色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

空穴傳輸層NPB厚度會(huì)對(duì)白光OLED性能造成哪些影響

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:郭婷 ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2018-12-19 08:20 ? 次閱讀

引言

近年來(lái),由于全球能源危機(jī)的影響,白光OLED的研究越來(lái)越受到科學(xué)界和研究人員的廣泛重視,因?yàn)樗粌H能夠作為新一代的照明光源,而且還可以作為固體光源應(yīng)用于制造全彩顯示器和顯示器的背光源。它具有節(jié)能、環(huán)保、可卷曲、輕薄和驅(qū)動(dòng)電壓低等諸多優(yōu)點(diǎn),因此受到業(yè)界人士的關(guān)注。白光OLED的獲得大都通過(guò)混合三種顏色(紅、綠、藍(lán))的小分子、聚合物或磷光材料或兩種補(bǔ)償色(天藍(lán)和橙黃)的材料到多層或單層結(jié)構(gòu)中。大多數(shù)WOLED都采用堆疊式結(jié)構(gòu)或者單發(fā)光層多摻雜劑的結(jié)構(gòu)。

目前國(guó)內(nèi)外的研究人員用不同方法制備了白光器件,如用聚合物PVK作為主體材料摻雜藍(lán)光染料和橙紅光染料的單一發(fā)光層,沒(méi)有空穴注入層和空穴傳輸層,陰極采用Mg2Ag合金陰極,這一方法制備出來(lái)的白光器件具有較好的白光發(fā)射,但是亮度和發(fā)光效率都較低,器件性能較為不好。國(guó)內(nèi)的研究人員也做過(guò)一篇調(diào)整空穴傳輸層NPB(4,42N,N2bis2N212naphthy12N2pheny12amino2bipheny1)的厚度改善藍(lán)光OLED器件性能的文章,得出亮度會(huì)隨厚度的增加而增加,對(duì)應(yīng)的發(fā)光效率也有很大變化,從而得出厚度對(duì)器件的發(fā)光性能影響很大。后來(lái)有人用了多發(fā)光層結(jié)構(gòu)制備白光器件,通過(guò)調(diào)整空穴傳輸層的厚度使器件的性能有了較大改善,但是對(duì)比以ADN為主體摻雜兩種染料的單發(fā)光層,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,操作程序繁瑣,控制誤差較大,同時(shí)發(fā)光層多,厚度增加,啟亮電壓增大,效率降低。

實(shí)驗(yàn)采用ADN作為主體材料,摻雜紅光和藍(lán)光染料的白光OLED體系制備器件,結(jié)果表明:這種結(jié)構(gòu)制備出來(lái)的白光OLED器件具有較好的色穩(wěn)定性,并且發(fā)光效率也較高。曾有文章討論了發(fā)光層中的紅光摻雜劑DCJTB的摻雜濃度對(duì)器件性能的影響,并得出了白光OLED的較佳摻雜濃度的器件。本文將進(jìn)一步討論空穴傳輸層NPB厚度對(duì)基于ADN體系的白光OLED性能的影響,并對(duì)器件做進(jìn)一步的優(yōu)化,這對(duì)白光照明及顯示的制備具有一定的指導(dǎo)作用。

1實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)用材料為西安瑞聯(lián)近代電子材料有限公司的OLED專(zhuān)用高純化學(xué)品,對(duì)所用ITO導(dǎo)電玻璃基片進(jìn)行了嚴(yán)格的清洗流程,分別用洗滌劑溶液、丙酮溶液、乙醇溶液和去離子水超聲清洗10min,然后在真空干燥箱中烘干。再將清潔而且干燥的ITO玻璃基片移入OLED2V型有機(jī)多功能真空成膜設(shè)備預(yù)處理室,在500V電壓下進(jìn)行氧等離子體濺射處理5min,這樣有利于除去ITO表面的碳污染,并提高ITO的功函數(shù),有利于空穴從ITO電極注入到有機(jī)材料中。預(yù)處理后的基片傳入真空腔體,有機(jī)材料和金屬陰極都在真空度為610×10-4Pa下依次進(jìn)行蒸鍍,有機(jī)材料的蒸發(fā)速率為012nm/s,陰極Al/LiF的蒸發(fā)速率為1nm/s,使用SI2TM206型六通道膜厚監(jiān)測(cè)儀進(jìn)行實(shí)時(shí)控制。

