花视频一区二区三区黄区在线 | 国产操B片 | 久久精品99久久久久久 | 影音先锋成人网址 | 亚洲乱仑小说图片 | 大香蕉最新网址 | 美颜巨乳-熊猫成人网 | 大鸡吧综合网 | 校园春色亚洲App下载 | 国产女人水真多18精品 | 女人高潮视频网站 | 正在播放:【性感女侍】疯狂做爱 | 国产又猛又黄又爽 | 操逼一级| 日韩噜噜射 | 男女操逼在线观看 | 天天做天天爱天天综合网 | 国产精品久久免费 | 欧美日韩A片 | 波多野结衣网站视频 | 中文字幕一区二区三区精华液 | 欧洲激情综合网 | 黄色性爱免费视频 | 开心五月激情看看 | 成人片黄网站色在线视频 | 国内精品久久久久久久久 | 亚洲五码中文字幕 | 韩国高清一区二区 | 伊人大相蕉在线视频 | 人人莫人人看 | 国产亚洲 久一区二区草榴AV | 欧美色址| 精品人妻一区二区三区奶水 | 丁香婷婷五月综合小说99在线 | 人人草网站 | 操逼视频黄色 | 五月天淫淫网 | 大香蕉乱伦视频 | 叼嘿视频久久久 | 久久免费操 | 国产V视频在线观看 | 中国又粗又大性视频 | 无码中文字幕在线观看 | 最新成人美女视频 | www.豆花社区成人 | 国产精品扒开腿做爽爽爽A片唱戏 | 欧美一级在线观看 | 亚洲无码久久 | 日本一区二区三区黄色 | 日本一级免费视频 | 色欲影视淫香淫色 | 国产一级片直播 | 国产a级大片 | 操美逼| 日本黄色免费看 | 中日欧美韩精品 | www.骚逼 | 91久久久久久久久久久久 | 日韩老逼| 日韩AV免费在线 | 国产一级性爱片 | 五月天色色图 | xxxxx免费视频 | 最近日韩中文字幕高清视频 | 亚洲成人中文字幕影院 | 苍井空一区二区 | 亚洲AV最新 | 夜夜爽夜夜干天天摸天天干 | 亲子乱AⅤ一区二区三区 | 伊人操逼 | 人人摸人人操人人 | 亚州精品一区 | 一级做A爱片久久毛片 | 天堂网av免费 | 无码日本精品久久久久久蜜桃 | 日本大鸡巴操逼视频 | 亚洲乱伦网站 | 奇米伊人777 | 黄片视频免费 | 男人天堂最新地址 | 免费三级成人爱做片 | www.婷婷六月天 | 超碰中文在线 | 美女艹逼视频网站 | 美女黄18禁 | AV网站免费看 | 大奶熟女性爱视频 | 日韩精品高线在线观看 | 青娱乐美国1级黄片 | 五月天久久激情 | 四虎亚洲| 精品国产一区二区有限公司 | 靠逼视频免费的 | 国产片婬乱一级A片AA片 | 日日做人人爱 | 操逼熟女| 苍进空一区二区三区 | 国产亚洲 久一区二区草榴AV | 天天久久久 | 91av在线免费 | 欧美 日韩 另类 激情 精品 | 草逼网亚洲 | 亚洲成人性爱视频 | 东京热视频网站 | 男人侵犯女人网站 | 九九亚洲 | 国产一级电影网站 | 人人澡人人澡 | 青娱乐免费视频在线 | 靠逼网站免费 | 青草在线视频 | 男人天堂导航 | 草人人| 久久久免费精品re6 | 中文永久免费观看 | 久久久成人剧场 | 免费看成人做爰视频 | 天天摸天天插 | 青草天堂网| 日韩日逼| 欧洲精品在线免费观看 | 欧美丰满老妇性猛交 | 国产日韩在线一级 | 超碰操一操 | 深夜福利视频久久久久 | 久久久久黄 | AV网站免费在线观看 | 天天天干天天日 | 欧美福利视频导航 | 中文字幕乱伦大杂烩 | 精品区一二三 | 国产精品成人影视 | 中国老熟女~x88AV | 伊人网站在线免费观看 | 国产操逼片 | 天天玩天天操 | 蜜桃视频人妻 | 