国产精品对白交换视频_在线精品福利_小雪奶水翁胀公吸小说_看黄色录像一级片_3级毛片儿日本三级毛片_青青激情视频

全部新聞 公司新聞 產品新聞 資料下載 行業新聞
專訪北大碳基芯片團隊:我們換道走了20年,覺得能走下去

1947年貝爾實驗室演示了世界上第一個基于鍺半導體的晶體管,標志著信息時代的開啟。1954年,硅晶體管問世,隨后成為集成電路技術的主流。60多年后, “摩爾定律”奄奄一息,芯片材料是否要再次“換道”?

“我們在碳基集成電路這條路上走了20年,還沒有看到什么令我們覺得走不下去的障礙。” 北京大學信息科學技術學院電子學系主任、中國科學院院士彭練矛近日在北京碳基集成電路研究院接受澎湃新聞專訪時說道。手中一片8英寸晶圓上,排滿了碳納米管晶體管。

 

彭練矛(圖:DeepTech)

不久前,張志勇-彭練矛課題組剛剛突破了半導體碳納米管關鍵的材料瓶頸,使其制備出的器件和電路在真實電子學表現上首次超過了硅基產品。相關成果發表在世界頂級學術期刊《科學》(  Science )上。

彭練矛認為,這是碳基集成電路兌現其理論潛力的第一步。雖然碳基納米材料在2009年就作為未來技術選項列入國際半導體技術發展路線圖(ITRS),美國IBM公司仿真結果認為平面結構碳管陣列晶體管領先硅基五個技術節點,但至此,半導體碳納米管集成電路才算拿出了比肩傳統技術的真實表現,遠遠領先其它非硅半導體材料,包括所謂的第三代半導體。

“到這一步,我們才可以開始談論規模產業化了。” 彭練矛說道。該團隊的下一個目標,是在2-3年內完成90納米碳基CMOS先導工藝開發,性能上相當于28納米硅基器件。雖然不是高端技術節點,但卻是可以進入市場的門檻。

 

張志勇與彭練矛介紹成果

集成電路涉及復雜而漫長的生態鏈,后續的互聯、封裝、測試并非張志勇-彭練矛團隊擅長的環節。

從硅基換道碳基,北大物理電子學研究所教授張志勇表示,想要走通這條新路,早已做好了面對很多“坑”的準備。

事實上,這次取得的突破屬于材料領域,也并非該團隊的“老本行”。“我們是負責拿著材料設計和制造晶體管的,只是等材料太久沒有等到,才自己做了。”張志勇說道?,F在拿著自己制備、提純、排列的材料,他們才終于走到20年以來的一段“舒適區”,預期接下來進展將相對順利。

突破摩爾定律

尺寸比細胞還小的晶體管是搭建芯片的基礎“磚塊”,在晶圓上密集排列而成。

目前,電子行業所設計的最主流的邏輯電路是互補性金屬氧化物半導體(CMOS)技術,由P型和N型MOS晶體管組合而成。其中,連接源區和漏區,稱作“溝道”的一層薄半導體非常重要。

根據“摩爾定律”的著名論述,當價格不變時,集成電路上可容納的元器件數目約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也提升一倍。這個定律準確描述了幾十年間人類集成電路技術的發展情況,但隨著一些瓶頸問題出現,自14nm節點開始,現實進展就開始慢于摩爾定律。

例如,CMOS 晶體管中接源區和漏區,稱作“溝道”的一層薄半導體非常重要。CMOS晶體管一旦縮減到亞10nm技術節點,溝道長度隨之變短,就會出現“短溝道效應”,失去部分器件功能。