電子傳輸層采用Alq3,是因?yàn)樗哂懈叩碾婋x能EA(約310eV)和電子親和能Ip(約5195eV)以及好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,量子效率高且能夠通過(guò)真空蒸鍍的方法形成高質(zhì)量無(wú)針孔的薄膜。發(fā)光層用兩種熒光材料藍(lán)與紅摻雜在主體材料ADN中,形成白光發(fā)射。

TBPe是藍(lán)色發(fā)光材料,能夠有效地傳輸電子并且有效地阻止激基復(fù)合物的形成,提高效率。相關(guān)文獻(xiàn)表明DCJTB是目前最佳紅色染料,用DCJTB作為輔助摻雜劑,器件表現(xiàn)出了穩(wěn)定的電致發(fā)光EL效率。器件的結(jié)構(gòu)以及能級(jí)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

空穴傳輸層NPB厚度會(huì)對(duì)白光OLED性能造成哪些影響

圖1器件結(jié)構(gòu)與能級(jí)結(jié)構(gòu)圖

實(shí)驗(yàn)制備了四組OLED器件

A)ITO/22TNATA(15nm)/NPB(15nm)/

ADN(30nm):TBPe(2%):DCJTB(1%)/

Alq3(20nm)/LiF(1nm)/Al(100nm);

B)ITO/22TNATA(30nm)/NPB(15nm)/

ADN(30nm):TBPe(2%):DCJTB(1%)/

Alq3(20nm)/LiF(1nm)/Al(100nm);

C)ITO/22TNATA(15nm)/NPB(35nm)/

ADN(30nm):TBPe(2%):DCJTB(1%)/

Alq3(20nm)/LiF(1nm)/Al(100nm);

D)ITO/22TNATA(15nm)/NPB(40nm)/

ADN(30nm):TBPe(2%):DCJTB(1%)/

Alq3(20nm)/LiF(1nm)/Al(100nm)。

在室溫、大氣環(huán)境下,測(cè)試以上四組未封裝器件,發(fā)光亮度采用ST2900B型光度計(jì)測(cè)量,器件的電致發(fā)光(EL)光譜特性使用杭州遠(yuǎn)方光電信息有限公司的PMS280光譜分析系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,I2V特性曲線用直流電源DCPowerSupplyPS23003D進(jìn)行測(cè)量。

2結(jié)果與討論

從圖2中可以看出,四組器件的電流密度和發(fā)光亮度均隨驅(qū)動(dòng)電壓的增加而增大,并且在高電場(chǎng)強(qiáng)度與正偏電壓呈指數(shù)關(guān)系,表現(xiàn)出典型的二極管整流特性。器件的電流密度和亮度隨著空穴傳輸層NPB厚度的變化而變化。當(dāng)NPB的厚度分別為15,30和35nm時(shí),電流密度相似,發(fā)光亮度隨著厚度的增加而逐漸增大,到35nm時(shí)亮度達(dá)到最大值14020cd/m2,擊穿電壓為1318V,當(dāng)NPB厚度再增加到40nm后,電流密度突然下降,隨之器件的發(fā)光亮度也顯著下降,當(dāng)下降到7790cd/m2,此時(shí)擊穿電壓為1313V。這一現(xiàn)象說(shuō)明,NPB作為空穴傳輸層材料不能太厚,否則會(huì)影響載流子傳輸,降低器件的發(fā)光效率。圖2同時(shí)由表1也可以看出,隨著NPB厚度的增加,四組器件的啟亮電壓和擊穿電壓都逐漸增大,而電流效率(ηL)和功率效率(ηP)也都逐漸增加,到厚度35nm時(shí)為最佳值,分別為7181cd/A和2194lm/W;當(dāng)厚度增加到40nm時(shí),發(fā)光效率則明顯下降,此時(shí)最大電流效率在電壓為9V時(shí)為4181cd/A,功率效率為2173lm/W,功率效率的值均在電流密度為2815mA/cm2處獲得。