五月丁香亭亭操逼 | 国产 激情 视频 在线 | 操逼中国 | 日本黄色高清视频 | 婷婷激情成人 | 天天爽天天爽夜夜爽毛片资源 | 免费看色情视频 | 国产精品第一操逼视频 | 成人中文娱乐 | 亚洲丰满少妇XXXXⅩ高潮 | 丝袜足交一区 | wwwx在线观看 | 亚洲国产AV网站 | 高潮流水视频 | 国产九九九在线观看 | 日韩精品高线在线观看 | 日韩永久免费A片 | 精品日韩免费 | 人人免费人人摸 | 内射无套内射国产精品视频 | 久久国产精品毛片 | 黄色三级片免费 | 黄色五月婷婷 | 国产玖玖 | 黄色一级污。 | 日本成人三级视频 | 成人福利视频在线 | 久久久久久久久久国产 | 91成人无码| 久久伊人婷婷 | 午夜福利视频一区二区 | 韩国精品免费观看 | 啪啪啪网站观看 | 久热这里只有精品10 | 免费视频一区二区 | 爱干逼 | 狠狠插狠狠操 | 曰日骚| AV无码网站 | 青青草视频成人动漫视频 | 无码白浆| 天堂网2020 | 青青操逼网 | 欧美国产三级一区小说 | 日韩人妻AV | 人人干人人操人人摸 | 麻豆大屌性交 | 高潮AV在线观看 | 亚洲AV人人澡人人爽人人乐 | 中文字幕人妻一区二区 | 欧洲一级黄色A片 | 天天色天天色天天色 | 北条麻妃亚洲无码 | 亚洲中文无字幕 | 青青操久久 | se视频在线免费 | 人人爱人人摸人人曹 | AA黄色电影 | 水蜜桃视频在线观看免费 | 欧美大片操 | 91chaopeng在线 | 在线看v| 天天av影院 | 中文字幕一级黄色大片 | 中文字幕精品久久久 | 中文字幕无码A片 | 激情综合自拍偷拍 | A A A 免费毛片 | 五月天黄色网 | 我要看一级黄片 | 三级黄色电影日逼 | 欧美性爱一区二区三区 | 成人性生活无码视频 | 一级A片日本 | 亚洲黄在线观看 | 欧美一级裸体视频 | 爱爱三级毛片 | 97精品人人妻人人A片 | 高清无码一二区 | 免费草逼 | 无码AV在线免费观看 | 日逼图| 婷婷色导航 | 日韩人妻视频 | 国产精品大香蕉 | 大香蕉青娱乐 | 精品欧美日韩一区二区三区播放 | 人人爱干| 欧美A区| 国产视频999 | 操逼逼逼逼网站 | 爽 好大 快 奶国产片 | x88AV~熟女人妻 | 中文午夜无码 | 婷婷乱伦 | 国产乱人激情h在线观看 | 亚洲乱码中文字幕 | 久久成人电| 前后夹击人妻3p绿帽 | 中国亚州精品历史女人久久 | 中文字幕一区二区三区四区五区人 | 97人人爽人人爽人人爽人人爽 | 立即播放黑人大屌日本女小嫩逼的视频 | 一级片黄色视频 | 性欧美网站 | A一区二区免费视频 | 日本高潮喷水视频 | 伊人大香蕉网站 | 国产黑丝操逼 | 综合中文字幕 | 丁香五月在线观看 | 天堂 在线8 | 一级A片免费观看 | 一区二区三区无马亚 | 亚洲成人在线视频导航 | 日韩精品免费一区二区三区竹菊 | 日韩无码第三页 | a 视频在线观看 | 欧美在线v | 久青草资源福利视频 | 欧美在线三级网 | 欧美成人做爰高潮片免费看贝隆尼 | 五月麻豆| 黄色免费小视频 | 狠狠躁日日躁夜夜躁A片无码 | 麻豆精品| 一区二区三区无码在线 | 国语对白真实视频播放 | 麻豆一区二区 | 黑人大鸡吧操美女大逼 | 91九九热| 亚洲天堂第一页 | 欧美setu | 日本精品A片 | 在线免费观看a | 欧美成人在线视频 | 国产伊人网 | 国产婷婷久久免费精品视频 | 美国操逼视频 | 