久久婷婷综合日韩综合国产-伊人久久大香线蕉综合电影-大陆精大陆国产国语对话-中文字幕在线视频不卡-好吊妞国产欧美日韩免费观看在线播放-日韩毛片基地秋霞网乱理-欧美日韩国产在线高清视频-日韩亚洲国产中文字幕欧美-成人不卡网

浙江國(guó)檢檢測(cè)

首頁(yè) 檢測(cè)百科

分享:鈦合金表面耐磨損PVD涂層及制備技術(shù)研究進(jìn)展

2025-05-09 11:21:39 

鈦及鈦合金具有密度低、比強(qiáng)度高、耐腐蝕性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于航空航天、能源化工、生物醫(yī)療等領(lǐng)域[1]。然而,鈦合金的硬度低且摩擦學(xué)性能差,具有摩擦因數(shù)高且不穩(wěn)定、黏著磨損嚴(yán)重、微動(dòng)磨損敏感性強(qiáng)的特點(diǎn),這限制了其在磨損領(lǐng)域的應(yīng)用[2]。

通過(guò)表面改性可以有效改善鈦合金的摩擦學(xué)性能。常用的表面改性技術(shù)有微弧氧化、化學(xué)鍍、激光熔覆、熱噴涂、化學(xué)熱處理、離子注入技術(shù)、電鍍、物理氣相沉積(PVD)等[3]。微弧氧化技術(shù)制備的氧化層具有較好的耐腐蝕性,在高載荷下具有一定的承載能力和耐磨性,但是該技術(shù)存在噪聲大、能耗高等問(wèn)題[4]?;瘜W(xué)鍍層厚度均勻、致密性高,但該技術(shù)所需溶液造價(jià)過(guò)高。激光熔覆技術(shù)具有熱影響區(qū)小、能量密度高的優(yōu)點(diǎn),但存在涂層開(kāi)裂、組織缺陷等問(wèn)題[5]。熱噴涂[6]具有設(shè)備輕便、工藝靈活、涂層厚度可控等優(yōu)點(diǎn),但涂層存在微孔、強(qiáng)度較低等問(wèn)題?;瘜W(xué)熱處理[7]具有設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便、成本低等優(yōu)點(diǎn),能夠顯著提高表面硬度和耐磨性,但其滲速慢,滲層不易控制,效率低,具有一定的局限性。離子注入技術(shù)[8]可精確控制注入離子的種類、劑量和深度,從而得到特定的表面性能,但存在設(shè)備成本高、處理效率較低、離子注入深度有限以及對(duì)復(fù)雜三維形狀工件處理難度較大等不足。電鍍[9]可在導(dǎo)電體表面形成均勻、連續(xù)、厚度可控的金屬鍍層,工藝相對(duì)簡(jiǎn)單、成本較低,但對(duì)于塑料、陶瓷等非導(dǎo)電體,需要先進(jìn)行特殊的前處理才能進(jìn)行電鍍,而且部分電鍍工藝會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。PVD技術(shù)在真空室中采用輝光、弧光放電或加熱蒸發(fā)方法將靶材蒸發(fā)成氣體分子,再將其沉積到基體表面形成涂層[10],具有涂層均勻致密、結(jié)合力好、厚度可控性好、重復(fù)性高、無(wú)需熱激活、黏結(jié)性良好等特點(diǎn),適用于大規(guī)模工業(yè)流水線生產(chǎn),是一種極具前景的鈦合金表面改性技術(shù)[11]。目前,雖然關(guān)于鈦合金表面PVD涂層的研究眾多,但系統(tǒng)性歸納和總結(jié)較少。為了給相關(guān)研究人員提供參考,作者介紹了常見(jiàn)的PVD涂層種類,系統(tǒng)闡述了常用的PVD技術(shù)特點(diǎn)及其工藝參數(shù)對(duì)涂層力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能的影響,指出了目前耐磨鈦合金表面PVD涂層制備上存在的問(wèn)題,對(duì)其發(fā)展方向進(jìn)行了展望。

類金剛石(DLC)是近年來(lái)興起的一種新型涂層材料,兼具金剛石和石墨的優(yōu)良特性,其sp2雜化鍵(石墨結(jié)構(gòu))具有自潤(rùn)滑的作用,賦予DLC涂層優(yōu)異的耐磨性能,使其在機(jī)械、航空航天、海洋產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用[12]。MANHABOSCO等[13]研究發(fā)現(xiàn),DLC涂層的化學(xué)惰性和阻隔效應(yīng)能使TC4合金磨損體積損失降低3個(gè)數(shù)量級(jí)。HE等[14]在鈦合金表面沉積了微凹坑織構(gòu)DLC涂層,發(fā)現(xiàn)由于微凹坑結(jié)構(gòu)對(duì)磨屑的儲(chǔ)存作用以及凹坑形貌誘導(dǎo)石墨化,合金耐磨性能得到顯著提高。

在鈦合金表面沉積的DLC涂層的內(nèi)應(yīng)力較大,易從鈦合金表面脫落。通過(guò)摻雜鋯、鉻[15]等合金元素,使涂層內(nèi)形成納米晶/非晶復(fù)合結(jié)構(gòu),可以以晶界擴(kuò)散的方式釋放內(nèi)應(yīng)力,提高結(jié)合力,增強(qiáng)抗剝落性[16]。MOHAN等[17]研究發(fā)現(xiàn),鋯的摻雜提高了DLC涂層在Ti-13Nb-13Zr合金基體上的附著力,增加了DLC涂層的無(wú)序性,提升了摩擦學(xué)性能。TOTOLIN等[18]在TC4鈦合金表面沉積了鎢摻雜DLC涂層,發(fā)現(xiàn)該涂層的化學(xué)惰性較強(qiáng),且易形成低剪切強(qiáng)度的轉(zhuǎn)移膜,因此磨損體積損失較小,耐腐蝕磨損性能優(yōu)異。HATEM等[19]在TC4鈦合金表面沉積了鈦摻雜DLC涂層,該涂層表面的開(kāi)路電位明顯高于基體,耐腐蝕磨損性能較好。向涂層中摻雜一些非金屬元素,不僅可以鈍化摩擦界面,還可以與涂層中的碳、氫原子發(fā)生鍵合,進(jìn)而顯著改善摩擦磨損性能[20]。代明江[21]在TC4鈦合金表面沉積了硅摻雜DLC涂層,發(fā)現(xiàn)該涂層在摩擦過(guò)程中會(huì)生成SiO2膜,起到一定的潤(rùn)滑作用,涂層的平均摩擦因數(shù)為0.133,相比未摻雜硅DLC涂層(0.302)大幅減小。唐邕濤[22]在TC4鈦合金表面沉積了氮摻雜DLC涂層,相比未摻雜涂層,其較高的氮含量提升了膜基結(jié)合力,使得磨損過(guò)程中涂層的裂紋減少且不易擴(kuò)展,對(duì)基體起到穩(wěn)定的保護(hù)作用。

早期研究的氮化物涂層主要為二元涂層,如TiN、CrN等。20世紀(jì)80年代,TiN涂層因具有較高的硬度和優(yōu)異的耐磨損性能,在實(shí)際工程中得到了廣泛應(yīng)用[23]。CrN硬度在19Gpa左右,相比TiN(21Gpa)略低,但其具有良好的韌性,較強(qiáng)的膜基附著性和較低的摩擦因數(shù)[24]。通過(guò)添加鋁、鉻、銀等金屬元素或硼、碳、硅等非金屬元素對(duì)涂層進(jìn)行改性,可以賦予涂層新的特性[25],使其更適應(yīng)實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)的需求。