空穴傳輸層NPB厚度會(huì)對(duì)白光OLED性能造成哪些影響

空穴傳輸層NPB厚度會(huì)對(duì)白光OLED性能造成哪些影響

圖2器件的電流密度-電壓(J2V),亮度-電壓(L2V)與亮度-電流密度(L2J)特性曲線

表1四組器件的電致發(fā)光性能

空穴傳輸層NPB厚度會(huì)對(duì)白光OLED性能造成哪些影響

同樣,從圖2(c)電流密度與亮度的關(guān)系曲線中看出,四組器件的發(fā)光亮度隨電流密度的增加而增大,在同一電流密度下,NPB的厚度為35nm時(shí)器件的亮度最大,30nm其次,15nm時(shí)的亮度也達(dá)到了11650cd/m2,最低亮度7790cd/m2是NPB厚度為40nm時(shí)器件的亮度,總之對(duì)比同一電流密度下各個(gè)器件的發(fā)光亮度,仍然是NPB厚度為35nm時(shí)器件的發(fā)光性能最佳。另外,封裝后經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)得,采用以ADN作為主體材料,摻雜紅光和藍(lán)光染料體系制備的白光OLED器件其可靠性較好,表現(xiàn)出較好的色穩(wěn)定性。

由此可以得出:增加NPB的厚度可以提高器件的發(fā)光效率和亮度,對(duì)于有機(jī)小分子發(fā)光器件來(lái)說(shuō),電子傳輸層的遷移率比空穴傳輸層的遷移率要小兩個(gè)數(shù)量級(jí)。一般的器件電荷都是不平衡的,電子是少子。然而雖然在NPB層中空穴的遷移率較高,考慮了空穴在薄的NPB層中隧穿效應(yīng)的影響,增加NPB層厚度能夠很好地匹配到達(dá)載流子復(fù)合區(qū)域的空穴數(shù)量,使電子和空穴的注入達(dá)到平衡。器件在初始發(fā)光時(shí),復(fù)合區(qū)域內(nèi)部電子的數(shù)目與空穴的數(shù)目相匹配,這是提高器件效率的重要原因。但是NPB太厚了發(fā)光效率會(huì)下降也是同樣的道理。可以推測(cè):在器件C中,電子和空穴的注入達(dá)到了更為平衡的趨勢(shì),激子輻射躍遷的概率最大。器件效率較高的另外一個(gè)原因是用于藍(lán)光發(fā)射的NPB層較厚,為NPB激子的形成、擴(kuò)散和輻射衰減都提供了充分的空間和充足的能量。

空穴傳輸層NPB厚度會(huì)對(duì)白光OLED性能造成哪些影響

圖3四組器件在2815mA/cm2下的電致發(fā)光(EL)光譜

圖3所示為四組器件在2815mA/cm2下的電致發(fā)光(EL)光譜。從圖中可以看出,隨著NPB厚度從15nm增加到40nm,四組器件的顏色也稍微發(fā)生了變化,但都處于白光區(qū)域。15nm時(shí)的色坐標(biāo)位于(013446,013175)處,器件發(fā)白光偏黃色,發(fā)光效率為2142lm/W,發(fā)光譜峰在463nm和567nm處,在492nm處伴有微弱的尖峰。當(dāng)NPB厚度為30nm時(shí),器件發(fā)標(biāo)準(zhǔn)白光,色坐標(biāo)位于(013016,013385)處,接近白光中心點(diǎn),發(fā)光效率為2161lm/W,發(fā)光譜峰在464nm和564nm處,在493nm處伴有微弱的尖峰,紅光成分明顯減少。