摩爾定律何時“壽終正寢”,業界尚無定論。但為摩爾定律續命的嘗試,就包括使用新結構或新材料來解決短溝道效應等問題,進一步提升器件能量利用率。

碳納米管的材料瓶頸

彭練矛早年的主攻方向是電子顯微學,2000年回到北大后不久,38歲的他開始帶領研究團隊探究用碳納米管材料制備集成電路的方法。

所謂碳納米管,是一種1991年被發現的新型材料,由呈六邊形排列的碳原子構成的單層或者多層圓管。在制備高性能晶體管方面,它具有超高的電子和空穴遷移率、原子尺度的厚度以及穩定的結構等優勢。

彭練矛透露,事實上在1998年, IBM沃森研究中心和荷蘭代爾夫特理工大學就已經合作制成了世上第一個碳管晶體管。不過,囿于材料問題的制約,以及公司投資戰略的轉變,IBM后期放棄了這方面的研究。

具體而言,要實現大規模高性能集成電路,碳納米管必須具備超高半導體純度、順排、高密度、大面積均勻。

美國杜克大學教授Aaron Franklin2013年在《自然》( Nature )上發表的一篇評述性文章提出了量化的指標,即半導體純度超過99.9999%(“6個9”)、密度達到100-200每微米。杜克大學目前也是國際上攻關碳納米管集成電路的主要研究陣地之一。

過去20年里,學術界發展了多種制備、提純、排列碳納米管的方法,但是始終無法接近這個實用化區域。這使得碳納米管晶體管和電路的實際性能遠低于理論預期,甚至落后于相同技術節點的硅基技術至少一個量級。

探路20年

最初的七年里,彭練矛團隊按照國際上的主流路徑,一路“跟車”,磕磕碰碰,終于在2007年形成了基礎性的碳管制備技術,在碳基芯片領域正式入場。

在“跟車”的這段時間里,他們始終沒有等到碳管材料領域出現重大突破,于是接下去的10年里,課題組放棄傳統摻雜工藝,研發了一整套高性能碳納米管晶體管的無摻雜制備方法,突破碳基N型MOS管制備的難題。

2017年,團隊首次制備出柵長5納米的晶體管,為世界上迄今最小的高性能晶體管,理論上相比當時同尺寸的硅基晶體管具有10倍本征性能功耗綜合優勢,成果首次登上《科學》雜志。

那么,這種理論上的優勢能在集成電路的真實表現上兌現幾分?這就是最新這篇《科學》論文講述的故事。

針對“6個9”的純度目標,課題組采用多次聚合物分散和提純(Multiple-Dispersion Sorting Process)技術得到超高純度碳納米管溶液,半導體純度達99.99995%。

這種提純技術,雖然最早是由美國團隊提出的,但課題組在聚合物選擇、多次提純工藝和聚合物分離方面進行了許多改進。

雖然是進軍不熟悉的領域,但由于國內集成電路人才相對緊缺,反而材料和化工高手好找,因此,張志勇-彭練矛課題組招募了一個10人左右的團隊,在國際上實現超越。

在排列方面,研究團隊提出結合維度限制自排列法(Dimension-Limited Self-Alignment),在4寸晶圓上制備出了密度120/微米、直徑分布1.45±0.23nm的碳納米管陣列,理論上達到了超大規模碳納米管集成電路的需求。

基于此種材料,研究人員批量制備了場效應晶體管和環形振蕩器電路,100納米柵長的碳基晶體管跨導和飽和電流分別達到0.9mS/μm和1.3mA/μm,室溫下亞閾值擺幅為90mV/dec;批量制備出了五階環形振蕩器電路,成品率超過了50%,最高振蕩頻率達到8.06GHz,遠超已發表的基于納米材料的電路,且首次超越相似尺寸的硅基CMOS器件和電路。

 

領先世界的碳芯片技術(圖:DeepTech)

碳基芯片的未來

張志勇透露,這次在碳管材料上取得的進展,至少可以在國際上保持兩年優勢。“現在我們覺得信心有很大的提升,不擅長的事情都可以搞定,擅長的事情肯定沒問題。”