由于氮原子和鋁原子的半徑不同,在氮化物涂層中添加鋁元素會(huì)發(fā)生晶格畸變,導(dǎo)致涂層硬度提高,從而提升耐磨性。柳榮等[26]在TA19鈦合金表面沉積了TiAlN涂層,發(fā)現(xiàn)摩擦熱誘導(dǎo)形成的Al2O3起到了固體潤(rùn)滑劑的作用,使得TiAlN涂層的體積磨損率較基體大幅降低[27]。GóMEZ-OVALLE等[28]研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)陰極電弧PVD技術(shù)制備的面心立方結(jié)構(gòu)Al0.66Ti0.33N涂層在700℃下的摩擦因數(shù)僅為0.2。CHEN等[29]在Ti-6Al-4V合金表面沉積了銀摻雜AlCrN涂層,發(fā)現(xiàn)涂層與基體結(jié)合強(qiáng)度高,且銀在摩擦過(guò)程中的剪切力作用下會(huì)形成“棒狀物磨屑”,充當(dāng)潤(rùn)滑物,顯著降低氮化物涂層的摩擦因數(shù)。李銅[30]研究發(fā)現(xiàn),磁控濺射沉積Ag-TiN涂層形成了面心立方結(jié)構(gòu)TiN,TiN晶粒尺寸相比未摻雜銀時(shí)減小。莊琛琪[31]研究發(fā)現(xiàn),TiCrN涂層的體積磨損率為3.2×10−5mm3·N−1·m−1,相比TC4鈦合金基體(5.4×10−4mm3·N−1·m−1)大幅下降,這歸因于涂層中的TiN、TiCrN2等硬質(zhì)相可以降低涂層表面與對(duì)磨副之間的黏著傾向。TiCN是TiN和碳的固溶體,與TiN同屬面心立方結(jié)構(gòu),因此可以在TiN涂層中摻雜碳,通過(guò)固溶強(qiáng)化作用顯著增大涂層硬度,從而提高磨損抗力。萬(wàn)強(qiáng)[32]在TiN涂層中引入硅元素,發(fā)現(xiàn)硅的加入可以細(xì)化晶粒,提高硬度,降低摩擦因數(shù)。SHAN等[33]研究發(fā)現(xiàn),硅摻雜也能提高CrN涂層的硬度和致密性,降低磨損率。

研究人員還嘗試通過(guò)兩種或多種元素共摻雜來(lái)提高氮化物涂層的耐磨性能。吳一若等[34]研究發(fā)現(xiàn),如用鋁原子置換Cr2N中的鉻原子,會(huì)形成(Cr,Al)N硬質(zhì)固溶相,同時(shí)加入硅細(xì)化晶粒,涂層的硬度可以提高至3222HV,摩擦因數(shù)可降低至0.22。CHANG等[35]研究發(fā)現(xiàn),AlCrTiSiN涂層的硬度高達(dá)41.14GPa,摩擦因數(shù)為0.22,硅、鈦、鉻元素的復(fù)合添加細(xì)化了晶粒,增強(qiáng)了涂層的耐磨性。翟力[36]研究發(fā)現(xiàn),CrAlSiN涂層的體積磨損率為5.42×10−7mm3·N−1·m−1,相比鈦合金基體降低了3個(gè)數(shù)量級(jí)。這是因?yàn)橥繉哟嬖诜蔷Ч?,可以抑制大顆粒生長(zhǎng),減少塑性變形,同時(shí)鋁的加入形成了Al2O3氧化膜,可以阻礙外界氧元素向涂層內(nèi)部擴(kuò)散,起到保護(hù)層的作用。

綜上,在氮化物涂層中摻雜金屬元素可以細(xì)化晶粒,提升致密性,摻雜非金屬元素可以促進(jìn)非晶包覆納米晶復(fù)合結(jié)構(gòu)形成,從而改善涂層的力學(xué)和摩擦學(xué)性能[37]。

PVD制備單層氮化物涂層因氮化物晶體呈柱狀結(jié)構(gòu)生長(zhǎng),通常存在針孔和大顆粒等缺陷,導(dǎo)致涂層抵抗裂紋擴(kuò)展的能力下降[38]。為解決這一問(wèn)題,研究人員采用多層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制備復(fù)合氮化物涂層,這種涂層可綜合各單層涂層的優(yōu)勢(shì),從而獲得更加優(yōu)異的摩擦學(xué)性能[39]。

TiAlSiN/TiN多層涂層通常存在由納米晶和非晶鑲嵌形成的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),在這種結(jié)構(gòu)中難以形成位錯(cuò),非晶相可以阻擋晶界滑移,且兩相間界面能夠增強(qiáng)微裂紋擴(kuò)展阻力,因此涂層具有高硬度和高耐磨性[40]。MA等[41]采用多弧離子鍍?cè)赥C18鈦合金表面制備了TiAlSiN/TiN多層和TiAlSiN單層涂層,發(fā)現(xiàn)在最大載荷2mN下,多層和單層涂層的壓痕深度分別為83.0,96.8nm,多層涂層的摩擦因數(shù)曲線較為穩(wěn)定,具有最低的體積磨損率。黃雪麗等[42]研究發(fā)現(xiàn),TiN/CrN納米多層涂層的平均硬度隨調(diào)制周期縮短而增大,體積磨損率隨之減小,當(dāng)調(diào)制周期為12nm時(shí),涂層硬度最大,高達(dá)31Gpa,體積磨損率最小,僅為1.18×10−7mm3·N−1·m−1。WIECI?SKI等[43]在鈦合金表面沉積Cr/CrN納米多層涂層,發(fā)現(xiàn):多層涂層頂部第一層為CrN,最后一層為鉻,CrN作為最外層能夠保證較高的抗塑性變形能力,涂層磨損體積損失相比基體降低,鉻作為與基體的接觸層,能夠降低界面應(yīng)力,提高附著力;當(dāng)鉻層到CrN層的調(diào)制比為0.81時(shí),涂層最致密,無(wú)孔隙和裂紋等缺陷。YONEKURA等[44]采用電弧離子鍍法在Ti-6Al-4V合金基體上沉積Cr/CrN多層涂層,研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)疲勞裂紋產(chǎn)生并擴(kuò)展至Cr/CrN界面時(shí),CrN頂層發(fā)生脫落,鉻底層發(fā)生磨損,高硬度的CrN碎屑起到磨料的作用,造成嚴(yán)重的磨粒磨損;隨著涂層層數(shù)增加,CrN頂層厚度變薄,涂層硬度增加但增幅不大,3層Cr/CrN涂層耐磨性最佳。

總之,與單層氮化物涂層相比,通過(guò)多層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可以提高氮化物涂層的硬度和力學(xué)性能。同時(shí),調(diào)制周期和調(diào)制比對(duì)多層涂層的結(jié)構(gòu)和性能有顯著影響[45],具有適當(dāng)調(diào)制周期和調(diào)制比的多層涂層表現(xiàn)出更優(yōu)異的力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能。

梯度涂層是指成分、結(jié)構(gòu)沿某一方向呈梯度變化的一種復(fù)合結(jié)構(gòu)涂層。梯度涂層用梯度界面取代了尖銳界面,實(shí)現(xiàn)了從一種性能到另一種性能的平滑過(guò)渡,彈性模量、泊松比、剪切彈性模量、熱膨脹系數(shù)等均沿設(shè)計(jì)方向連續(xù)變化。在垂直于涂層的方向上,梯度涂層中不同組分的配比是漸變的,這可以有效減少內(nèi)外界面的應(yīng)力集中,提高涂層與基體的黏結(jié)能力,從而提高摩擦學(xué)性能[46-47]。CAI等[48]采用直流反應(yīng)磁控濺射沉積了梯度納米TiN涂層,該涂層與鈦合金基體之間的結(jié)合力高達(dá)81 N,遠(yuǎn)高于單層TiN涂層,摩擦因數(shù)僅為0.24,具有良好的耐磨性能。單湘衡[49]研究發(fā)現(xiàn),Nb2O5/Nb2O5-Ti/Ti梯度涂層無(wú)明顯分層現(xiàn)象,且層間結(jié)合良好,中間層的加入阻礙了柱狀晶生長(zhǎng)的連續(xù)性,提高了涂層致密性,其體積磨損率為2.56×10−5mm3·N−1·m−1,相比基體、Nb2O5單層涂層、Nb2O5/Ti雙層涂層分別降低了90.42%,89.28%,86.28%。陶冶[50]采用磁控濺射技術(shù)在TC4鈦合金表面沉積了羥基磷灰石/TiN梯度涂層,發(fā)現(xiàn)致密耐磨TiN中間層的加入提高了涂層與基體的結(jié)合強(qiáng)度,從而提升了耐磨性。

目前,梯度涂層的硬度和厚度仍需提高,硬度不足導(dǎo)致涂層在摩擦過(guò)程中更易發(fā)生磨損,從而縮短使用壽命,厚度不足則導(dǎo)致無(wú)法提供足夠的支撐和保護(hù)作用,特別是在承受重載或沖擊時(shí)。梯度涂層成分、組織結(jié)構(gòu)和摩擦學(xué)性能之間的關(guān)系還需進(jìn)一步探究[51]