012715,013139),發(fā)光顏色偏藍(lán)光,此處發(fā)光效率最大,為2194lm/W,發(fā)光譜峰在463nm和563nm處,在492nm處伴有微弱的尖峰,紅光成分進(jìn)一步減少。當(dāng)NPB厚度為40nm時(shí),色坐標(biāo)為(012748,013129),發(fā)光顏色仍然是白光偏藍(lán)色,發(fā)光效率為2173lm/W,發(fā)光譜峰在462nm和565nm處,在491nm處伴有微弱的尖峰。

NPB層的厚度有效地調(diào)節(jié)了載流子復(fù)合區(qū)域的位置并且改變了器件的發(fā)光顏色,圖中四組器件的前半個(gè)譜峰基本重合,與藍(lán)光材料TBPe的雙峰波長(zhǎng)相近,因此考慮是TBPe的藍(lán)光發(fā)射貢獻(xiàn)。但是后半個(gè)譜峰隨著NPB厚度的增加其高度各不相同,然而波峰位置都在565nm左右,這可能是由于器件中的綠光材料Alq3和紅光材料DCJTB疊加產(chǎn)生的結(jié)果,高度不同說(shuō)明摻雜的紅光材料DCJTB在四組器件中的比重隨著NPB膜層厚度的不同在發(fā)生變化,以致影響了四組器件的發(fā)光顏色。當(dāng)NPB層的厚度為15nm時(shí),DCJTB紅光發(fā)射較強(qiáng),比重較大,紅光綠光藍(lán)光的比重分別為1314%,7914%和712%,因此器件顏色偏黃。隨著NPB厚度的增加,當(dāng)厚度在30nm時(shí),紅光發(fā)射減弱,比重減少,紅綠藍(lán)分別為1117%,7813%和919%,器件調(diào)整成標(biāo)準(zhǔn)的白光器件,色坐標(biāo)幾乎和白色等能點(diǎn)重合;當(dāng)NPB層的厚度在35nm以上時(shí),DCJTB紅光發(fā)射進(jìn)一步減弱,比重減少,而TBPe的藍(lán)光發(fā)射變強(qiáng),紅綠藍(lán)比重分別為1011%,7717%和1212%,所以器件為白光偏藍(lán)色。可用微腔效應(yīng)來(lái)解釋這一結(jié)果,OLED器件極易受到微共振腔體光學(xué)干涉效應(yīng)的影響,尤其是空穴傳輸層NPB厚度的影響,常常由于這些微小的膜厚因素的變化而導(dǎo)致器件電致發(fā)光性能的變化,其理論依據(jù)是微腔能對(duì)諧振波長(zhǎng)和非諧振波長(zhǎng)處的自發(fā)輻射起到增強(qiáng)和抑制作用,因此有機(jī)電致發(fā)光中的微腔不僅將材料的自發(fā)輻射光譜重新分布,而且有可能帶來(lái)效率的提高。NPB厚度的增加可能會(huì)在NPB薄膜表面形成微腔效應(yīng),從而帶來(lái)器件顏色和效率等電致發(fā)光性能的改變。

3結(jié)論

通過(guò)實(shí)驗(yàn)可以得到如下結(jié)論:

(1)改變NPB的厚度對(duì)于堆疊式白光OLED性能影響很大。增加NPB厚度可以提高白光OLED器件的性能。當(dāng)厚度為35nm時(shí),亮度和發(fā)光效率都達(dá)到最大值,然而增加到40nm時(shí),亮度和效率顯著下降。

(2)增加NPB的厚度可以提高器件的發(fā)光效率和亮度,通過(guò)調(diào)節(jié)厚度能夠很好地限制到達(dá)載流子復(fù)合區(qū)域的空穴數(shù)量,使電子和空穴的注入達(dá)到平衡。

(3)NPB層厚度的增加有效地調(diào)節(jié)了載流子復(fù)合區(qū)域的位置并且改變了器件的發(fā)光顏色。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 顯示器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    5008

    瀏覽量

    140273
  • OLED
    +關(guān)注

    關(guān)注

    119

    文章

    6219

    瀏覽量

    224609
  • 照明
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    1523

    瀏覽量

    131500
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    載流子平衡的低壓高效有機(jī)白光器件

    /TBADN:EBDP:DCJTB/Bphen:Liq/LiF/Al的有機(jī)白光電致發(fā)光器件(WOLED)。分別在ITO與NPB間加入高遷移率的m-MTDATA:4F-TCNQ來(lái)增強(qiáng)器件的空穴注入,在陰極和發(fā)光
    發(fā)表于 04-22 11:31

    請(qǐng)問(wèn)我畫(huà)四板的PP厚度應(yīng)該多少?