在碳基集成電路4英寸試驗線現場,技術人員告訴澎湃新聞記者,目前碳基集成電路生產兼容傳統的硅基集成電路生產設備,且因碳納米管的特性,工藝流程上更加簡潔。

張志勇表示,論文報告的還是在4英寸晶圓上的成果,實際課題組已可在8英寸晶圓上制備,“這是一種可以量產的技術,且在快速發展。”

團隊相信,在未來2-3年實現90納米碳基CMOS先導工藝開發的過程中,面臨的更多是工程性問題,而非原理性問題。

例如,在純度方面,目前碳納米管的半導體純度達到了6個9,但是對于極大規模集成電路應用來說,還需要再提升2-3個數量級。“進一步的提純會增加工藝步驟,降低產量,而且如何表征這么高的純度都存在挑戰,需要采用工程的方法克服這些挑戰。”張志勇說道。

在更遠的未來,如果想要兌現實驗室里5納米柵長(對應硅基1.5—2納米技術節點)碳管晶體管的理論性能,還需要芯片設計設備、生產流程管理等諸多難題。

張志勇相信,在加工技術沒有太高成熟度時,碳基芯片可以作為硅基芯片的補充,增強硅基芯片的功能或者性能,或者用于某些特殊場合。例如,碳基集成電路可以實現柔性、透明等新形態芯片,在顯示、醫療和健康監控、抗輻射等特殊環境以及近紅外成像等領域具有應用前景。

但如果能真正成熟,碳基芯片將有望把集成電路技術推進到3納米節點以下,而且性能超越硅基芯片10倍以上。
 

1947年,貝爾實驗室演示了世界上第一個基于鍺半導體的晶體管,標志著信息時代的開啟。1954年,硅晶體管問世,隨后成為集成電路技術的主流。60多年后, “摩爾定律”奄奄一息,芯片材料是否要再次“換道”?

“我們在碳基集成電路這條路上走了20年,還沒有看到什么令我們覺得走不下去的障礙。” 北京大學信息科學技術學院電子學系主任、中國科學院院士彭練矛近日在北京碳基集成電路研究院接受澎湃新聞專訪時說道。手中一片8英寸晶圓上,排滿了碳納米管晶體管。

彭練矛(圖:DeepTech)

不久前,張志勇-彭練矛課題組剛剛突破了半導體碳納米管關鍵的材料瓶頸,使其制備出的器件和電路在真實電子學表現上首次超過了硅基產品。相關成果發表在世界頂級學術期刊《科學》(  Science )上。

彭練矛認為,這是碳基集成電路兌現其理論潛力的第一步。雖然碳基納米材料在2009年就作為未來技術選項列入國際半導體技術發展路線圖(ITRS),美國IBM公司仿真結果認為平面結構碳管陣列晶體管領先硅基五個技術節點,但至此,半導體碳納米管集成電路才算拿出了比肩傳統技術的真實表現,遠遠領先其它非硅半導體材料,包括所謂的第三代半導體。

“到這一步,我們才可以開始談論規模產業化了。” 彭練矛說道。該團隊的下一個目標,是在2-3年內完成90納米碳基CMOS先導工藝開發,性能上相當于28納米硅基器件。雖然不是高端技術節點,但卻是可以進入市場的門檻。

張志勇與彭練矛介紹成果

集成電路涉及復雜而漫長的生態鏈,后續的互聯、封裝、測試并非張志勇-彭練矛團隊擅長的環節。

從硅基換道碳基,北大物理電子學研究所教授張志勇表示,想要走通這條新路,早已做好了面對很多“坑”的準備。

事實上,這次取得的突破屬于材料領域,也并非該團隊的“老本行”。“我們是負責拿著材料設計和制造晶體管的,只是等材料太久沒有等到,才自己做了。”張志勇說道?,F在拿著自己制備、提純、排列的材料,他們才終于走到20年以來的一段“舒適區”,預期接下來進展將相對順利。

