欧美黑人又粗又大的性格特点,国产农村妇女aaaaa视频,欧美高清精品一区二区,好爽又高潮了毛片免费下载

電池性能提升遇到瓶頸的分析

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2019年05月05日  

新能源汽車之所以沒有完全普及,主要受制于動(dòng)力電池產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本。下面先從物理和化學(xué)途徑聊一下動(dòng)力電池性能提升空間,然后就提出你可能忽略的它。

物理途徑

1)圓柱電池

目前最成熟的技術(shù)就是18650電池,即通常所說的5號(hào)電池。特斯拉汽車的動(dòng)力電池就是由7623顆5號(hào)電池串并聯(lián)組成。圓柱形電池由自動(dòng)化設(shè)備卷繞而成,生產(chǎn)效率高,生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化,普及率高。但是圓柱形電池也有其天生缺陷,因?yàn)轶w積小,所以單體容量較小,且在高強(qiáng)度放電時(shí),發(fā)熱量大;使用壽命短,電池循環(huán)次數(shù)在1000次左右。

針對(duì)18650電池的缺點(diǎn),特斯拉采取增大電芯尺寸的方式加以改進(jìn),例如特斯拉Model3中用20700替代18650電芯,20700電池增加的尺寸大概為10%,而體積和能量?jī)?chǔ)存提升了1.33倍。20700電芯量產(chǎn)后,其動(dòng)力電池包能量密度增加3-4%,成本下降5-10%。可見,圓柱電池的發(fā)展已經(jīng)做到極致,再往上提升的空間不大。

2)方形電池

方形鋰電池,顧名思義,其形狀為方形,方便疊加,也方便置于汽車之中。其外殼通常是鋁制殼或鋼制作殼。其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能量密度高,國(guó)內(nèi)普及率高。方形電池多采用卷繞式或疊片式工藝,制造效率高,安全性好。隨著新能源汽車工業(yè)的發(fā)展,未來新能源汽車也將如現(xiàn)在的常規(guī)能源汽車一樣大規(guī)模生產(chǎn),這就涉及到標(biāo)準(zhǔn)化問題?,F(xiàn)在的傳統(tǒng)燃油汽車,大多數(shù)零部件大多采用標(biāo)準(zhǔn)件,全球通用,這樣一來不僅降低了制造成本,也降低了研發(fā)成本。未來的大趨勢(shì)是全球采取統(tǒng)一尺寸,統(tǒng)一規(guī)格的方形電池。這將極大的推動(dòng)動(dòng)力電池的發(fā)展。降低動(dòng)力電池的生產(chǎn)成本及研發(fā)成本,推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的研究成果也證明:圓柱形電池進(jìn)一步降低成本的空間很小,而方形電池則有很大的潛力。

3)軟包電池將如現(xiàn)在的常規(guī)能

軟包電池,又稱聚合物鋰電池,其內(nèi)部使用高分子膠態(tài)或固態(tài)電解質(zhì),區(qū)別于電解液。其電池形狀不固定,可以根據(jù)實(shí)際需求制作成各種形狀。目前在蘋果手機(jī)電池中廣泛使用。軟包電池目前價(jià)格昂貴,主要因?yàn)楦叻肿与娊赓|(zhì)成本較高,其外包裝材料不同于普通電池,為鋁塑復(fù)合膜。其正負(fù)極材料與傳統(tǒng)鋰電池一樣。

由于采用鋁塑膜包裝,其安全性能得到較好提升,發(fā)生安全問題時(shí),軟包電池一般會(huì)鼓氣裂開,而不會(huì)發(fā)生爆炸;軟包電池的優(yōu)點(diǎn)還包括:質(zhì)量輕、自耗電小、循環(huán)壽命長(zhǎng)等。但是,軟包電池也有缺點(diǎn),比如一致性差,成本高,容易漏液。作為一種新型動(dòng)力電池,軟包電池未來提升空間很大。

化學(xué)途徑

1)高鎳NCM與NCA正極材料在未來大規(guī)

正極材料是動(dòng)力電池能量的短板,只要正極材料比容量提高就能提高電池能量密度。正極材料的比容量一般為100-200mAh/g,而石墨負(fù)極材料的比容量高達(dá)400mAh/g。采用高容量的正極材料,能夠讓負(fù)極、隔膜、電解液用量之間的搭配更加完美,電池最終能量密度的提升直接取決于正極材料比容量的提升。動(dòng)力電池能量密度突破的關(guān)鍵就在于正極材料。

目前國(guó)內(nèi)NCM111和NCM523型三元正極材料產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn),并開始大規(guī)模使用,而新型622NCM則已逐步在部分動(dòng)力電池企業(yè)中推廣,未來將逐步拓展至811NCM以及NCA材料。當(dāng)然三元鋰電池也有自己的瓶頸,它的正極理論比容量的最大值是300mAh/g,達(dá)到300mAh/g就已經(jīng)是極限。三元鋰電池是目前動(dòng)力電池廠商主攻的方向,未來將有新型的正極材料系統(tǒng)。

2)硅碳負(fù)極

動(dòng)力電池的負(fù)極材料主要是硅碳負(fù)極,即在石墨材料加入硅,其理論能量密度高達(dá)4200mAh/g。例如,特斯拉在Model3中采用了新型硅碳負(fù)極材料,特斯拉在傳統(tǒng)石墨負(fù)極材料中加入10%的硅,使其能量密度達(dá)到550mAh/g以上。國(guó)內(nèi)貝特瑞公司研發(fā)的S1000型號(hào)硅碳負(fù)極材料的比容量更是高達(dá)1050mAh/g。負(fù)極材料目前沒有技術(shù)瓶頸,完全能滿足動(dòng)力電池的各種需求。

3)隔膜

隔膜在單體電池上主要用來隔開正負(fù)極,讓電解液能夠通過隔膜在正負(fù)極之間交換物質(zhì)。受制于電池體積所限,以及提高電池能量密度的要求,動(dòng)力電池隔膜需要盡量輕、薄。隔膜性能決定了電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池容量、安全性能等。優(yōu)質(zhì)隔膜對(duì)提升電池性能作用巨大。