欧美日韩视频伦理网页 | 日皮视频免费播放 | 婷婷欧美| 乱伦综合肉 | 色噜噜狠狠一区二区三区Av蜜芽 | 奇米影视狠狠狠 | 天天日天天射天天舔 | 超碰国产免费 | 不卡乱伦 | 成人网站免费视频 | 999黄色一级视频 | 免费黄视频在线观看 | 国产在线一区二区三区 | 国产一线在线观看 | 香蕉日逼网 | 黄色草逼视频 | 欧美一级乱码 | 婷婷在线伊人 | 91欧美精品成人AAA片 | 99精品免费在线观看 | 欧美综合精品 | 色婷婷国产精品免费视频 | 干美女视频 | 天天日天天搞 | 日本亚洲免费视频 | 国产偷拍网 | 日本三级在线网站 | 亚洲韩国国产 | 中国婬乱a | av天堂资源在线 A片免费观看网站 | 成人免费欧美 | 91麻豆精品无码人妻系列 | 访问页面亚洲日韩 | 男女靠b的视频网站 | 大香蕉国产纶乱免费阅读 | 黄色插逼视频 | 国产视频中文字幕 | 三级视频无码 | 天天爽天天操 | 欧美一性一交 | 国产操逼精品免费录像视频 | 日本精品 码喷水在线看 | 91ThePorn国产 | 欧美操逼视频观看 | 操动漫美女一区 | 中文字幕tⅴ | 国产极品艳情生活视频在线观看免费 | 国产成人AV电影在线观看 | 欧美一交一乱一交一色一色情 | 囯产精品久久777777换脸 | 一区二区三区三区无码 | 成人黄色性生活aV免费看 | 美女滋味网站 | 黄片免费看久久久 | 俄美女与黑人一级A片 | 操逼视频一级片 | 人人操国产高清使劲操91 | 色情小电影免费网站观看网址在线播 | 外围女在线视频免费观看 | 天天日天天干天天操 | 人人天天爽 | 网站18禁看黄 | 人人干人人看人人摸 | 男女www | 无码精品人妻一区二区三区漫画 | 操逼三级| 精品国产乱码一区二区 | 黄色片久久 | www一区 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 中文字幕A片 | 狼友视频 - 首页 | 青春草原现在免费观看 | 美女小视频在线看 | 夜夜撸,日日撸 | 无码人妻丰满熟妇区蜜桃 | 美女扒开屁股 | 亚洲免费操大香蕉 | 亚洲欧美在线视频一区 | 污污网站在线 | 人人插人人射人人摸 | 操老逼视频 | 特级AV毛片免费观看 | 伊人久久大综合中文无码 | 天堂中文字幕在线观看 | AV豆花| 一级a黄色视频 | 亚洲国产正在播放 | 开心情色站| 免免费国产AAAAA片牛牛影视 | 午夜一级电影 | 淫淫AV| 欧美成人一区二免费视频软件 | 又色又爽又黄18 网站 | 欧美亚洲综合网 | 五月丁香乱伦 | 在线无码高清播放 | 豆花无码视频一区二区三区四区 | 日本黄色电影免费 | 伊人在线9999 | 国产美女裸无遮挡裸体免费观软件 | 成人视频18+在线观看 | 久久久777 | 中文娱乐在线视频 | 内射毛片 | 偷拍久久久久 | 日本欧美在线播放 | 色老太老太色CD | 豆花视频一区在线观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精 | 国产大鸡八 | 老司机精品福利视频 | 体内射精一区二区三区在线视频 | 视频肏屄 | 亚洲中文娱乐 | 日韩人妻精品在线 | 无吗a在线播放 | 大香蕉精品在线 | 日欧美视频在线 | 青青草乱轮 | 日本阿v免费观看 | 国产成人在线免费观看视频 | 欧美中文在线观看 | 小穴喷白浆在线 | 精品勉费| 天天色天天干天天狠 | 