突破摩爾定律

尺寸比細胞還小的晶體管是搭建芯片的基礎“磚塊”,在晶圓上密集排列而成。

目前,電子行業所設計的最主流的邏輯電路是互補性金屬氧化物半導體(CMOS)技術,由P型和N型MOS晶體管組合而成。其中,連接源區和漏區,稱作“溝道”的一層薄半導體非常重要。

根據“摩爾定律”的著名論述,當價格不變時,集成電路上可容納的元器件數目約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也提升一倍。這個定律準確描述了幾十年間人類集成電路技術的發展情況,但隨著一些瓶頸問題出現,自14nm節點開始,現實進展就開始慢于摩爾定律。

例如,CMOS 晶體管中接源區和漏區,稱作“溝道”的一層薄半導體非常重要。CMOS晶體管一旦縮減到亞10nm技術節點,溝道長度隨之變短,就會出現“短溝道效應”,失去部分器件功能。

摩爾定律何時“壽終正寢”,業界尚無定論。但為摩爾定律續命的嘗試,就包括使用新結構或新材料來解決短溝道效應等問題,進一步提升器件能量利用率。

碳納米管的材料瓶頸

彭練矛早年的主攻方向是電子顯微學,2000年回到北大后不久,38歲的他開始帶領研究團隊探究用碳納米管材料制備集成電路的方法。

所謂碳納米管,是一種1991年被發現的新型材料,由呈六邊形排列的碳原子構成的單層或者多層圓管。在制備高性能晶體管方面,它具有超高的電子和空穴遷移率、原子尺度的厚度以及穩定的結構等優勢。

彭練矛透露,事實上在1998年, IBM沃森研究中心和荷蘭代爾夫特理工大學就已經合作制成了世上第一個碳管晶體管。不過,囿于材料問題的制約,以及公司投資戰略的轉變,IBM后期放棄了這方面的研究。

具體而言,要實現大規模高性能集成電路,碳納米管必須具備超高半導體純度、順排、高密度、大面積均勻。

美國杜克大學教授Aaron Franklin2013年在《自然》( Nature )上發表的一篇評述性文章提出了量化的指標,即半導體純度超過99.9999%(“6個9”)、密度達到100-200每微米。杜克大學目前也是國際上攻關碳納米管集成電路的主要研究陣地之一。

過去20年里,學術界發展了多種制備、提純、排列碳納米管的方法,但是始終無法接近這個實用化區域。這使得碳納米管晶體管和電路的實際性能遠低于理論預期,甚至落后于相同技術節點的硅基技術至少一個量級。

探路20年

最初的七年里,彭練矛團隊按照國際上的主流路徑,一路“跟車”,磕磕碰碰,終于在2007年形成了基礎性的碳管制備技術,在碳基芯片領域正式入場。

在“跟車”的這段時間里,他們始終沒有等到碳管材料領域出現重大突破,于是接下去的10年里,課題組放棄傳統摻雜工藝,研發了一整套高性能碳納米管晶體管的無摻雜制備方法,突破碳基N型MOS管制備的難題。

2017年,團隊首次制備出柵長5納米的晶體管,為世界上迄今最小的高性能晶體管,理論上相比當時同尺寸的硅基晶體管具有10倍本征性能功耗綜合優勢,成果首次登上《科學》雜志。

那么,這種理論上的優勢能在集成電路的真實表現上兌現幾分?這就是最新這篇《科學》論文講述的故事。

針對“6個9”的純度目標,課題組采用多次聚合物分散和提純(Multiple-Dispersion Sorting Process)技術得到超高純度碳納米管溶液,半導體純度達99.99995%。

這種提純技術,雖然最早是由美國團隊提出的,但課題組在聚合物選擇、多次提純工藝和聚合物分離方面進行了許多改進。

雖然是進軍不熟悉的領域,但由于國內集成電路人才相對緊缺,反而材料和化工高手好找,因此,張志勇-彭練矛課題組招募了一個10人左右的團隊,在國際上實現超越。

在排列方面,研究團隊提出結合維度限制自排列法(Dimension-Limited Self-Alignment),在4寸晶圓上制備出了密度120/微米、直徑分布1.45±0.23nm的碳納米管陣列,理論上達到了超大規模碳納米管集成電路的需求。