    厚度跟1.6 相差很大啊 難道選0.71的基板? 還有就是我中間兩是信號(hào) 只隔著一個(gè)PP ,PP的厚度很薄會(huì)造成信號(hào)干擾我的PP
    發(fā)表于 07-11 04:36

    手機(jī)與電腦的發(fā)光原理:什么是有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)顯示技術(shù)

    陰極、電子注入、電子傳輸、發(fā)射空穴傳輸
    發(fā)表于 04-04 10:31

    白光干涉儀只能測(cè)同質(zhì)材料嗎?

    特征進(jìn)行測(cè)量和分析,是一種常見(jiàn)的光學(xué)輪廓測(cè)量?jī)x器。但是許多人對(duì)白光干涉儀的使用范圍和限制性存在疑問(wèn),本文將圍繞“白光干涉儀是否智能測(cè)量同質(zhì)材料?”進(jìn)行深入探討。 白光干涉儀由光源、分光器、干涉儀
    發(fā)表于 08-21 13:46

    空穴傳輸厚度對(duì)OLED性能的影響

    該文采用聚乙烯基咔唑(PVK)作為空穴傳輸,8-羥基喹啉鋁(Alq3)作為發(fā)光,制備了結(jié)構(gòu)為ITO/PVK(0~60 nm)/Alq3(60 nm)/Mg:Ag/Al的有機(jī)發(fā)光二極
    發(fā)表于 12-17 00:02 ?29次下載

    OLED產(chǎn)生白光的途徑

      照明用白光應(yīng)該具有好的顯色指數(shù)(> 75 )和好的色坐標(biāo)位置(接近國(guó)際照明協(xié)會(huì)的色品圖的( 0.33, 0.33 )點(diǎn))。從 OLED
    發(fā)表于 11-03 17:50 ?3162次閱讀

    一文看懂OLED生產(chǎn)技術(shù)

    空穴分別從陰極和陽(yáng)極注入到電子和空穴傳輸,電子和空穴分別經(jīng)過(guò)電子和空穴
    發(fā)表于 12-30 14:03 ?4469次閱讀
    一文看懂<b class='flag-5'>OLED</b>生產(chǎn)技術(shù)

    索尼oled電視_索尼oled電視評(píng)測(cè)

    oled技術(shù)(organic light-emitting diode),稱為有機(jī)電致發(fā)光顯示技術(shù)。是UIVOLED技術(shù)的一種,其發(fā)光機(jī)理和過(guò)程是從陰、陽(yáng)兩極分別注入電子和空穴,被注入的電子和空穴
    發(fā)表于 12-01 14:36 ?2612次閱讀

    預(yù)計(jì)2018年OLED材料市場(chǎng)規(guī)模將突破12億美元

    包括電子傳輸ETL、電子注入EIL、空穴注入HIL、空穴
    發(fā)表于 06-25 15:57 ?1240次閱讀
    預(yù)計(jì)2018年<b class='flag-5'>OLED</b>材料市場(chǎng)規(guī)模將突破12億美元

    OLED的結(jié)構(gòu)類(lèi)型有哪些?