隔膜技術(shù)有干法與濕法兩種制造工藝,干法成本較低但只適合小功率電池,濕法成本高但能適合大功率電池。早期,動(dòng)力電池主要采用干法隔膜,目前濕法隔膜開始推廣使用,預(yù)計(jì)2020年干濕法薄膜技術(shù)各占一半,分別應(yīng)用于中低端與高端領(lǐng)域。隔膜工藝的核心技術(shù)掌握在日本旭化成公司手中。中國(guó)有大量企業(yè)生產(chǎn)隔膜,但無核心技術(shù)。旭化成干法現(xiàn)在可量產(chǎn)12微米隔膜,濕法可量產(chǎn)6-7微米。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多只能生產(chǎn)干法20-40微米隔膜。對(duì)比與隔膜行業(yè)世界一流水平企業(yè)的差距,我國(guó)企業(yè)應(yīng)該引進(jìn)先進(jìn)工藝設(shè)備,苦練內(nèi)功,力爭(zhēng)取得突破。

4)新型電解液LiFSI

鋰電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體。一般由鋰鹽和有機(jī)溶劑組成。電解液在鋰電池正、負(fù)極之間起到傳導(dǎo)離子的作用,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽、必要的添加劑等原料,在一定條件下、按一定比例配制而成的。

鋰電池主要使用的電解質(zhì)是六氟磷酸鋰。用含氟鋰鹽制成的電池性能好,無爆炸危險(xiǎn),適用性強(qiáng)。在鋰電池電解質(zhì)中添加LiFSI后,可提高離子導(dǎo)電率及電池充放電特性。比如,反復(fù)充放電300次后,1.2MLiPF6的情況下放電容量保持率會(huì)降至約60%,而在1.0MLiPF6中添加0.2MLiFSI后,保持率可超過80%。目前LiFSI已經(jīng)進(jìn)入商用,用此種電解質(zhì)廢棄電池處理工作相對(duì)簡(jiǎn)單,對(duì)生態(tài)環(huán)境友好,因此該類電解質(zhì)的市場(chǎng)前景十分廣泛。

那么你設(shè)計(jì)的時(shí)候可能少考慮了它。

一、SEI膜是什么,怎么形成的

上世紀(jì)70年代,人們?cè)谘芯夸嚱饘俣坞姵貢r(shí),發(fā)現(xiàn)在金屬鋰負(fù)極上覆蓋著一層鈍化膜,這層膜在電池充放電循環(huán)中起著非常重要的作用,因此開展了廣泛的研究并出現(xiàn)幾種理論,這些理論中SEI結(jié)構(gòu)模型(固體電解質(zhì)界面膜)接受度較高,因此把這層鈍化膜稱為SEI膜。我們知道在鋰離子電池(LIB)工作過程中,由于電解液處于穩(wěn)定電化學(xué)窗口外的低電位下,電解液(溶劑)主要發(fā)生單/雙電子反應(yīng)分解,會(huì)在陽極表面形成薄的界面層-固體電解質(zhì)界面膜(SEI膜),圖1是比較形象的SEI膜結(jié)構(gòu)的示意圖,電解液分解產(chǎn)物沉積在電極的表面,靠近電極一側(cè)以碳酸鋰等無機(jī)物為主,而靠近電解液一側(cè)則聚集較多的烷基脂鋰等大分子產(chǎn)物,因?yàn)镾EI膜存在這樣的組分分布而形象的用“雙層”模型來描述。理想的SEI形成了一個(gè)保護(hù)膜,允許鋰離子的傳輸,并防止電解液進(jìn)一步分解(電子絕緣),因此SEI膜的形成和性質(zhì)對(duì)電池的性能有很大的影響。

1.jpg

圖2是鋰離子電池中陰極、陽極和電解液熱力學(xué)穩(wěn)定的氧化還原電對(duì)電子能量。圖中μA和μC分別為陽極和陰極的電化學(xué)電位。電解液的穩(wěn)定窗口是LUMO和HOMO的能量之差,此窗口為Eg。正負(fù)極之間壓差盡可能高能夠增加能量密度,但是如果μA高于LUMO能量,那么它將還原電解液,同樣,如果μC低于HOMO能量,它將氧化電解液。鋰離子電池中使用的有機(jī)電解液的氧化電位4.7V(vsLi/Li+),還原電位接近1.0V(vsLi/Li+),鋰離子嵌入石墨的電位0-0.25V,低于電解液的還原電位,因此在充電過程中,石墨電極的電位低于電解液穩(wěn)定窗口,電解液會(huì)在石墨表面分解,形成SEI膜,從而防止電解液的持續(xù)分解。

2.jpg

隨著檢測(cè)手段的發(fā)展,SEI膜的形成過程慢慢的清晰起來。結(jié)合先進(jìn)的表征手段,這里總結(jié)了常規(guī)電解液條件下(EC-DMC/LiPF6)SEI膜在鋰金屬表面形成的主要反應(yīng)(方程式4-14)。關(guān)于SEI膜的形成過程,有兩個(gè)不同的理論,一個(gè)理論認(rèn)為高電位下發(fā)生單電子反應(yīng),低電位時(shí)發(fā)生多電子反應(yīng):在低電位下,通過進(jìn)一步還原陽極表面預(yù)先存在的含鋰的塊狀沉淀物,或在低電位下電解質(zhì)中鋰化合物完全還原,生成致密的鋰化合物;另一個(gè)理論認(rèn)為在高電位下電極表面沒有沉淀物,電子可以不受干擾的直接轉(zhuǎn)移到電解液中,在較高電位下誘導(dǎo)形成致密的化合物。不管是哪一種理論,最終產(chǎn)物結(jié)構(gòu)都是大致相同的,SEI膜中的主要成分包括SP3型雜化碳,RCO(醇、醚類),羧基化合物、酯類,ROCO(草酸鹽),RCO3(碳酸脂、碳酸鹽類)LiF等,另外烷基鋰,鋰的氧化物,磷氟氧的鋰鹽化合物也可能存在。