国产肉体ⅩXXX137大胆视频 | 一级AA免费播放 | 日日騒av无码 | 国产亲子乱婬一级A片 | 91视频官网一区二区三区 | 韩国精品 A片 | 欧美国产操逼 | 久久久久久黄片 | 99日韩在线 | 亚洲高清福利视频 | 亚洲三级片无码 | 色九九九九| 日韩无码视频不卡 | 日韩乱轮小说 | 欧美操大逼 | 婷婷五月天丁香网 | 午夜性爱福利视频 | 亚洲男人网 | av影音先锋亚洲第一 | 青娱乐超碰在线 | 水多多一区二区 | 黄色小视频在线免费看 | 天天撸天天撸 | 色五月婷婷导航 | 操操操操操操操操操操操操逼 | 成人黄色免费网站在线观看 | 92久久| 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 北条麻妃高清无码视频 | 国产精品秘 入口免费直播大尺度 | 日韩黄网 | 国产美女被强躁到呻吟红视频 | 盗摄—AV国产盗摄 | 91久久久久乱码 | 操操操操操操操操操操逼 | 大香蕉之人妻 | 不卡的av天天在线影院 | 亚洲欧美秘 无码一区二区蜜桃 | 国产精品一 | 日日奸日日射日日舔日日干APP | 亚洲第一视频网 | 台湾 成人 国产 | 约操魔都极品细腰 | www999女优館xxxcoh | 国产一线二线在线观看 | 97婷婷五月天 | 久久岛国电影免费观看软件 | 亚洲美女操 | 蜜桃传媒一区二区亚洲AV动漫 | 日本成人一二三区 | 国产足交在线观看 | 香蕉久久草 | 丁香五月婷婷中文字幕 | 婷婷丁香五月激情网 | 竹菊影视一区二区三区 | 伊人69 | 91专区在线 | 理论片91 | 人妻无码在线观看 | 超碰人人人人人人 | 日韩成人AV在线播放 | 欧美天堂在线观看 | 精品无码人妻 | 操逼视频高清无码 | A黄色视频网站 | a 视频在线观看 | 91成人无码 | 三级日本三级网站三级网站在线 | 欧美三级视频在线播放 | 围内精品久久久久久久久久‘变脸 91久久婷婷国产麻豆精品电影 | 操逼好爽2828亚洲无码一区 | 久久久久久黄片 | 欧美日韩国产在线 | 俺来也,俺去也 | 韩国黄色三级 | 偷偷操网站 | 日韩三级毛片 | 久久久手机免费视频 | 五月丁香婷婷激情综合 | 精品麻豆| 不卡一区二区三区四区 | 天天色综合1 | 亚洲国产精品VA在线看黑人 | 韩国一区二区无码视频 | 影音先锋看AV | 中文字幕无码在线播放 | 欧美日韩在线视频一区 | 小黄片在线免费观看 | 国产一级电影中文 | 黄片九九九| 亚洲国产精品自拍 | 九九九九影院 | 日本一区二区三视频 | 青青草国产在线视频 | 看欧美A片 | 夫妻操逼视频 | 在线亚洲免费观看 | 中文字幕 码精品视频网站 | 高清AV无码 | 一级A片免费观看 | 操逼18禁| 小宝自拍偷拍视频观看 | 国产黄片一区二区三区 | 波多野结衣一品二品免费观看AV | 无码人妻精品一区二区蜜桃网站文 | 麻豆视频一区 | 曰逼视频| 无码人妻精品一区二区三千菊电影 | 中国精品一区二区 | 天天干天天干天天操 | 青青青草娱乐 | 国产自研AV在线播放 | 日韩欧美一级二级三级 | 北条麻妃国产九九九 | 青娱乐极品黄色视频 | 日批免费视频观看 | 亚洲操B视频 | 超碰2021 | 免费的黄色国产视频 | 国产福利网站 | 奇米影视狠狠狠 | 国产精品─色哟哟 | 五月天成人激情视频 | 国内外成人免费视频 | 99re在| 粉嫩护士小泬18p | 亚洲中文无码乱伦 | 国内稀有盗摄偷窥盗摄Av | 一本大道久久 | 日韩免费高清无码视频 | 国产一级在线 | 大香蕉网伊人在线视频 | 亚洲最新视频在线免费播放不卡网站 | 成人无码五月天 | 亚洲无圣光豆花 | 黄片影院黄片 | 无码破解SSIS-726在线 | 日韩三级黄片 | 夜夜夜噜噜噜 | 顶级欧美AAAAAA特级欧美AAAAAA | 日日干日日 | 骚老汉影音 | 国产一区二区三区四区五区六区七区 | 内射的视频 | 日成人AV | www久久久久 | 日韩黄色电影网址网站 | 九一一三级片 | 日韩中出在线 | tt天天干.vip www.逼特逼视频 | 青娱乐青青草视频在线观看 | 国产美穴 | 欧美日韩高清在线观看 | 插插综合网站 | 停停色导航| 激情综合五月天 | 激情无码网站 | 久久精品国产99国产精品导航 | 欧美大鸡吧视频 | 亚洲视频在线视频看视频在线 | 91麻豆精品无码一区二区三区 | 日逼视频免费看的网站 | 在线国产视频福利 | 91成人精品在线视频 | 最新偷拍综合网 | 水蜜桃视频在线免费观看 | 伊人大香蕉电影网 | 日韩中出在线播放 | 大香蕉久久爱 | 干综合网 | 亚洲色图 自拍 | 翔田千里珍藏版无码 | 在线观看免费黄色视频网站 | 男女成人 免费视频在线播放 | 亚洲A∨ | 欧美骚逼黄色片 | 国产一级a爱做片免费☆观看 | 88国产精品视频一区二区三区 | 操B免费观看 | 成人伊人网在线观看 | 在线播放亚洲无码 | 97精品人妻一区二区三区蜜桃 | 久久性爱视屏 | 竹菊一区二区 | 丁香婷婷视频 | 97人人操人人 | 99热在线观看免费精品 | 国语少妇高潮在线观看 | 看色婷婷免费视频 | 亚洲无码免费观看视频 | 黄大色黄女片18免费 | 亚洲免费网站在线观看 | 欧美日P视频 | 日皮视频免费网站 | 黄色一级片在线免费观看 | 操逼免费观看视频 | 精品无人区一区二区三区聊斋艳谭 | 大鸡吧操我视频 | 操批视频网站 | 啪啪的网站 | 啪啪啪在线观看网站 | 欧美性爱一级 | 乱伦一级片 | 久热思思 | 欧美亚洲日本 | 激情成人开心网 | 欧美成年在线 | 五月婷婷深深爱 | 波多野结衣群交 | 天天干天天操天天拍拍 | 美女啪啪网站 | 日韩在线偷拍 | 国产视频综合在线 | 亚洲天堂AV在线观看 | 欧洲久久网 | 樱桃一区二区三区 | 999一区二区三区 | 又大又粗一级 | 成人免费网站在线 | 麻豆123区 | 亚洲国产日韩一区无码精品久久久久 | 中文在线a 在线播放 | 老司机日比视频 | 日本道大香蕉伊人在线 | 国产黄色精品视频 | 91av无码在线 | 最新啪啪网站 | 又黄又爽无遮拦网站 | 欧美一级视频免费看 | 日本亲与子乱人妻hd | 人妻无码在线观看 | 清清草视频 | 国产绿奴在线播放 | 中国农村乱婬片AA片 | 日韩免费精品一区二区三区色欲AV | 九九手机看片 | 五月四色婷婷 | 精品乱子伦一区二区三区在线播放 | 艹逼胖子网站免费视频 | 无码免费婬AV片在线观看 | 一级无码毛片 | 亚洲琪琪色 | 黄色亚洲视频在线观看 | AV噜噜噜 | 看看操逼电影 | 18禁激韩 | 伊人大香蕉视频在线 | 91久久精品无码一区二区三区 | 欧美成人精品H | 欧美性猛交XXXXX按摩欧美 | 粉嫩久久久久久久极品 | 中国性老太HD大全120 | 天天综合网,7799精品视频天天看 | www夜片内射视频日韩精品成人 | 婷婷五月天97干 |