基于此種材料,研究人員批量制備了場效應晶體管和環形振蕩器電路,100納米柵長的碳基晶體管跨導和飽和電流分別達到0.9mS/μm和1.3mA/μm,室溫下亞閾值擺幅為90mV/dec;批量制備出了五階環形振蕩器電路,成品率超過了50%,最高振蕩頻率達到8.06GHz,遠超已發表的基于納米材料的電路,且首次超越相似尺寸的硅基CMOS器件和電路。

領先世界的碳芯片技術(圖:DeepTech)

碳基芯片的未來

張志勇透露,這次在碳管材料上取得的進展,至少可以在國際上保持兩年優勢。“現在我們覺得信心有很大的提升,不擅長的事情都可以搞定,擅長的事情肯定沒問題。”

在碳基集成電路4英寸試驗線現場,技術人員告訴澎湃新聞記者,目前碳基集成電路生產兼容傳統的硅基集成電路生產設備,且因碳納米管的特性,工藝流程上更加簡潔。

張志勇表示,論文報告的還是在4英寸晶圓上的成果,實際課題組已可在8英寸晶圓上制備,“這是一種可以量產的技術,且在快速發展。”

團隊相信,在未來2-3年實現90納米碳基CMOS先導工藝開發的過程中,面臨的更多是工程性問題,而非原理性問題。

例如,在純度方面,目前碳納米管的半導體純度達到了6個9,但是對于極大規模集成電路應用來說,還需要再提升2-3個數量級。“進一步的提純會增加工藝步驟,降低產量,而且如何表征這么高的純度都存在挑戰,需要采用工程的方法克服這些挑戰。”張志勇說道。

在更遠的未來,如果想要兌現實驗室里5納米柵長(對應硅基1.5—2納米技術節點)碳管晶體管的理論性能,還需要芯片設計設備、生產流程管理等諸多難題。

張志勇相信,在加工技術沒有太高成熟度時,碳基芯片可以作為硅基芯片的補充,增強硅基芯片的功能或者性能,或者用于某些特殊場合。例如,碳基集成電路可以實現柔性、透明等新形態芯片,在顯示、醫療和健康監控、抗輻射等特殊環境以及近紅外成像等領域具有應用前景。

但如果能真正成熟,碳基芯片將有望把集成電路技術推進到3納米節點以下,而且性能超越硅基芯片10倍以上。

信息來源:澎湃新聞 


您的稱呼 :
聯系電話 :
您的郵箱 :
咨詢內容 :
 