3.png

二、SEI膜有什么作用

理想的SEI膜具有高電阻、高鋰離子選擇性和高鋰離子透過率,具有高的強(qiáng)度、對(duì)膨脹和收縮有耐受性(機(jī)械性能好),在電解液中不溶解,并且能夠在寬的溫度范圍和電位下穩(wěn)定。SEI膜的性質(zhì)對(duì)電池的性能具有重要的影響:首先,在首次循環(huán)過程中,會(huì)形成SEI膜消耗部分鋰源并發(fā)生電解液的分解,從電池生產(chǎn)的角度來說,這個(gè)步驟會(huì)產(chǎn)生較多的氣體,因此需要設(shè)計(jì)合理的生產(chǎn)工藝防止氣體影響電極浸潤(rùn)和電化學(xué)反應(yīng),從電化學(xué)性能的角度來說,SEI膜的形成會(huì)帶來首次庫倫效率低的問題,但是形成了穩(wěn)定的SEI膜后,能夠防止電解液的進(jìn)一步分解,實(shí)現(xiàn)鋰離子選擇性并具有高的鋰離子透過率,對(duì)于目前的主流負(fù)極石墨來說,不僅能夠防止溶劑分子共嵌入導(dǎo)致石墨層的剝離,還能提高電極的循環(huán)穩(wěn)定性,因此理想的SEI膜對(duì)電池的循環(huán)壽命、庫倫效率和安全性都會(huì)產(chǎn)生有益的影響;如果形成的SEI膜不穩(wěn)定,在后續(xù)的循環(huán)中會(huì)造成SEI膜破裂,暴露出新的未鈍化電極表面,導(dǎo)致電解液在這些新的未鈍化表面分解重新形成SEI膜,并且在電池循環(huán)期間重復(fù)這個(gè)過程,不斷消耗鋰離子導(dǎo)致電池容量持續(xù)降低,相應(yīng)的SEI不均勻和反復(fù)生成帶來較高的電阻并阻礙鋰離子的轉(zhuǎn)移,由此不僅帶來低的庫倫效率,也會(huì)嚴(yán)重影響電池的循環(huán)和倍率性能。另外,鋰鹽的沉積不能適應(yīng)這樣的電極表面變化,就會(huì)發(fā)生非均勻沉積,形成鋰枝晶帶來安全隱患,如圖3。

4.png

總的來說,SEI膜具有保護(hù)電極,防止電解液分解和實(shí)現(xiàn)鋰離子篩選透過的作用,對(duì)電池的循環(huán)穩(wěn)定性、庫倫效率、倍率性能和安全性都有影響。研究SEI膜的主要目的之一是為了在初始循環(huán)中得到穩(wěn)定的SEI膜,從而實(shí)現(xiàn)電池性能的進(jìn)一步提高。不同的電極材料,對(duì)SEI膜的組分和結(jié)構(gòu)需求會(huì)不同,針對(duì)性的研究是非常必要的。比如硅基負(fù)極因?yàn)榫哂懈叩睦碚撊萘慷型蔀橄乱淮?a href="http://m.jydy88.com/keywords/gaomidu/" style="color:#a98326">高能量密度電池的首選材料,特斯拉Model3上采用人造石墨中加入10%的硅基材料作為動(dòng)力電池負(fù)極,電池能量密度可達(dá)300wh/kg。日本GS湯淺公司的硅基負(fù)極鋰電池成功應(yīng)用在三菱汽車上;日立麥克賽爾宣布已開發(fā)出可實(shí)現(xiàn)高容量的硅負(fù)極鋰電池。國(guó)內(nèi)的企業(yè)深圳貝特瑞和江西紫宸都已推出多款硅碳負(fù)極材料產(chǎn)品,其他企業(yè)都展開了對(duì)硅碳負(fù)極體系的研發(fā)和生產(chǎn)。但是,硅基材料因?yàn)榇蟮捏w積膨脹而難以形成穩(wěn)定的SEI膜造成循環(huán)效率低下依然是一個(gè)挑戰(zhàn),通過提高SEI膜的穩(wěn)定性改善其循環(huán)性能是有效的,從電解液添加劑的角度輔助形成穩(wěn)定的SEI膜和人工SEI膜也是目前研究比較多的解決策略。

三、SEI膜的主要影響因素

從電池生產(chǎn)的角度來說,化成是非常重要的工步,大約占電池生產(chǎn)成本的6%,這一步是SEI膜的主要形成步驟,決定了活性鋰損失量,電解液分解量和SEI膜的性質(zhì),也對(duì)電池的循環(huán)壽命有決定性的影響。不同的SEI膜反應(yīng)動(dòng)力主要受到電流密度和溫度的影響,在大的化成電流密度下(電池首次循環(huán)電流密度),形成的SEI膜具有多孔的特點(diǎn),并且其電子電導(dǎo)率和離子電導(dǎo)率都較高(SEI膜電子電導(dǎo)率高則難以起到保護(hù)電解液不進(jìn)一步分解的作用);而在小電流密度下(C/20-C/5),形成的SEI膜密度更高且電子電導(dǎo)率更低,離子電導(dǎo)率更高,這也是電池生產(chǎn)過程中傾向于使用小電流密度化成的原因。除了電流密度,提高溫度也利于形成更為穩(wěn)定的SEI膜。當(dāng)然,降低化成的電流密度意味著更長(zhǎng)的生產(chǎn)周期和更高的生產(chǎn)成本,這里從SEI膜形成的角度,總結(jié)了以下幾種降低成本的方法:1.在電解液中加入成膜添加劑,從而利于更快/更均勻的形成SEI膜;2.對(duì)陽極表面改性或采用具有更好浸潤(rùn)性的粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑從而減少電極的浸潤(rùn)時(shí)間提高浸潤(rùn)性;3.在非SEI膜形成關(guān)鍵電位采用更大的電流密度化成,這就要求針對(duì)性的研究電壓對(duì)SEI膜的影響,并根據(jù)電池體系設(shè)計(jì)相應(yīng)的化成程序;4.通過升高溫度來提高電極浸潤(rùn)性并促進(jìn)SEI膜的形成。除了上面提到的電流密度和溫度外,還有一些因素會(huì)對(duì)SEI膜造成影響。

四、電壓對(duì)SEI膜形成的影響:

不同電壓下主要反應(yīng)不同,因此構(gòu)成SEI膜的產(chǎn)物不同,大量的電解液分解反應(yīng)發(fā)生在低電壓范圍(如高度有序石墨:0.8V-0.2VvsLi/Li+;氧化端面硅薄膜:0.7V-0.2VvsLi/Li+),這里以硅薄膜半電池為例,詳細(xì)的介紹不同電壓下SEI膜的形成和主要組分。OCV-0.8V:此電壓范圍內(nèi)無明顯的變化,說明氧化端面依然以SiO2的形式存在,這與EDP模型是吻合的,說明電位在0.8V以上時(shí),硅基電極表面和電解液都沒有劇烈的反應(yīng)發(fā)生。0.7V:電壓降至0.7V,XPS探測(cè)到代表LixSiOy中的Si2p和O1st峰強(qiáng)增大,而SiO2峰強(qiáng)減弱,說明表面部分鋰化形成LixSiOy(鋰化產(chǎn)物應(yīng)包括LixSi和SiO2,及最初的鋰化產(chǎn)物L(fēng)iSix),其密度稍低,且阻抗較大,當(dāng)電位到達(dá)0.7V,端面氧化硅開始發(fā)生鋰化反應(yīng),大量生成LixSiOy和LixSi,這一產(chǎn)物構(gòu)成了緊貼在硅電極表面的SEI膜層主要組分。0.6V:從0.6V開始,電解液分解并伴隨大量的LiF出現(xiàn)形成了SEI膜的無機(jī)層,其成膜位置在已形成的LixSiOy上,其密度較大。0.3V:由于具有更高鋰化程度的Li4SiO4的形成,LixSiOy的含量減少,而SiO2的含量進(jìn)一步減少,這里認(rèn)為二氧化硅用于形成LixSiOy和Li2O,此時(shí),Li2O開始形成。0.2V:0.2V時(shí)氧化鋰的含量上升,此時(shí)底層SEI膜電子密度降低,LixSiOy和SiO2的含量未見顯著變化。研究表明不同電位下的分解/鋰化反應(yīng)產(chǎn)物(SEI膜組分)不同,這也是提出采用電位控制SEI膜形成的基礎(chǔ)。總結(jié)各個(gè)電位下的SEI膜主要組分及結(jié)構(gòu)如圖4:

5.png

五、負(fù)極材料對(duì)SEI膜形成的影響:

不同材料的影響:不同的材料形成的SEI膜主要組分是不同的,比如硅基材料表面除了會(huì)形成碳酸鋰、氟化鋰和烷基脂鋰等產(chǎn)物之外,還會(huì)有LixSiOy等硅/氧化硅鋰化得到的產(chǎn)物,因此SEI膜的性質(zhì)和特點(diǎn)也不盡相同。由于石墨負(fù)極應(yīng)用歷史較長(zhǎng),因此研究也比較深入,下面針對(duì)石墨負(fù)極特點(diǎn)詳細(xì)討論負(fù)極材料對(duì)SEI膜的影響。

石墨結(jié)構(gòu)的影響:影響石墨表面SEI形成的主要結(jié)構(gòu)因素包括:晶粒尺寸,端基面比(石墨微晶中,存在兩種不同的表面分別是基面和端面,平行于石墨片層的表面稱為端面,垂直于石墨片層的為端面,圖5),孔結(jié)構(gòu)和結(jié)晶度。同樣質(zhì)量條件下,小顆粒的比表面更大,會(huì)存在更多的端面,相應(yīng)的形成SEI膜的區(qū)域也會(huì)更大,由于端面具有比基面更高的活性,電解液在端面和基面的分解是不同的,并且優(yōu)先發(fā)生與端面;而缺乏端面的石墨也更容易因?yàn)樾纬傻腟EI膜不足以防止溶劑共嵌入而發(fā)生剝離。

7.jpg

表面官能團(tuán)的影響:表面官能團(tuán)能通過影響電解液的浸潤(rùn)性,交換電流密度和電位來影響SEI膜的形成,如石墨表面存在含氧官能團(tuán)時(shí)會(huì)提高電解液的分解電壓并促進(jìn)SEI膜在嵌鋰之前形成,這些含氧官能團(tuán)能夠成為電解液分解的活性位點(diǎn)和SEI膜的成核位置,缺乏含氧官能團(tuán)則不利于電解液的分解成膜造成石墨層的剝離。

電解液及添加劑對(duì)SEI膜形成的影響:

如圖6,石墨在電解液中會(huì)被電解液成分包圍,采用EC作為電解液溶劑時(shí),更易于在其表面形成穩(wěn)定的SEI膜(圖6,C-端面與基面的SEI膜結(jié)構(gòu)差異),而采用PC作為電解液溶劑會(huì)造成石墨片層的剝離,從而影響其循環(huán)性能,目前認(rèn)為造成這一因素的原因可能是溶劑分子的體積效應(yīng),當(dāng)然采用PC能夠提高電池的高低溫性能,因此現(xiàn)在將PC作為添加劑使用。

8.jpg

a,石墨表面被電解液包圍;b,PC與鋰離子共嵌入石墨造成片層剝離(0.9VLi/Li+);c,石墨在EC溶劑中形成穩(wěn)定的SEI膜,基面SEI膜較薄而端面SEI膜較厚

采用電解液添加劑能夠有效的輔助SEI膜形成,改善電池的循環(huán)性能,目前常用的添加劑有FEC和VC,它們與EC從結(jié)構(gòu)上來說較為相近。VC在碳基電極中用的較多一點(diǎn),它的還原電位(1.05-1.4vsLi/Li+)比EC(0.65-0.9vsLi/Li+)和PC(0.5-0.75vsLi/Li+)要高,會(huì)較早的分解形成SEI膜從而防止石墨層的剝離和電解液的過度分解,但是EC的分解必不可少,因?yàn)閂C的還原產(chǎn)物并不是特別穩(wěn)定。FEC在硅基負(fù)極和氧化物負(fù)極中使用的也比較廣泛,其發(fā)生開環(huán)反應(yīng)得到乙烯基碳酸鋰,氟化鋰等能夠起到穩(wěn)定SEI膜的作用,因此對(duì)于體積變化大的負(fù)極能夠顯著的改善循環(huán)性能,工業(yè)上使用的電解液(輔助成膜)添加劑種類非常多,需要配合不同的化成程序,主要目的都是形成穩(wěn)定的SEI膜從而優(yōu)化電芯的性能。

六、SEI膜研究的難點(diǎn)