磁控濺射技術(shù)以膜材為陰極、基片為陽(yáng)極,在輝光放電作用下,將通入真空室的氬氣轉(zhuǎn)變?yōu)闅咫x子,氬離子不斷對(duì)膜材進(jìn)行轟擊,使膜材轉(zhuǎn)變?yōu)闅庀喾肿硬⒊练e到基片表面[52]。磁控濺射史經(jīng)歷了從傳統(tǒng)磁控濺射、非平衡磁控濺射到閉合場(chǎng)非平衡磁控濺射的過(guò)程。傳統(tǒng)磁控濺射的等離子體區(qū)較窄[53],非平衡磁控濺射拓寬了等離子體能到達(dá)的范圍,閉合場(chǎng)非平衡磁控濺射的基體周?chē)哂谐砻艿牡入x子體,提高了靶材離子的濺射效率[54]。磁控濺射技術(shù)的工藝參數(shù)主要包括濺射功率、靶基距、沉積溫度和基底偏壓等,下面對(duì)其進(jìn)行具體介紹。

濺射功率決定了靶材原子的動(dòng)能,增大濺射功率會(huì)提高從靶材離開(kāi)的粒子能量,加快沉積速率,增加涂層厚度[54]。吳彼[55]探究了濺射功率對(duì)二硼化鈦涂層摩擦學(xué)性能的影響,發(fā)現(xiàn)當(dāng)濺射功率為500W時(shí),涂層具有細(xì)密的柱狀晶結(jié)構(gòu)和較低的硬度,這種組合可以提高與基體的協(xié)調(diào)抗變形能力和對(duì)裂紋擴(kuò)展的阻礙能力,降低涂層磨損率。研究[32]發(fā)現(xiàn),隨著濺射功率增加,沉積原子和原子團(tuán)能量增大,這有利于晶體生長(zhǎng),促進(jìn)晶粒均勻分布,涂層硬度也隨之增大,摩擦因數(shù)先減小后增大,最小值為0.42。濺射功率不但會(huì)影響表面硬度,還會(huì)影響涂層與基體之間的結(jié)合力。劉輝[56]研究發(fā)現(xiàn),隨著濺射功率增加,涂層結(jié)合力先增大后減小,耐磨性先增強(qiáng)后減弱。在適當(dāng)范圍內(nèi)提高濺射功率可以增加電離離子數(shù)量,使其在與濺射粒子的碰撞過(guò)程中傳輸更多能量,因此粒子與基體結(jié)合緊密,缺陷少;但當(dāng)功率過(guò)高時(shí)會(huì)產(chǎn)生離子注入現(xiàn)象,使得涂層粗糙,結(jié)合力下降。

綜上,在一定范圍內(nèi),隨著濺射功率增加,磁控濺射涂層的厚度、沉積速率、結(jié)合力和表面硬度等都增大,但當(dāng)濺射功率過(guò)大時(shí),不僅會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的離子注入現(xiàn)象,還會(huì)熔化靶材,導(dǎo)致基體溫度升高甚至燒壞[57]

靶基距是指靶材中心與基體中心之間的垂直距離。靶基距的增大會(huì)使從靶材離開(kāi)的粒子在飛向基體的過(guò)程中與氣體分子間的碰撞頻率增加,導(dǎo)致粒子攜帶的能量被氣體分子帶走,同時(shí)靶材原子由于撞擊而減速,沉積速率減緩。齊峰等[58]研究發(fā)現(xiàn):當(dāng)靶基距為70mm時(shí),TiN涂層在10000周次磨損過(guò)程中未發(fā)生大面積失效,靶基距為140mm時(shí)則早在3000周次就已經(jīng)失效;減小靶基距,可以增強(qiáng)離子轟擊作用,提升涂層致密性和耐磨性。丁佳[59]研究發(fā)現(xiàn),隨著靶基距減小,銀涂層的硬度和彈性模量增大。研究[60]表明,雖然減小靶基距能夠提高涂層耐磨性,但靶基距過(guò)小時(shí),濺射粒子能量過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致涂層發(fā)生再濺射,從而降低耐磨性。因此,在保證所需耐磨性的前提下,應(yīng)盡量采用大的靶基距。LENIS等[61]評(píng)估了靶基距對(duì)羥基磷灰石/銀涂層200 °C摩擦學(xué)性能的影響,發(fā)現(xiàn)靶基距對(duì)高溫摩擦學(xué)性能幾乎無(wú)影響,這與其他研究結(jié)果不一致,可能與涂層的硬度、彈性阻力、塑性變形阻力等較低有關(guān)。

沉積溫度決定了粒子的平均動(dòng)能,進(jìn)而影響涂層的形貌結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能。張銀團(tuán)[62]研究發(fā)現(xiàn),基體不加熱時(shí),沉積的WTi合金涂層晶界模糊,結(jié)構(gòu)疏松多孔,加熱基體后,涂層結(jié)構(gòu)致密。馬建軍[63]研究發(fā)現(xiàn),相比室溫沉積涂層,200 °C下沉積的DLC涂層磨損率更小。劉造保等[64]研究發(fā)現(xiàn),隨著沉積溫度升高,涂層的力學(xué)性能先增強(qiáng)后減弱,并且在200℃下最佳。粒子的平均動(dòng)能與沉積溫度成正比。當(dāng)沉積溫度較低時(shí),涂層表面發(fā)生原子內(nèi)陷,結(jié)合力及硬度較低;隨著溫度逐步升高,沉積速率加快,粒子到達(dá)基體表面的動(dòng)能增大,涂層致密性提升,結(jié)合力、硬度和耐磨性提升;但當(dāng)溫度過(guò)高時(shí),粒子的平均動(dòng)能過(guò)大導(dǎo)致原子很難在初始位置上生長(zhǎng),涂層表面粗糙度增大,結(jié)合力、硬度以及耐磨性降低。在磁控濺射沉積過(guò)程中,應(yīng)在合理范圍內(nèi)選擇較高的沉積溫度[65]。

基底偏壓是PVD技術(shù)中對(duì)涂層結(jié)構(gòu)及性能影響最大的參數(shù)之一,可以直接控制涂層生長(zhǎng)過(guò)程中的吸附原子遷移率[66]表1列舉了近年來(lái)關(guān)于不同基底偏壓下磁控濺射涂層的耐磨性能研究。由表1可知:摩擦學(xué)性能對(duì)基底偏壓非常敏感,隨著基底偏壓增大,摩擦因數(shù)先減小后增大,這是因?yàn)殡S著基底偏壓增大,吸附原子遷移率增大,對(duì)柱狀晶的生長(zhǎng)起到了抑制作用,使得涂層結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為細(xì)晶結(jié)構(gòu),致密性提高,表面粗糙度減小;負(fù)偏壓過(guò)高時(shí),離子轟擊作用過(guò)強(qiáng)會(huì)使涂層產(chǎn)生夾雜物、裂紋等缺陷,削弱耐磨性。

表 1不同基底偏壓下磁控濺射涂層的耐磨性能
Table 1.Wear resistance of magnetron sputtering coatings under different substrate bias

離子鍍是一種新興技術(shù),具有沉積速率快、工藝簡(jiǎn)單、對(duì)環(huán)境無(wú)污染等特點(diǎn),得到了迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用[67-68]。離子鍍工作原理如下:在基體負(fù)偏壓的作用下,靶材和工件之間形成等離子體區(qū),靶材通過(guò)加熱蒸發(fā)的方式產(chǎn)生金屬粒子,金屬粒子經(jīng)過(guò)等離子體區(qū)時(shí)與工作氣體(氬原子)及電子發(fā)生碰撞,產(chǎn)生正離子和中性原子,沉積到基片表面形成涂層。離子鍍涂層顯著的優(yōu)點(diǎn)為結(jié)合強(qiáng)度高、致密性高、均勻性好、繞射性好、離化率大、厚度均勻[69],其主要工藝參數(shù)包括基底偏壓、陰極弧流和沉積氣壓[70-71]