    由兩不同功能的有機(jī)材料共同構(gòu)成OLED,根據(jù)材料的作用不同,可分為兩種類(lèi)型,一種是采用有機(jī)電子傳輸材料既做電子傳輸ETL又做發(fā)光
    的頭像 發(fā)表于 11-18 11:07 ?7118次閱讀

    PEDOT-PSS:材料國(guó)產(chǎn)化之空穴傳輸

    PEDOT-PSS 材料國(guó)產(chǎn)化之空穴傳輸PEDOT-PSS 是一種高分子聚合物,通常以水溶液形式存在,并具有導(dǎo)電率高及導(dǎo)電率可調(diào)的特性。該導(dǎo)電高分子材料是由 PEDOT 和 PSS 兩種物質(zhì)構(gòu)成, 其中 PEDOT 是 EDO
    的頭像 發(fā)表于 12-25 17:00 ?3283次閱讀

    OLED的基本結(jié)構(gòu)及發(fā)光過(guò)程

    雙層結(jié)構(gòu)OLED由兩具有不同功能的有機(jī)材料組成。一種是利用有機(jī)電子輸運(yùn)材料同時(shí)作為電子傳輸和發(fā)光,并與有機(jī)
    的頭像 發(fā)表于 03-27 16:18 ?4360次閱讀
    <b class='flag-5'>OLED</b>的基本結(jié)構(gòu)及發(fā)光過(guò)程

    Poly厚度對(duì)TOPCon太陽(yáng)能電池性能的影響

    隧道氧化物鈍化接觸(TOPCon)技術(shù)是當(dāng)今最具影響力和工業(yè)可行性的太陽(yáng)能電池技術(shù)之一,其由超薄氧化硅組成,夾在硅吸收和摻雜Poly之間。合適的Poly
    的頭像 發(fā)表于 09-25 08:06 ?738次閱讀
    Poly<b class='flag-5'>層</b><b class='flag-5'>厚度</b>對(duì)TOPCon太陽(yáng)能電池<b class='flag-5'>性能</b>的影響

    PCB線路板的厚度對(duì)性能的影響

    PCB線路板的厚度對(duì)其性能有著顯著的影響,主要包括以下幾個(gè)方面: 電氣性能 PCB板的厚度直接影響其導(dǎo)電的橫截面積,從而影響電流的
    的頭像 發(fā)表于 10-15 09:32 ?834次閱讀

    PCB板厚度對(duì)信號(hào)傳輸的影響

    PCB板的厚度對(duì)其信號(hào)傳輸性能有著顯著的影響。以下是詳細(xì)分析: 1、信號(hào)傳輸速度 PCB板的厚度會(huì)影響信號(hào)
    的頭像 發(fā)表于 12-06 17:24 ?340次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线久热精品 | 国产精品亚洲污污网站入口 | 我解开了岳的乳第一个女人 | 色AV色婷婷96人妻久久久 | 高H内射NP古文 | 久久婷婷五月综合色情 | 99久久久无码国产精品免费人妻 | 手机在线观看mv网址 | 纯肉腐文高H总受男男 | 亚洲欧洲日本无在线码播放 | 鸭子玩富婆流白浆视频 | 久久免费看少妇高潮A片2012 | 成人免费看片又大又黄 | 人人舔人人爱 | 李丽莎与土豪50分钟在线观看 | 波多久久亚洲精品AV无码 | 亚洲精品无码国产爽快A片 亚洲精品无码成人AAA片 | 在线亚洲色拍偷拍在线视频 | 久久青青无码AV亚洲黑人 | 内射少妇三洞齐开 | 欧美嫩freexxxhddvd | 中文字幕日本久久2019 | 久久精品国产久精国产果冻传媒 | 无码国产精品高潮久久9 | 国产色青青视频在线观看 | 99re6久久热在线视频 | 麻豆精品国产剧情观看 | 好大好爽CAO死我了BL | 好男人好资源在线播放 | jizz丝袜 | 出轨的妻子在线观看 | 99影视久久电影网久久看影院 | 在线看片韩国免费人成视频 | 国产精品人妻无码久久久奥特曼 | 日韩精品一区二区三区AV在线观看 | 国内久久久久影院精品 | 男人J放进女人屁股免费观看 | nxgx69日本护士| 老师你下面好紧夹死了 | 精品国产午夜肉伦伦影院 | 女人夜夜春|