目前的SEI理論應(yīng)用比較廣泛,但是我們對(duì)它的了解依然有限,尤其是關(guān)于SEI膜的形成和如何影響電池性能的部分,還需要進(jìn)一步的研究。一方面,SEI膜的形成過程非常復(fù)雜,不同的電極材料、電解液組分、電壓范圍等都會(huì)影響其形成反應(yīng)和產(chǎn)物,因?yàn)闅怏w產(chǎn)物的存在,為定量分析帶來了困難;另一方面,目前的研究手段包括XPS、XRD、FTIR、STM難以實(shí)現(xiàn)原位的觀察和研究,非原位研究則面臨電池拆解后界面清潔和保存的問題,因此有必要設(shè)計(jì)專門的原位檢測(cè)手段來研究界面的反應(yīng)過程。從研究對(duì)象來說,用于研究SEI膜的電極往往采用傳統(tǒng)的均漿法制備,其中包括了導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑,這些因素對(duì)于SEI膜的形成和組分是否有影響,早期的研究結(jié)論需要進(jìn)一步的論證,目前通過采用純活性材料的薄膜作為電極來減少干擾因素是比較可行的方法。從影響因素來說,電池工作溫度環(huán)境,電解液組分、比例、添加劑,電極材料、電極制備,化成步驟設(shè)計(jì)等都會(huì)影響SEI膜的形成,這樣為不同的SEI膜研究橫向?qū)Ρ葞砝щy,難以歸一化分析,只能說目前大部分研究結(jié)論表明SEI膜的形成主要是電解液中EC、DMC/DEC等溶劑和鋰鹽在電極表面發(fā)生分解,得到烷基脂鋰、碳酸鋰、氟化鋰等產(chǎn)物沉積在電極表面構(gòu)成了SEI膜。當(dāng)然,考慮到SEI膜在電池中的重要作用,對(duì)它的研究不可能因?yàn)榇嬖诶щy就此不前,隨著科技的發(fā)展和進(jìn)步,越來越先進(jìn)的手段被用于電池界面的研究和分析(圖7,過去10年對(duì)SEI膜的認(rèn)識(shí)和模型),基礎(chǔ)的研究顯示出非常重要的價(jià)值,為將來人工調(diào)控SEI膜組分和結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。

Figure7過去10年對(duì)陽極表面SEI膜的認(rèn)識(shí)和相應(yīng)的模型

9.jpg

七、總結(jié)與展望

分子動(dòng)力學(xué)(MD)和密度泛函理論(DFT)計(jì)算被用于幫助理解SEI膜形成和組分與電解液的關(guān)系,分子動(dòng)力學(xué)能夠解決電解液中組分眾多帶來的疑惑,通過擴(kuò)展AIMD,APPLE&P等可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)表面氧化還原反應(yīng)的模擬并添加極化作用影響。密度泛函理論相對(duì)來說更加嚴(yán)格,在一個(gè)較小的范圍內(nèi)(受限于計(jì)算機(jī)能力)計(jì)算原子或分子體系中電子的分布。盡管計(jì)算模擬能夠?yàn)檠芯繋砀啾憬莺退悸罚荄FT和MD方法僅適用于埃-納米級(jí)的尺度,對(duì)于實(shí)際體系中的復(fù)雜電極目前也只能望洋興嘆,簡(jiǎn)化實(shí)際電極體系中的組分控制變量,聯(lián)合計(jì)算模擬的方法驗(yàn)證是比較可行的,理論和實(shí)際相互驗(yàn)證也是目前界面研究所需要的。開展SEI膜的基礎(chǔ)研究一大動(dòng)力就是為了實(shí)現(xiàn)原位沉積SEI膜的組分和結(jié)構(gòu)調(diào)控,從而在更短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)更均勻穩(wěn)定的SEI膜沉積,優(yōu)化電池的循環(huán)性能、庫倫效率和壽命等,對(duì)于這個(gè)問題可以說是雙管齊下,在研究SEI膜形成的同時(shí),人工SEI膜的研究也非?;馃?,曲線救國(guó)也不失為一條路(人工SEI膜的作用如圖8),不給SEI膜形成的機(jī)會(huì)直接在電極表面覆蓋人工SEI膜來維持電解液/電極界面的穩(wěn)定。

10.jpg

人工SEI膜的材料并不限于SEI膜原來的組分如碳酸鋰,氟化鋰等,目前用與人工SEI膜的材料包括金屬材料(如Ag,Cu),金屬鹽類(Li2CO3,LiCl),氧化物(Al2O3,SiO2),磷酸鹽(LiPON,AlPO4),氟化物(AlF3,LiF)和高分子聚合物。人工合成SEI膜的難點(diǎn)之一就是制備出均勻的薄膜層,傳統(tǒng)的濕法化學(xué)合成難以實(shí)現(xiàn)均勻沉積,因此原子層沉積(ALD)在這里更為實(shí)用,它不僅能夠得到原子級(jí)別的均勻薄膜還能在制備好的電極上直接成膜,在電極上成膜就能夠防止沉積影響電極內(nèi)顆粒間的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),如圖9。相比于裸表面電極,人工SEI膜的存在確實(shí)使電池在可逆容量,循環(huán)穩(wěn)定性,倍率性能,安全性等方面表現(xiàn)更優(yōu)秀,電池的綜合性能也能夠得到提高。盡管人工SEI膜表現(xiàn)出眾多的優(yōu)勢(shì),其規(guī)?;a(chǎn)和應(yīng)用還有很長(zhǎng)的路要走,畢竟ALD法沒有親民的成本優(yōu)勢(shì)。

11.jpg

陽極表面的SEI膜對(duì)電池的性能至關(guān)重要,想要進(jìn)一步提高電池性能SEI膜的相關(guān)研究分析必不可少,想要一層一層一層的剝開它的神秘面紗,還需要各位父老鄉(xiāng)親們一起努力呀。