在離子鍍過(guò)程中,一般在基體表面施加一個(gè)負(fù)偏壓,用于形成負(fù)電場(chǎng),使等離子體中的電子速度加快并在基體表面形成鞘層;鞘層對(duì)靶材蒸發(fā)出的正電離子運(yùn)動(dòng)起到加速作用,從而提升沉積速率[72]。研究[73]表明,增大基底偏壓會(huì)使高能粒子轟擊基體表面的作用增強(qiáng),有助于除掉基體表面的大尺寸顆粒,并且提升涂層致密性。劉靈云等[74]研究發(fā)現(xiàn),隨著基底偏壓增大,沉積速率加快,離子轟擊作用增強(qiáng),CrAlN涂層的致密性和抗沖蝕磨損性能提升。YAO等[75]研究發(fā)現(xiàn),隨著基底偏壓增加,TiSiN涂層的摩擦因數(shù)由0.2增大到0.4,磨損機(jī)制由黏著磨損逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槔鐪夏p。王迪等[76]研究發(fā)現(xiàn),隨著基底偏壓增加,CrAlN涂層的晶粒細(xì)化,表面粗糙度降低,耐磨性能增強(qiáng)?;灼珘簩?duì)離子鍍涂層的表面平整性、致密性、摩擦學(xué)性能有著較大影響,且影響規(guī)律較為復(fù)雜,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,需要進(jìn)行綜合考慮。

陰極弧流決定了離子鍍時(shí)陰極靶材蒸發(fā)的粒子能量。增大陰極弧流會(huì)使靶材溫度升高,從陰極靶材蒸發(fā)出的粒子能量變大,蒸發(fā)出的粒子數(shù)目變多,等離子體密度隨之增大,但同時(shí)蒸發(fā)出的粒子尺寸也變大[77],同時(shí)產(chǎn)生雜質(zhì)相,不利于耐磨性能的提升。劉海[78]研究發(fā)現(xiàn),隨著陰極弧流增大,離子鍍氮化鉻涂層的硬度先增大后減小,摩擦因數(shù)先減小后增大。鄭陳超等[79]研究發(fā)現(xiàn),隨著陰極弧流增大,CrN涂層的表面平整性下降。從以上結(jié)果來(lái)看,雖然陰極弧流的增大在一定程度上提升了涂層的力學(xué)性能,但是由于蒸發(fā)出的粒子尺寸同步增加,往往不利于改善磨損性能。在保證硬度等力學(xué)性能的前提下,應(yīng)合理采用小陰極弧流,減少大尺寸熔滴和高能離子團(tuán)的產(chǎn)生,從而降低摩擦因數(shù),提升涂層耐磨性。

沉積氣壓是指通入真空室內(nèi)的氮?dú)夥謮骸.?dāng)沉積氣壓較小時(shí),參與放電的氣體分子數(shù)目較少,使得從靶材表面產(chǎn)生的離子密度較低,離子的平均分子自由程較長(zhǎng),金屬離子到達(dá)基體表面的能量較高[80]。研究[81]表明,在一定范圍內(nèi)增加氮?dú)饬髁?,可以提高氮等離子體密度,使其反應(yīng)更充分,在基體表面形成更多的氮化物,提高涂層致密性,但氮?dú)饬髁窟^(guò)大也會(huì)導(dǎo)致靶材溫度過(guò)高,出現(xiàn)液滴飛濺,增加表面粗糙度。CHANG等[82]研究發(fā)現(xiàn):隨著氮?dú)夥謮涸黾?,CrN相的生長(zhǎng)方向由(111)取向逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椋?20)取向;(220)取向?yàn)镹aCl結(jié)構(gòu)的柱面方向,滑移系較少、位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)阻礙較大,間接提高了涂層表面硬度。劉雙武等[83]研究發(fā)現(xiàn),隨著氮?dú)夥謮涸黾?,TiSiN涂層耐磨性增強(qiáng)。綜上,在避免參與成膜粒子的轟擊能力減弱導(dǎo)致涂層致密性降低的前提下,應(yīng)該選擇較大的沉積氣壓,以達(dá)到提升涂層耐磨性的目的。

離子束輔助沉積技術(shù)的原理是在氣體高壓放電以及氣體離子轟擊的作用下從石墨陰極中獲得碳離子,通過(guò)電場(chǎng)加速作用將碳離子沉積在帶負(fù)電的基體上[84]。影響離子束輔助沉積涂層耐磨性的工藝參數(shù)主要包括離子源放電電流和離子轟擊能量。

離子源放電電流決定了到達(dá)基體表面的原子數(shù)量。隨著離子源放電電流增加,到達(dá)基體表面的原子數(shù)量增加,原子活性增大,涂層致密性提升,同時(shí)材料的再濺射能力增強(qiáng),離子蝕刻效應(yīng)增強(qiáng)[85]。任毅[86]研究發(fā)現(xiàn):離子源放電電流越大,TiN涂層的缺陷數(shù)量越少,結(jié)合強(qiáng)度越大,硬度越高,耐磨性越好;但當(dāng)離子源放電電流過(guò)大時(shí),部分氮?dú)夥肿舆M(jìn)入涂層使得TiN涂層偏離了理想化學(xué)計(jì)量比,形成孔洞,反而降低了涂層致密性,導(dǎo)致耐磨性變差。馮丹[87]研究發(fā)現(xiàn),隨著離子源放電電流增加,Ti-Cu-N涂層的硬度先增大后減小,當(dāng)電流為30A時(shí),硬度最大,可達(dá)39.24 Gpa,耐磨性能最佳。離子源放電電流的增加導(dǎo)致原子活性增大,促進(jìn)各原子的擴(kuò)散,使得涂層組織更加致密;但當(dāng)電流過(guò)大時(shí),離子蝕刻作用增強(qiáng),會(huì)造成涂層的反濺射。

離子轟擊能量對(duì)涂層的生長(zhǎng)速率有一定影響,轟擊能量過(guò)高會(huì)影響涂層生長(zhǎng)的質(zhì)量,能量過(guò)低則起不到界面混合的作用[88]。劉鋼等[89]研究發(fā)現(xiàn),隨著離子轟擊能量增大,DLC涂層的硬度先增大后減小。譚明等[90]研究發(fā)現(xiàn):隨著離子轟擊能量增大,ZrN/TiAlN涂層的摩擦因數(shù)先減小后增大,當(dāng)轟擊能量為200eV時(shí),摩擦因數(shù)最小,為0.22;這是因?yàn)檗Z擊能量在100~200eV范圍內(nèi)增大時(shí),N+通過(guò)碰撞將能量傳遞給原子,促進(jìn)晶體的形核和生長(zhǎng),有助于摩擦學(xué)性能的提升,但當(dāng)轟擊能量過(guò)大時(shí),原子排序混亂,界面的完整性遭到破壞,而且在反濺作用的影響下涂層致密性下降,摩擦學(xué)性能變差。

真空蒸發(fā)鍍簡(jiǎn)稱蒸發(fā)鍍,由法拉第于1857年提出,是PVD中發(fā)展較早的一種技術(shù),其原理為在真空室中加熱靶材使靶材中的固相粒子轉(zhuǎn)變?yōu)闅庀喾肿樱练e到基體上形成一層固態(tài)涂層。真空蒸發(fā)鍍由靶材蒸發(fā)、氣化原子運(yùn)輸?shù)交w表面、蒸發(fā)原子聚集到基體表面[91]3個(gè)過(guò)程組成,具有操作簡(jiǎn)單、效率高、成膜速率快、可大面積鍍膜等優(yōu)點(diǎn)[92],但也存在涂層壽命短、均勻性難以控制、工藝重復(fù)性差等缺點(diǎn)[93]。陳曉明等[94]在Ti6Al4V合金表面采用真空蒸發(fā)鍍沉積鈦涂層,結(jié)果表明,在1000 °C下釩元素會(huì)在涂層表面富集,導(dǎo)致力學(xué)及摩擦學(xué)性能降低,這說(shuō)明過(guò)高的溫度不適宜鈦合金真空蒸發(fā)鍍。由于真空蒸發(fā)鍍通常使用低熔點(diǎn)靶材,沉積的涂層主要用作裝飾,一般較少用于制備致密性好、硬度高的耐磨性涂層,因此關(guān)于鈦合金表面真空蒸發(fā)鍍的研究有限。

鈦合金的硬度低,具有摩擦因數(shù)高且不穩(wěn)定、黏著磨損嚴(yán)重、微動(dòng)磨損敏感性強(qiáng)的特點(diǎn),在磨損領(lǐng)域的應(yīng)用受限。PVD技術(shù)是提升鈦合金耐磨性能的重要表面改性技術(shù)之一。常見(jiàn)的PVD涂層包括類金剛石涂層、改性氮化物涂層、復(fù)合氮化物涂層和梯度涂層等。常用的PVD技術(shù)包括磁控濺射技術(shù)、離子鍍技術(shù)、離子束輔助沉積技術(shù)、真空蒸發(fā)鍍技術(shù)等,工藝參數(shù)包括基底偏壓、濺射功率、沉積氣壓、沉積溫度、陰極弧流等。目前,耐磨PVD涂層及制備存在如下問(wèn)題:制備工藝參數(shù)對(duì)涂層耐磨性能影響的研究并不全面,如沉積時(shí)間、蒸發(fā)功率、靶材成分等對(duì)涂層摩擦學(xué)性能的影響還有待探究;鈦合金發(fā)生摩擦磨損時(shí)一般不會(huì)只受到單一因素的作用,多因素協(xié)同作用下PVD涂層的摩擦學(xué)性能還有待進(jìn)一步研究;針對(duì)鈦合金表面改性的研究主要集中于TC4、TC11、TC18鈦合金,其他系列合金研究較少,數(shù)據(jù)不足。未來(lái)研究可以集中在以下方面:

(1)建立PVD高耐磨性涂層工藝參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),進(jìn)行數(shù)據(jù)共享,合理控制工藝參數(shù)以探究更為理想的工作模式。

(2)系統(tǒng)研究PVD工藝參數(shù)對(duì)涂層性能的影響,尤其從多因素耦合影響角度。

(3)通過(guò)PVD與其他表面處理技術(shù)結(jié)合,如等離子噴涂技術(shù)、離子束增強(qiáng)沉積、微弧氧化等,實(shí)現(xiàn)鈦合金耐磨性能的較大提升。




文章來(lái)源——材料與測(cè)試網(wǎng)