相關(guān)產(chǎn)品

  1. <form id="ejezu"></form>

  2. 主站蜘蛛池模板: 开江县| 常德市| 伊人久久大香线蕉综合75| 人妻丰满熟妇aⅴ无码| 精品国产乱码久久久久久影片| 波多野42部无码喷潮| 日本免费视频| 孝昌县| 香蕉久久国产av一区二区| 林口县| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 新宁县| 六安市| 资兴市| 宿迁市| 抚松县| 肇庆市| 黎城县| 大地资源高清在线视频播放 | 国产成人一区二区三区| 龙门县| 国偷自产视频一区二区久| 欧美三级欧美成人高清| 中文在线资源天堂www| 无码人妻一区二区三区在线视频| 成全电影在线| 精品人伦一区二区三电影| 亚洲精品一区二区三区不卡| 女人脱了内裤趴开腿让男躁| 成人免费区一区二区三区| 怀化市| 黑人巨大精品欧美一区二区免费 | 和田市| 三穗县| 国产女人18毛片水真多| 人人妻人人澡人人爽精品日本 | 玉溪市| 国产精品白浆一区二小说| 99无码熟妇丰满人妻啪啪| 欧美人妻日韩精品| 樱花影院电视剧免费| 丝袜亚洲另类欧美变态| 亚欧成a人无码精品va片| 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 成全电影在线| 东宫禁脔(h 调教)| 免费人妻精品一区二区三区| 康马县| 宁蒗| 午夜精品久久久久久久久| 久久精品国产成人av| 成人做爰视频www| 赤城县| 成人永久免费crm入口在哪| 日韩一区二区三区精品| gogogo免费观看国语| 国产熟妇与子伦hd| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 三年在线观看大全免费| 成全视频在线观看免费| 色综合久久88色综合天天| 亚洲欧美一区二区三区| 国产熟女一区二区三区五月婷| 大连市| 嘉义市| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 99这里只有精品| 龙门县| 久久成人无码国产免费播放 | 新龙县| 午夜精品久久久久久| 成人网站免费观看| 曲水县| 中文字幕在线观看| 欧美深性狂猛ⅹxxx深喉| 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 三年在线观看高清免费大全中文| 中文久久乱码一区二区| 丰满熟妇被猛烈进入高清片| 娇妻玩4p被三个男人伺候电影| 国产av精国产传媒| 熟妇人妻一区二区三区四区| 人妻饥渴偷公乱中文字幕 | 台东市| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 丹棱县| 噶尔县| 海晏县| 桦南县| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 中文无码精品一区二区三区 | 午夜精品久久久久久| 洛南县| 如皋市| 亚洲熟伦熟女新五十路熟妇| 岢岚县| 少妇人妻丰满做爰xxx| 桑植县| 国产精品99精品久久免费| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 极品新婚夜少妇真紧| 成全高清视频免费观看| 51国产偷自视频区视频| 离岛区| 国产乱xxⅹxx国语对白| 稻城县| 欧美 日韩 人妻 高清 中文| 兖州市| 阿拉尔市| 精品无码一区二区三区久久| 国内老熟妇对白hdxxxx| 玛多县| 龙陵县| 最好看的2018中文在线观看| 躁老太老太騷bbbb| 99久久久国产精品无码免费| 商水县| 金门县| 介休市| 柳林县| 国产伦精品一区二区三区妓女下载 | 都昌县| 凌云县| 颍上县| 买车| 少妇脱了内裤让我添| 行唐县| 色欲av永久无码精品无码蜜桃| 国产精品无码天天爽视频| 老熟女高潮一区二区三区| 亂倫近親相姦中文字幕| 亚洲日韩精品一区二区三区| 怀宁县| 亚洲人成色777777精品音频| 中文毛片无遮挡高潮免费| 国产精品偷伦视频免费观看了 | 图片区 小说区 区 亚洲五月| 日日摸日日添日日碰9学生露脸| 黄龙县| 亚洲视频一区| 库尔勒市| 禄劝| 济宁市| 色综合久久88色综合天天| 精品乱子伦一区二区三区 | 永平县| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 久久久久久亚洲精品| 久久久久久久极品内射| 许昌县| 亚洲熟悉妇女xxx妇女av| 狠狠人妻久久久久久综合| 上犹县| 丝袜美腿一区二区三区| 国产日韩一区二区三免费高清| 免费观看黄网站| 国精产品一区二区三区| 极品新婚夜少妇真紧| 南乐县| 久久久久国产一区二区三区| 远安县| 国产精品亚洲lv粉色| 超碰免费公开| 厦门市| 国产精品久久久久久无码| 东乌珠穆沁旗| 苍井空张开腿实干12次| 国内老熟妇对白hdxxxx| 新巴尔虎右旗| 亚洲熟悉妇女xxx妇女av| 中文字幕一区二区三区乱码| 精品无人国产偷自产在线| 拉萨市| 国产欧美精品一区二区色综合| 济宁市| а√天堂www在线天堂小说| 准格尔旗| 灵川县| 国产精品成人3p一区二区三区| 人妻洗澡被强公日日澡| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 邻居少妇张开双腿让我爽一夜 | 成全电影大全第二季免费观看| 亚洲字幕av一区二区三区四区| 辽中县| 隆德县| 国产国语老龄妇女a片| 亚洲色成人www永久网站| 瑞丽市| 九龙县| 玩弄人妻少妇500系列视频| 罗山县| 谢通门县| 建德市| 波多野42部无码喷潮| 99久久婷婷国产综合精品电影 | 人与嘼交av免费| 国产无套精品一区二区三区| 永寿县| 青浦区| 平顶山市| 大地资源中文在线观看官网免费 | 尤物视频网站| 一区二区视频| 中文成人无字幕乱码精品区| 国产精久久一区二区三区 | 丰满女人又爽又紧又丰满| 察雅县| 欧美黑人又粗又大高潮喷水| 丰满少妇在线观看网站| 成全影院高清电影好看的电视剧| 国产精品国产三级国产专区53 | 屯昌县| 欧美黑人又粗又大高潮喷水| 国产国语亲子伦亲子| 午夜福利视频| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 国产一区二区三区精品视频| 精品少妇爆乳无码av无码专区 | 成人性生交大片免费看中文| 欧美乱大交| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 | 九江县| 又大又长粗又爽又黄少妇视频| 三年片免费观看大全有| 上杭县| 西安市| 成人精品一区日本无码网| 庄河市| 平定县| 国产麻豆天美果冻无码视频| 国产成人无码www免费视频播放| 蓝山县| 垫江县| 