9热视频在线观看| 婷婷五月天日逼| 日韩操啪| 亚洲精品白浆高清久久久久久| 五月天婷婷婷| 精品视频这里只有精品| 亚洲AV另类| 色噜噜狠狠色综无码久久合欧美| 婷婷爱五月天| 五月丁香婷婷婷婷综合网| 日韩人妻在线观看| 天天综合网~91| 玖玖综合色| 激情五月婷在线精品| 丁香五月激情宗合网| 无码人妻一区二区一牛影视| 性一交一乱一交A片久| 丁香五月婷婷AV在线| 热的国产,热的综合,热的有码| 五月色亚洲| 超碰99在线观看| 97丁香五月| 第四色婷婷色五月| 婷婷五月av| 婷婷五月激情在线| 99这里都是精品| 日韩一级网站| Www.婷婷五月| www.天天色综合| 99色免费在线观看| 成人国产欧美大片一区| 九九热re99re6在线精品| 狠狠操狠狠狠| 五月天综合在线| 五月婷婷狠狠久久| 成人做爰A片免费看视频 | 天天久综合网永久入口18| 中文字幕人妻在线| 播五月丁香六月| 99在线er热| 综合九九中文字幕| 久久色六月| 成人片在线播放| 亚洲精品大片| 日韩成人精品一区久久久久| 五月婷婷av| 9 1 A v久久久| 久久精品99国产精品日本| 日本婷久久| 99热这里只有精品无码| sisi热国产| 伊人婷婷大香蕉| #NAME?| 亚洲字幕AV一区二区三区四区| 日本久久性| 深爱1激情网| 在线区区区| 人伦30P| 91美女啪啪| 免费无码毛片一区二区A片| 婷婷午夜综合| 思思国产99| www.99热视频在线观看| 97在线碰| 99日本视频| 9视频在线成人网站| 色久综合| 99热大香蕉| 亚洲精品激情| 密乳视频| 五月婷婷新网站| 久久草中文日韩欧美| 一区无码| 婷婷综合性爱网| 色综合色色| av在线免费网站 | 色五月激情综合网| 久久久27操| 99久99久| 亚洲第一成人无码A片| 亚洲综合色色| www.五月天婷婷| 婷婷日日夜夜| 涩五月丁香| 婷婷五月色花丁香社区| av在线免费播放| 色五月综合97| 亚洲国产成人AV在线| 天堂伊人干| 精品人妻一区二区三区四区不卡在| 91久久电影| 五月激情偷拍| 激情开心五月亚洲| 五月视频日本免费观看| 99热九九这里只有精品| 亚洲视频二区| www.久久爱.c n| 九九热内射| 夜夜嗨一区二区三区直播内容 | 2015超碰| 成人VAV视频在线观看| 综合AV网| 国产毛片欧美毛片久久久| 六月丁香啪啪| 久久久8| 日韩另类在线观看| 五月天婷婷影院| 热久视频| 丁香婷婷成人在线播放| 色五月色综合| 激情久久天天| www.夜夜夜| 色八月婷婷| 丁香五月天AV在线| 久久婷婷五月天激情新地址| 五月婷婷三级| 九九99九九99九九99视频网| 99视频九九热| 欧美成人日韩| 五月婷婷亚洲色图| 热996精品在线观看| 九九爱精品网站| 国产性爱在线| 天天干一干| 熟妇内谢69XXXXXA片| 激情婷婷六月天| 色色五月丁香婷婷| 91视频精品99| 8区视频在线| 色五月大| 欧美日本黄色| 99精品国产在热久久婷婷| 人妻啪啪啪| 开心激情播播五月天| 丁香五月天激情网| 久久aaaa片一区二区| 丰满人妻一区三区三区| 狠狠狠狠狠狠狠狠草| 欧洲亚洲最新精品| 综合亚洲五月天| 久久婷婷五月综合97色一本| 色色色激情| 婷婷五月av| 久热一本| 国产 亚洲 在线| 另类激情五月| 九九99九九99| 丁香九月婷婷综合| 无码人妻电影| 中文字幕综合网| 日韩成人AV在线播放| 92国产福利| 五月天操逼网| 久久婷婷五月综合色奶水99啪| www.日韩国产| 亚洲无线视频| 婷婷五月丁香综合| 国产亚洲色婷婷久久99精品91| 99自拍视频在线观看| 91精品久久久久久77777| 另类亚洲2| 99自拍网| 婷婷伊人綜合中文字幕| 激情综合4月| 99re这里只有精品免费| 婷婷激情鹿城五月天| 襙比视频| 热久久国产视频| 五月综合婷婷久久在线| 人人看人人摸人人| 一级操逼内射在线视频| 婷婷五月天狠狠| 五月花综合视频| 狠狠色综合网站久久久久| 婷婷五月天亚洲| 丁香成人五月天| 五月婷婷在线观看黄| 天天综合五月天| 香焦网五月天| 久99视频在线观看| 久久综合激情| 俺去也五月| 色五月婷婷五月天| 色婷婷久久| 五月婷婷视频| 99re久热| 婷婷丁香社区| 人妻久久婷婷| 婷婷丁香社区网| 久久久久婷婷五月热综合| 另类综合激情| 欧美激情凹凸丁香网| 99热在线这里| 丁香美女五月天婷婷| 五月天狠狠色| 香蕉婷婷| 久久精彩免费视频| 亚洲AV免费在线| av在线婷婷| 国产99久9在线+|+传媒| 9伊人网| 99热精品观看| 草草视频91| 3pAV| 九九热视频免费观看| 久久久久人妻精选| 可以直接看的av| 五月丁香六月婷婷久久肏| 特黄三级片| 人人播| 涩五月婷婷| 日本大人久久| 老师把我爽高潮了免费A片| 99热精品99| 激情av| 美臀自射自家人妻| 99热久草| www.五月天| 婷婷五月激情欧美| 国产熟妇乱子伦hd| 九九操屄| 五月丁香中文婷婷中文| 久久久91| 99在线免费视| 99这里只有精彩视频| 久热这里只有精品6| 日本综合色色| 日韩少妇内射免费播放| 91919191919久久成人视频| 九九色黄色| 99色在线观看视频| 亚洲操操| 99热在线中文字幕| 色五月婷婷丁香五月| 久久激情天堂| 99色在线视频| 日本激情综合| 九九热精品99| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 丁香亚洲婷婷五月| 丁香五月天激情免费在线观看AV777| 五月丁香婷草| AA片在线观看视频在线播放| 天天综合网~91| 欧美性爱日韩性爱| 五月天丁香网| 夜夜天天久久婷婷| 99热.com| 91精品国产91久久久久青草| 亚洲国产精品二二三三区| 狠狠婷婷综合| 色婷婷五月天成人网| 天天做天天爱天天搞| 深爱开心五月天| 九九精品在线观看视频6| 激情AV在线| 国产精品久久欧美久久一区| 亚洲天堂制| 91要啪| 99小精品| 99re这里| av狠狠操| 日韩野外 无套| 91色吧网| 二人电影免费版在线观看| 五月丁香无码| 久操综合| 色情综合网| 婷婷丁香www视频日本韩国| 超碰久热| 艾小青av| 91婷婷丁香五月| 欧美性生交XXXXX无码小说| 超碰无码老师| 97色片| 激情婷婷亚洲五月| 97热这里只有精品| 亚洲天堂色色| 五月综合激情网| 六月撸婷婷| 99热精品10| 无码 色| 99在线播放视频| 亚洲激情综合| 婷婷亚洲久久| 都市激情久久| 丁香五月激情在线| 思思久久精品| 色婷婷久久9.com| 久久人人九九| 五月天激情中文字幕| 亚洲va成人va成人va在线观看| 激情五月天网| 亚洲无码九九九| 好好干Av| 99免费热视频| 五月天色丁香| 91操在线| 久久精品爱爱| 欧美VA在线| 久久婷婷五月天| 97碰碰九九视频| 天天搡日日搡aaaaⅩ| 五月天婷婷青青| 99精品免费| 最近中文字幕大全免费版在线| 四川操逼站| 丁香色五月婷婷17C| 色色免费网战视频| 丁香五月性| 好叼操在线观看| 大香蕉综合| 激情婷婷五月天在线观看| 五月丁香花视频| www.99热国产| 97碰| 亚洲色综合性| 狠狠草在线观看| 91av色色乱视频| 欧美99| 婷婷色五月综合| 思思热精品在线| 婷婷五月丁香激情图片 | 欧美色久| www.俺去也com| 97在线碰| 激情五月天.色网| 人妻久久久久| 噜噜色噜噜网| 亚洲精品又粗又大又爽A片 | 伊人婷婷五月天av| 五月色婷婷综合丁香精品无遮挡| www,色婷婷| 蜜臀久久99精品久久久久久酒店| 亲子乱AV一区二区三区下载| 韩国三级五月天婷婷。| 99热都是精品| 91丨九色熟女丨首页| 九月婷婷综合八月丁香在线观看| 激情五月天婷婷| 狠狠干综合| 一级性感黄色内射视频| 五月天婷婷视频30| 婷婷久久综合| 99久re热| 99精品无码网站| 中文字幕 码精品视频网站| 99热97美女| 五月丁香色婷婷伊人| 四月婷婷五月丁香| wwwav大香蕉| 日韩亚洲视频| 女高怪谈在线观看| 成人无码精品1区2区3区免费看| 国产avapp 网| 亚洲综合婷婷六月丁香五月| 精品亚洲国产成AV人片传媒| 91凹凸在线| 婷婷综合伊人丁香| 亭亭五月丁香五月天激情| 久热丁香| 六月婷婷国产| 欧美搡BBBBB摔BBBBB| 亚洲色图五月丁香| 婷婷五月六月丁香综合| 婷婷五月天小说| 狠狠色色综合| 色狠狠综合| 色婷婷电影网| 色99色| 日日操,天天操| 亚洲乱码日产精品BD| 九月婷婷色色| 性生活视频98791| 超碰v| 天天综合网91| 九九九九这里只有精品| 狠狠干最新地址| 婷婷在线播放av| 天天在线XXX| 激情九月丁香婷婷| 五月天婷婷久久日| 日本在线视频播放91| 中文婷婷狠狠| 国产五月天激情小说| 日韩成人电影AV| 超碰色天堂| 久久99这里只有精品视频| 五月丁香成人网| 99热1| 涩五月色婷婷| 精品人妻一区二区三区在| 丁香五月天AV在线| 五月丁香综合激情网| 伊人超碰在线| 九九热这里只有精品12| 伊人激情影院| 成人av在线网站| 五月亭亭性| 狠狠干.com| 九九热免费观看视频| 五月丁香婷婷在线| 色九月国产| wwwwww.