宜州市| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 亚洲午夜精品一区二区| 眉山市| 潮安县| 日韩精品一区二区在线观看 | 嘉义市| 国产午夜激无码毛片久久直播软件 | 国产成人精品一区二区三区视频| 一个人看的视频www| 越西县| 日本不卡高字幕在线2019| 浦县| 精品一区二区三区在线观看| 日韩精品极品视频在线观看免费| 我把护士日出水了视频90分钟| 平江县| 午夜福利电影| 泗阳县| 洛扎县| 成全视频在线观看免费| 习水县| 国产做爰xxxⅹ久久久精华液| 夜夜躁狠狠躁日日躁| 国产精品污www在线观看| 亚洲第一成人网站| 塘沽区| 国产情侣久久久久aⅴ免费| 黑人糟蹋人妻hd中文字幕| 东乡县| 呈贡县| 大战熟女丰满人妻av| 泊头市| 宁都县| 滨海县| 吉木乃县| 奎屯市| 老河口市| 汶上县| 精品人妻无码一区二区三区| 基隆市| 精品无码久久久久成人漫画| 国产精品久久久久无码av| 岳阳市| 婷婷四房综合激情五月| 德惠市| 介休市| 久久久久99人妻一区二区三区 | www夜片内射视频日韩精品成人| 风流少妇按摩来高潮| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 育儿| 欧美深性狂猛ⅹxxx深喉| 翁源县| 国产麻豆成人传媒免费观看| 清徐县| 尤物视频在线观看| 延安市| 国产成人无码一区二区在线观看| 成全在线观看免费完整版| 根河市| 亚洲日韩欧美一区二区三区| 武胜县| 久久久精品免费| 国产农村妇女精品一二区| 开平市| 三年大片高清影视大全| 莱州市| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 大地资源中文在线观看官网免费 | 六盘水市| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 林周县| 偃师市| 人妻体体内射精一区二区| а√中文在线资源库| 宝丰县| 苍梧县| 拜泉县| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 成人动漫在线观看| 中文字幕人成乱码熟女香港| 涞水县| 99久久久精品免费观看国产| 青川县| 欧美黑人又粗又大高潮喷水| 随州市| 艳妇乳肉豪妇荡乳| 肥老熟妇伦子伦456视频| 高台县| 真实的国产乱xxxx在线| 拍真实国产伦偷精品| 舟曲县| 欧美深性狂猛ⅹxxx深喉| 满城县| 内射后入在线观看一区| 肉色欧美久久久久久久免费看 | 日本不卡高字幕在线2019| 马山县| 国产精品无码mv在线观看| 鞍山市| 69久久精品无码一区二区| 窝窝午夜理论片影院| 午夜成人亚洲理伦片在线观看| 色欲一区二区三区精品a片 | 搜索| 久久综合久色欧美综合狠狠| 色综合久久88色综合天天| 夏邑县| 成全动漫影视大全在线观看国语| jlzzzjlzzz国产免费观看| 元阳县| 双腿张开被9个男人调教| 三年片在线观看大全| 武夷山市| 97精品人人妻人人| 宕昌县| 祁门县| 彰武县| 柳林县| 苏尼特右旗| 汝南县| 行唐县| 国产偷人爽久久久久久老妇app| 久久久精品人妻一区二区三区四| 99久久久国产精品无码免费| 博客| 24小时日本在线www免费的| 蜜桃久久精品成人无码av| 沂源县| 中文字幕亚洲无线码在线一区| 永春县| 人人妻人人玩人人澡人人爽| 福利视频在线播放| 国产精品毛片久久久久久久| 亚洲无人区码一码二码三码的含义| 蜜桃av色偷偷av老熟女| 久久久精品人妻一区二区三区 | 天堂www中文在线资源| 三人成全免费观看电视剧高清| 温宿县| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 亚洲最大成人网站| 吴桥县| 麻栗坡县| 特级西西人体444www高清大胆| 97精品超碰一区二区三区| 亚东县| 波多野吉衣av无码| 亚洲精品字幕在线观看| 托克逊县| 天堂中文在线资源| 国产精品欧美一区二区三区| 衡南县| 韩城市| 娄底市| 高清| 无码人妻丰满熟妇啪啪| 五大连池市| 珲春市| 万全县| 姜堰市| 亚洲精品字幕| 精品无人国产偷自产在线| 新昌县| 特黄三级又爽又粗又大| 国产精品激情| 内射后入在线观看一区| 国产精品久久久久久亚洲影视| 江阴市| 国产精品美女久久久久av超清| 通城县| 精品欧美一区二区三区久久久 | 精品无码国产一区二区三区51安| 毛片免费视频| 日本免费一区二区三区| 国产suv精品一区二区| 国产精品久久久久av| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 国产婷婷色一区二区三区| 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃| 肥城市| 国产午夜精品一区二区| 阿坝| 未满十八18禁止免费无码网站| 怡红院av亚洲一区二区三区h| 大埔区| 福利视频在线播放| 南投市| 国模精品一区二区三区| 汝城县| 国产精品无码免费播放| 在线观看的网站| 昭苏县| 丝袜亚洲另类欧美变态| 绥中县| 崇义县| 咸阳市| 曲松县| 欧美丰满老熟妇aaaa片| 日韩伦人妻无码| 宜都市| 古田县| 日本不卡三区| 色综合天天综合网国产成人网| 免费又黄又爽又色的视频 | 色哟哟网站在线观看| 隆昌县| 元氏县| 成人h动漫精品一区二区无码| 和硕县| 商都县| 无码人妻一区二区三区精品视频| 青田县| 亚洲无av在线中文字幕| 无码成a毛片免费| 成全在线观看免费高清电视剧| 久久久久成人片免费观看蜜芽 | 无码一区二区三区视频| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 灵丘县| 国产欧美日韩一区二区三区| 三年在线观看高清免费大全中文| 一本大道东京热无码| 少妇熟女视频一区二区三区| 扎囊县| 三年成全全免费观看影视大全| 久久久无码人妻精品无码| 国产又色又爽又黄刺激在线观看| 中文字幕乱码在线人视频| 女子spa高潮呻吟抽搐| 兴国县| 成全影视大全在线观看| 西宁市| 久久99国产精品成人| 乾安县| 太白县| 监利县| 合水县| 昭觉县| 临颍县| 龙陵县| 成全观看高清完整免费大全 | 成人做受黄大片| www国产亚洲精品| 渭源县| 阿荣旗| 久久久久人妻一区精品色欧美| 无码精品黑人一区二区三区| 欧美日韩精品久久久免费观看| 甘谷县| 国产性猛交╳xxx乱大交| 青草视频在线播放| 榆林市| 阿鲁科尔沁旗| 欧美 变态 另类 人妖| 进贤县| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 华宁县| 人妻aⅴ无码一区二区三区| 敖汉旗| 性生交大片免费看| www夜片内射视频日韩精品成人| 