色| 在线播放成人网站| 丁香六月婷婷缴情欧美| 91精品丝袜久久久久久| 99热在线资源| 色五婷婷开心缴| 91碰免费视频| 丁香花五月天| 国产SUV精品一区二区883| 欧洲综合视频| 人人摸人人| 色婷婷精| 五月丁香色播| 国产日韩欧美| 永久思思热在线| 久久东京热婷婷五月| 视频1区2区| 九九激情视频| 在线播放 精品| 亚洲色情一区二区三区四区| 激情婷婷五月天| 亚洲欧美成人在线| 大香蕉中文| 欧美日韩国产一区二区| 色五开心五月五月深深爱| 日韩乱轮AV| 婷婷天天舔| 开心激情综合| 99热福利| 91超级碰| 亚洲综合色色| 五月天丁香婷| 婷婷丁香五月天影院| 婷婷婷婷婷婷婷五月丁香| 亚洲99热| 色五月激情基地| 老师的粉嫩小又紧水又多A片视频 99国产精品久久久久久久久久久 免费视频WWW在线观看网站 | 日韩婷婷| AV在线中文| 中文字幕av在线播放| 九九九九九九综合| 狠狠狠狠狠狠狠狠| 99精品丰满| 五月丁香六月婷婷在线播放| 国产av一区二区三区| 天天摸,天天爽| 能看的av| 色五月综合婷婷久久综合婷婷久久综合婷婷久久综合婷婷久久 | 日韩黄色电影| 天天色天天日天天舔| 日本123区日韩欧美不卡在线看| 婷婷五月天激情综合深爱激情| 色啦啦视频| 6080av| 久色网| 亚洲久久视频| 日韩一区二区A片免费观看| 欧美成性色| 99免费在线| 99热精品在线| 中文字幕在线观看视频www| 97人人干人人操| 亚洲成人AV在线观看| 五月色丁香| 婷婷五月天激情网| 精品亚洲国产成AV人片传媒 | 五月天偷拍| 丁香五月精品视频| av人人干| 六月五月丁香五月欧美| 色色国产| 六月婷婷俺也去| 亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码| 免费视频舔| 天天干一干| 狠狠草天天草| 久久久国产精品黄毛片| 在线VA视频| 国产AV一区二区三区日韩| 五月婷婷综合色啪| 丁香五月电影| 六月丁香综合网| 九月激情婷婷丁香| 国产精品激情五月天色婷婷| 在线日本www| 无码 色| 五月天婷婷涩涩| 99久在线精品99re8| 婷婷久久图片| 丰满人妻一区二区三区| 26uuu精品一区二区| 五月婷婷激情性爱| 色婷网| 激情五月六月婷婷| 都市激情蜜桃婷婷五月天| 国产看真人毛片爱做A片| 五月亚洲激情| 思思热在线| 99热这里有精品2| 亲子乱AV-区二区三区| 狠狠干综合网| 99人妻碰碰碰久久久久| 色在线99| 操99| 97在线观视频免费观看| 激情丁香淫荡婷婷| 日韩人妻白浆视频系列| 日日夜夜小色哥| 丁香五月婷婷激情中文| 五月丁香婷婷欧美| 午夜激情婷婷| 久热只有精品| 情欲综合网| 久久九九激情五月天 | 日本色婷婷久久99精品91| 五月色综合| WWW.99热| 激情婷婷综合网| 成人在线日韩欧美| 99日本精品视频热| 五月婷婷六月色| 久久久月丁香| 任你爽在线视频| 婷婷色五月丁香六月欧美啪| 蜜桃婷婷狠狠久久| 91 九色 熟女| 99热思思在线观看| 久久五月婷天天干| 99热这里只有精品2| 国产精品丝| av在线观看免费| 色欲婷婷夜夜| 激情婷婷丁香| 婷婷丁香色五月| 啪啪黄页网| 六月丁香久久| 99热这里有精品6| 伊人久久丁香狠狠婷婷综合香蕉 | 亚洲99综合| 涩涩五月天综合| 一级AV片| 噜噜网免费视频| 久久九九@| 强伦轩人妻一区二区电影| 婷婷大美在线| 97婷婷五月| 播五月丁香三月婷婷| 男女99免费视频| 国产乱妇无乱码大黄AA片| 激情综合网 激情五月天| 欧美婷婷丁香五月| 五月婷婷六月天| 干亚洲天堂| 97人人干视频| 亚洲色婷婷五月天| 97人人射| 99年操人人爽| 99热在线只有精品| 亚洲精品电影| WWW.久久.COM| 婷婷五月天电影区小说区| 五月综合丁香婷婷| 99这里都是精品| 丁香六月激情蜜桃| 热99在线精品| 精品久久久人妻| 天天爽曰日爽| 久久综合五月| 久久XX| 99er在线观看| 久久思思99| 久久一热| 深爱丁香激情| 五月丁香六月婷婷久久| 激情五月天电影| 国产美女最新VA在线免费观看| 综合精品99| 97av在线视频| 亚洲看av的网站| 狠狠久久婷婷| AV性爱在线| 亚洲综合在线丁香五月| 五月丁香婷婷综合视频| 激情五月天婷婷| 巴基斯坦粉嫩无码视频| 欧美大香蕉视频| 老师的粉嫩小又紧水又多A片视频| 九九热精品6| 女婷久久| 99热精品在线观看| 亭亭五月丁香五月天激情| 丁香五月激情宗合网| 婷婷婷婷午夜| 色婷婷五月天成人网| 青草性爱视频| 丁香六月婷婷色XXXXX| 超碰人人干| 国产99视频永久免费| 超级碰碰碰碰视频| 大学生高潮无套内谢视频| 五月天激情视频五月天| 黄色片区子| 老妇六区| www热久久yy9| 2020久久婷婷五月| 九九色天堂| 亚洲激情五月天| www.开心激情| 9久视频| 91丁香色| 9999三级片| 青青草护士中出内射-欧美电影在线天堂新版 | 天天射天天插天天干| 激情深爱五月天| 丁香香五月激情免费视频| 91在线观看www| 五月激情小说网| 久99热| 99色天堂| 99爱在线| 久久99网站| 久久思思热视频| 国产激情AV| 五月婷婷丁香日韩在线| www999日韩精品| 天天日夜夜夜操操操操| 九九人人精品| 亚洲色五月| 丁香五月婷婷激情尤物| 欧美五月丁香在线观看| 久久伊人9| 天天操天天插| 日本一级一片免费视频| 六月丁香婷婷尤物| 婷婷色情网| 色婷婷激情五月天丁香| 日本啪啪天堂| 国产精品A片| 国产67194| 伊人大香蕉毛片| 久操操| 五月丁香婷婷成人综合网| 丁香五月天堂网| 另类亚洲电影| 天天综合精品| 成年人丁香五月| 五月婷高清视频| 亚洲色激情| av免费在线看不卡无毒| 久热综合| 色婷婷五月天小说| 日日噜人人人做人| 婷婷伊人五月丁香天堂网| 国产亚洲精品久久久久苍井松 | 丁香 久久| 天天橾日日橾夜夜橾17| 色激情综合| 久久ri精品视频| 五月丁香啪啪网| 99热精品无码| 97久久香草精品视频| 色狠狠色综合久久久绯色AⅤ影视| 色婷婷8| www色色com| 婷婷五月天在线综合| 激情小说五月丁香在线视频观看视频| 久七香蕉| 日本女色人人| 综合色播| 欧美婷婷精品激情| 色婷婷激情小说网| 九热...av| 色五月色开心开心五月| 日本天天操| 天天日日夜夜| 亚洲精品久久久久久久久久吃药| 色优久久| 天久久久久| aV直接看| 婷婷性爱| 五月丁香六月激情在线| 这里只有国产精品在线| 大香蕉av在线| 色噜久| AV在线不卡播放| 亚洲丁香花色| ...婷婷五月综合不卡,国产在线手机 | 色另类五月天| 欧美性爱中文字幕| 日韩无码AV电影网站| 天天婷婷操| 婷婷久久久久| 六月丁香啪| 欧美性生交A片免费看| 97视频久久| 激情综合激情五月一起草| 丁香五月婷婷成人色区| 婷婷丁香五月麻豆| 99碰在线视频| 伊人丁香五月天丁香在线婷| 夜夜爱网站| 无码动漫av| 亚洲精色| 日日色五月天| 五月天婷婷久久| 丁香五月综合久久| 亚洲无码影音| 99热| 九月丁香婷婷综合| 五月天网站亭亭| 亚洲婷婷丁香五月视频| 久操b网| 久久大香蕉同僚| 色欲色香,www,com| 精品欧美性爱超级爽| 97热这里只有精品| 国产精品视频| 天天日,天天插| 婷婷色色播五月天| 开心五月婷婷五月| 丝袜激情网| 综合久久综合五月天婷婷| 欧美成人精品A片免费一区99| 色五月在线观看| 另类 在线| 99在线观看视频| 天天撸夜夜爽| 精品色情一区二区三区四区| 国产 亚洲 在线| 婷婷六月综合基地| tingtingseav| 97亚洲视频在线| 色婷五月天| av网址在线| 另类小说色婷婷| 亚洲天天综合| 丁香五月人妻熟女| 亚洲欧洲色色| 狠狠色丁香| 婷婷五月综合社区| 丁香视频| 99热亚州综合| 我淫我色婷婷五月天激情四射| 午夜天堂一区人妻| 成人精品在线观看| 99九九精品视频| 婷婷五月天国产在线播放| 激情五月婷婷老师| 狠狠操在线视频| 色五月久久成人婷婷| 色婷婷五月影视| 亚洲av成人在线| 六月丁香停| aV欲望人妻中文字幕| 九月婷婷人人操人人舔人人爱| 五月丁香影院| av国产精品| 99热这里只有精品首页| 99视频久久| 婷婷狠狠18禁久久| 亚洲VA口| 99精品在这里| 深爱激情网五月天| 婷婷五月天激情AV影院| 五月的丁香六月的婷婷| 99热在这里只有免费精品| 色婷婷五月天激情| 少妇高潮一区二区三区99欧美| 狠狠爱婷婷爱| 五月丁香婷婷综合视频| 久热精品在看| 婷婷六月天| 激情综合九| 好吊兆人妻| 亚洲三A| 国产乱人偷精品人妻A片| 狠狠干综合| 五月丁香六月婷婷网| 日韩成人免费电影| www.