999久久久国产精品| 熟女人妻一区二区三区免费看 | 24小时日本在线www免费的| 无码精品一区二区三区在线| 国产精品久久久久久妇女6080| 成全影视大全在线看| 亚洲国产精品久久久久久| 国产精品99精品无码视亚| 平远县| 国产精品av在线| 隆回县| 艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利| 无码人妻丰满熟妇bbbb| 台州市| 亚洲精品乱码久久久久久不卡| 浦县| 类乌齐县| 欧美性猛交aaaa片黑人| 成全影视在线观看第6季| 牟定县| 克拉玛依市| 甘泉县| 阿城市| 国产精品久久久久久久久久久久 | 中文毛片无遮挡高潮免费| 成全动漫影视大全在线观看国语| 孟津县| 铅山县| 普兰店市| 蜜桃久久精品成人无码av| 柳州市| 泰顺县| 日日摸日日添日日碰9学生露脸| 民权县| 都昌县| 中阳县| 丰满女人又爽又紧又丰满| а√中文在线资源库| 久久久久99人妻一区二区三区 | 97精品国产97久久久久久免费| 大肉大捧一进一出好爽| 亚洲人成色777777精品音频| 光山县| 99久久人妻无码精品系列| 久久国产精品波多野结衣av | 国产高潮国产高潮久久久| 亚洲国产一区二区三区| 亚洲精品一区久久久久久| 中文成人在线| 临桂县| 欧美激情性做爰免费视频| 九龙县| 成人综合婷婷国产精品久久| 绥化市| 北碚区| 黔西县| 丘北县| 忻城县| 新泰市| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 泗阳县| 静安区| 大冶市| 抚松县| 额济纳旗| 免费国偷自产拍精品视频| 万山特区| 内黄县| 琪琪电影午夜理论片八戒八戒| 泽普县| 海城市| 精品国产av色一区二区深夜久久| 国产精品成人一区二区三区| 国产乱国产乱老熟300部视频| 防城港市| 国产成人无码精品久久久露脸| 激情 小说 亚洲 图片 伦| 衡水市| 亚洲一区二区三区| 普兰县| 乌拉特中旗| 成人性生交大片免费卡看| 国产人妻大战黑人20p| 香蕉影院在线观看| 蒲城县| 浙江省| 欧美亚韩一区二区三区| 天堂在线中文| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 涪陵区| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 亚洲熟女一区二区三区| 尤物视频网站| 日本免费视频| 宁国市| 亚洲色偷精品一区二区三区| 无码一区二区三区| 国产精成人品| 永德县| 亚洲日韩av无码| 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 青春草在线视频观看| 中文成人在线| 合阳县| 窝窝午夜看片| 白嫩日本少妇做爰| 香蕉人妻av久久久久天天| 成av人片在线观看www| 五月丁香啪啪| 夜夜躁狠狠躁日日躁| 久久99精品久久久久久琪琪| 精河县| 喜德县| 日本55丰满熟妇厨房伦| 涟水县| 欧美 变态 另类 人妖| 新河县| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 欧美一区二区三区成人久久片| 龙岩市| 天堂www中文在线资源| 欧美无人区码suv| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 驻马店市| 亚洲精品一区二区三区不卡| 成人免费无码大片a毛片| 综合天堂av久久久久久久| 全国最大成人网| 富蕴县| 国产熟妇久久777777| 国产草草影院ccyycom| 中文字幕人成乱码熟女香港 | 日本少妇毛茸茸高潮| 国模无码大尺度一区二区三区 | 页游| 免费99精品国产自在在线| 后入内射欧美99二区视频| 瑞金市| 丹寨县| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 鸡东县| 永春县| 林甸县| 日韩伦人妻无码| 镇平县| 浏阳市| 新安县| 溧阳市| 晋中市| 性少妇freesexvideos高清| 88国产精品视频一区二区三区| 惠州市| 国内老熟妇对白hdxxxx| 国产无遮挡又黄又爽又色| 久久丫精品久久丫| 晋中市| 亚洲男人天堂| 97久久精品人人澡人人爽| 乖乖趴着h调教3p| 正镶白旗| 少妇被躁爽到高潮| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 柞水县| 亚洲电影在线观看| 国产伦精品一区二区三区妓女| 国产精品久免费的黄网站| 五月天激情国产综合婷婷婷| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 卢龙县| 99精品视频在线观看免费| 人妻丰满熟妇aⅴ无码| 金塔县| 久久99精品久久久久久琪琪| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 赞皇县| 无码一区二区波多野结衣播放搜索| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 亚洲日韩av无码| 人妻体体内射精一区二区| 青阳县| 禄丰县| 中文无码精品一区二区三区| 国产午夜视频在线观看| 霍州市| 吉水县| 金阳县| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇多毛| 阳东县| 躁躁躁日日躁| 日韩人妻无码一区二区三区99| 白河县| 潮州市| 腾冲县| 鹰潭市| 南康市| 岳西县| 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 十堰市| 连城县| 日本欧美久久久久免费播放网| 韶山市| 国产精品人妻| 丁香五香天堂网| 精品国产乱码一区二区三区| 成人性生交大片免费卡看| 综合天堂av久久久久久久| 扎鲁特旗| 天堂va蜜桃一区二区三区| 四虎影成人精品a片| 日韩精品毛片无码一区到三区| 手机在线看片| 亚洲va国产va天堂va久久| 少女视频哔哩哔哩免费| 国产精品无码一区二区三区免费| 久久久久久久97| 中文字幕无码毛片免费看| 镇原县| 日本欧美久久久久免费播放网| 健康| 剑川县| 国产伦精品一区二区三区妓女| 三年片免费观看大全有| 日喀则市| 国产精品久久久一区二区| 一区二区三区国产| 黑人巨大精品欧美一区二区| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 国产精品成人无码免费| 勃利县| 沁阳市| 安仁县| 民勤县| 巨大黑人极品videos精品| 国产熟妇久久777777| 海丰县| 沽源县| 成全高清视频免费观看| 牙克石市| 女性| 亚洲精品鲁一鲁一区二区三区 |