婷婷五月天.com| 超碰色色综合| 五月婷婷综合网| 亚洲中文乱字字幕在线永久| 丁香五月婷婷在线观看| 久久这里只| 日日狠狠久久偷偷四色综合免费| 国产精品色一哟哟| 五月丁香啪啪啪啪| 天天做天天要天天爽| 五月婷婷六月丁香激情综合网| 狠狠夜夜五月丁香| 五月丁香激情综合啪| 热九九在线| 黄色aaaaa| 亚洲五月天,激情视频| 色色色色色热| 永久无码色| 亚洲思思热久| 99er日韩| 五月丁香网视频| 婷婷月五天在线在线看| 婷婷色婷婷亚洲成人| 四月婷婷五月色综合| 99色色爰| 狠狠做五月| 99热这里只有精品268| 天天噜天天插| 五月天天天综合| 5月色婷婷| 深爱 五月天| 99r久久这里只有精品| 99久久这里只有精品免费官网| 99热这里只有精品21| 青青草搞屄视频网站| 婷婷激情综合无月| 婷婷舔| 综合在线丁香五月| 激情二色月| 婷婷五月天免费| www.亚洲激情| 五月丁香龟婷婷| 婷婷欧美激情| 久久免片| 六月婷婷综合| 久碰婷婷视频| 影音先锋噜一噜| 综合色播| 婷婷激情六月| 四川BBB搡BBB搡多人乱亂| 国产毛片精品一区二区色欲黄A片 色噜噜狠狠色综无码久久合欧美 国产AV一区二区三区最新精品 | 久久久av久av久片一区二区| 婷婷五月色播天| yw国产AV| 亚洲中文AV网站| www. 五月. com| 婷婷五月丁香香蕉| 人妻视频在线| PORNY九色9l自拍视频成人| 久久婷综合| 激情小说五月天社区丁香| 丁香无五月网| 深爱激情AV| 欧美噜一噜| 永久地址 色| 青草青青草| 久久免费精彩视频| 久久婷婷国产| 超碰久热| 一本大道嫩草AV无码专区| 色九区| 精品视频二级九九| 五月丁香综合久久夜夜| 激情丁香久久久久久| 色情五月天丁香社区| 99热国产精品| 免费国产VA国产免费| 婷婷黄色五月天在线视频| 九九婷婷五月天影视| 日韩操| 婷婷五月情| 久久婷婷色综合| 亚洲色五月| 麻豆AV一区二区三区| 国产一级视频a| 色五月美女| 狠狠久久婷婷| 91丨九色丨丰满人妖| 99久热在线精品| 激情99。| 日本性激情色播| 99re热视频这里只精品5| www.婷婷| 久99热| AA片在线观看视频在线播放| 超碰人人摸人人操| 伊人激情网| 99综合自拍| 激情五月婷婷综合| 这里只有在线精品| 狠狠干五码| 色日本五月天| 大香蕉网站,大香蕉综合| 日韩aaaaa| 97夫妻超碰| 色色97丁香婷婷五月天| 色欧美影院| 综合玖玖性爱免费视频| 婷婷区日本| 亚洲情a| 无码99| 日本99热| 99色热| 欧美日韩国产成人在线| 人人性久久| 婷婷五月69| 99热在线中文字幕| 狠狠色综合网站久久久久| 超碰在线观看9| 亚洲操B| 色婷婷性爱网| 婷婷丁香先锋资源网站| 91操片| 天天拍夜夜撸| 日日操,天天操| 5五月综合网亚洲| 亚洲精品视频在线| 亚洲色五月| 性爱五月婷| 热久国产| 久热2025无码| 久久婷婷色五月| 日韩淑女人妻luan伦激情精品一区二 | 日日鲁鲁夜夜爽爽| 色色色免费视频| 久操大| 国产成人精品一区二区三区视频 | 九九av| 五月天激情小说| 免费观看2018www黄色操逼网站| 九热精品| 激情五月婷婷网在线观看| 激情五月少妇| 大香蕉天堂| 99精品偷自拍| 97超碰色| 色色丁香五月天| 丁香五月视频在线观看| 人人爱人人摸人人澡| 啪啪激情综合| 激情五月婷婷| 操操操91| 婷婷操逼| 丁香五月天激情小说| 激情五月天社区| 99精在线| 综合久久十三| 日韩AV在线免费观看| 综合五月天亚洲婷婷| 99热99这里只有精品| 丁香久久综合| 女人被躁到高潮嗷嗷叫小| 亚洲成人在线观看网址| 五月丁香福利| 深爱开心五月天| 婷婷五月色天| 99热久| www.婷婷久久五月天| 97人人操| 五月青青草综合| 激情六月天婷婷| 99性色| 岛囯综合激情网| 激情六月婷婷| 日日鲁鲁夜夜爽爽| 五月丁香综合激情| 日日做A爰片久久毛片A片英语| 九九色中文| 激情久久久久| 五月丁香久久激情网| 九九热在线视频| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 婷婷亚州综合| 五月丁香婷婷色| 婷婷五月激情在线| 丁香六月激情| 亚洲欧美日韩VIP| 黑人无码一区| 五月婷婷播| 综合色色色| 图片区 小说区 区 亚洲五月| 91碰操| 激情五月天婷婷| 开心五月综合| 91精品久久久久久久| 伊人五月婷| 五月丁香激情婷婷| 伊人超碰| 啪色综合| a网站免费观看| 色99在线看| 色婷婷最爱五月| 婷婷五月影院| 丰满少妇乱A片无码| 欧美人人女女精品综合五月天| 777久久精品| 国产激情综合五月久久| 四川女人毛多水多A片| 亚洲综合成人网站| 色五月丁香总合网| 色五月激情五月天| 思思久久99热只有频精品66| 超热久碰.com| 这里只有视频精品| 色情成人五月天| 99精品国产在热久久| 另类 在线| 亚洲五月丁| 五月婷婷久久大香蕉| 岛国在线观看91| 久久婷.com| 激情综合亚洲色婷婷五月| 精品激情| 大香蕉久久伊人网| 婷婷丁香社区网| 婷婷五月丁香香蕉| 国产99久久久国产精品免费看| 伊人大香蕉在线视频| 5月丁香婷婷| 激情综合色婷婷啪啪六月天| 69超碰在线| 五月天堂婷婷| 天堂AV在线看| 精品人妻一区二区三区四区不卡在| 久久精品日| 激情丁香久久| 激情网五月天| 九九亚洲| 九九综合伊人| 99热12| 丁香六月婷婷| 加勒比日本一区二区三区| 五月丁香婷婷久久| 99九九99九九九视频精彩| 亚洲天堂婷婷| 久久五月婷婷电影| 丁香色婷婷五月天| 日韩中文字幕| 91黄址| 亚洲激情综合免费| 99热国品| 久久9久久| 久热中文字幕在线线观看| 中文字幕在线观看视频www| 久久久九九视频精品18| 久久只有精品| 成人丁香色| 五月天久久小说| 丁香六月婷婷综合激情欧美| 欧美丁香五月夫妻天| 亚洲网站观看视频| 久久久中文| 婷婷无码五月天| 99在线精品视频| 91一起操| 日日爽日日| 涩五月婷婷| 色婷五月天| 婷婷五月天久久久| 丁香五月天啪啪| 久久九色| 五月在线| 久久婷婷五月综合色欧美| 99啪啪| 亚洲操操操| 五月婷婷色色爱| 亭亭玉立国色天香| 五月天婷婷综合网| 一本婷婷丁香久久| 深爱五月激情综合| 操逼六区| 色色草97| 人人舔人人色人人高潮| 九九色人| 丁香色五月AV在线| 伊人婷婷五月| 99爱视频在线观看| 97超碰在线免费观看| 久久婷婷五月综合啪| 国产做A爰片毛片A片美国| 亚洲在线操| 色色网站在线| 懂色av粉嫩av蜜臀av| 婷婷五月激情四月综合| 婷婷色片| 婷婷五月综合色小姐小说| 日韩一66精品| 五月丁香香蕉| 9久久精品视频| 天天天天天天天操| 国色天香成人网| 婷婷的99视频网站| 亚洲日日日| 九月丁香八月婷婷加勒比| 丁香五月综合久久八| 色碰碰| 久艹伊| 五月丁香六月婷婷久久久综合| 日产精品一线二线三线芒果| 色五月成人| 免费视频99| 中文AV网站| 六月婷婷狠狠色在线观看| 丁香九月婷婷| 97色色婷婷五月天| 婷婷五月天欧美| 色色色五月天婷婷| 日韩人妻无码一区二区| 九九综合| www91在线| 亚洲视频伍月婷婷| 六月婷婷毛片| 五月天色婷伊人| 色五月婷婷色| 九九色大香蕉| 天天综合在线网| 99视频综合| 六月色色综合| 999热这里只有精品| 色五月天堂| 九九热最新| 色婷狠狠| 亚洲性色XXXXX| EEUSS鲁片一区二区三区| 久er免费视频| 久久在这里99| 欧美天天搞| 人人妻久久妻| 啪啪日本欧美| 丁香婷婷五月天色播| 激情五月婷婷| 超碰av在线| 五月丁香激情婷婷| 婷婷久久影院| 天天色色天天| 热99玖玖99玖玖99九九| 色欲五月天| JAPANRCEP老熟妇乱子伦视频| 337p大胆噜噜噜噜噜91Av| 久久综合中文字幕| 欧美日韩五月婷婷| 中文字幕乱轮| 国内精品99| 《》【无码】想被搞到爽AV应募而来的超M素人 西纯子 10musume-011723-01 | 伊人干综合| 成人电影AV在线观看| 综合网亚洲| 婷婷基地成人五月天| 婷婷五月天美女视频| 久久精品凹凸分类| 五月天开心成人网| 国产做爰视频免费播放| 亚洲国产婷婷色五月| 午夜成人天堂久久无码日韩久久| 久久9热| 丁香五月婷婷AV在线| 日韩AV中文字幕在线| 热热久久99| 九九综合九色欧美狠狠| 亚洲九九在线| 男同91| 深爱激情九九五月天 | 欧美丁香婷婷五月| 久久33视频| 日本五月视频| 九久久九精品视频| α久久| 亚洲 在线 另类|