石墨烯系列產品 石墨烯薄膜 石墨類產品 分子篩類產品 碳納米管和其他納米管系列 活性炭及介孔碳系列產品 吉倉代理進口產品/國產產品 包裝盒類 改性高分子類及其導電添加劑 納米顆粒/微米顆粒 富勒烯類產品 化學試劑及生物試劑類 MXenes材料 量子點 金剛石類 納米化合物及稀土氧化物 石墨烯設備及其材料 鋰電池導電劑類 外接修飾分子偶聯服務 委托開發服務 微電子產品 石墨烯及納米材料檢測業務 石墨烯檢測設備 納米線類/納米棒類 實驗室耗材類 鈣鈦礦材料(OLED) 導熱硅膠片
公司新聞 產品新聞 行業新聞 資料下載
主站蜘蛛池模板: 国产会所在线观看_日韩国产免费观看_亚洲精品日本_久久99精品久久久久久蜜芽_精品视频在线免费播放_国产精品福利在线观看网址_欧美日一级_久久综合精品国产一区二区三区无码 | 日本特黄特色特爽大片_性高爱久久久久久久久_欧美麻豆视频_99re这里只有精品99_亚洲国产片_欧美一级片在线视频_午夜免费视频观看_美国特级a毛片免费网站 | 久久久久久久久久久久久国产精品_日韩国产三区_色日本视频_欧美日韩亚洲不卡_最新国模无码国产在线视频_亚洲人成网站18禁止无码_亚洲激情免费视频_久久精品呦女 四虎免费观看_日韩在线91_国产观看99_91婷婷射_亚洲精选中文字幕_色yeye高清在线视频_亚洲日韩成人无码不卡_一区二区三区日韩视频 | 久久久久久久久久网_精品视频在线免费观看_亚洲av午夜精品无码专区_美女牲交视频一级毛片动态图_亚洲国产成人综合精品_浴室人妻的情欲hd三级国产_涩涩的视频_bbwcuckold精品熟妇 | 驯服人妻hd中字日本_人妻夜夜爽天天爽三区麻豆AV网站_欧美精品日日操_日本三级大全_大香伊在人线免97_欧美视频网站www色_中国一级片网站_在线播放av更多 | 久久久精品一区_人人爽天天碰天天躁夜夜躁_亚洲精品网页_97一期涩涩97片久久久久久久_www亚洲一区_久久久精品无码中文字幕_爱草草视频_国产伦国产伦老熟300部 | 最爱高潮全过程免费的视频_日韩免费无码不卡夜夜爽_国产乱子伦一区二区三区国色天香_日日操天天操_中文久久久久久_91欧美激情一区二区三区成人_男男做喘息gv奶白小受动图_国产三及片网站 狠狠搞综合_国产精品欧美亚洲制服_久久久性视频_国产调教性奴在线观看w_狠狠色婷婷久久一区二区三区麻豆_www.青青草_超碰在线资源站_草在线免费观看 | 亚洲天堂男人的天堂_久久动漫精品_久久黄网_国产午夜小视频_一级特大毛片_欧美88888_亚洲区中文字幕_亚洲高清专区日韩精品 | 137日本免费肉体摄影_伊人365_日韩欧美一区二区在线_无码中文字幕VA精品影院_亚洲AV福利无码无一区二区_深夜影院在线观看_被黑人猛男连续高潮视频_aa国产精品 | 亚洲天堂岛_国产亚洲日韩在线播放更多_中文字幕1级精品视频在线_草草草影院_黄色精品在线观看_yy8840私人影院的在线_国产日产精品久久久久久_国产一卡二卡三卡免费 | 亚洲永久精品一区_亚洲精品永久免费_一本大道伊人久久综合_国产精品99久久99久久久动漫_亚洲七久久之综合七久久_超碰网站在线观看_日日日视频_成人做受黄大片 | 国产成人精品午夜在线播放_99精品啪在线观看国产老湿机_亚洲天堂亚洲天堂_无码国产精品一区二区AV_亚洲国产人成自久久国产_国产成人尤物在线视频_可以免费观看的一级毛片_欧美成天堂网地址 | 亚洲精品无码成人A片体验区在线_精品无码一区二区三区亚洲桃色_国产九九久久_国产乱精品一区二区三区视频了_淫片网站_少妇人妻一级a毛片_天天干天天射综合网_1769国内精品视频在线 益日韩欧群交P片内射中文_1313午夜精品理论片_综合爱爱网_纯肉无遮挡h肉动漫在线观看3d_男人的天堂久久精品_99久久精品午夜一区二区_亚洲七七久久桃花影院_国产91色在线亚洲 | 亚洲AV无码专区国产乱码京东传媒_色一情一乱一乱一区91Av_av免费在线观看网址_中文字幕精品—区二区_AAA级黄色视频_日本视频一二三区_强行糟蹋人妻HD中文_精品一区2区三区 | 久久精品视频在线免费观看_4438x成人网最大色成网站_久青草国产在线_a狠狠久久蜜臀婷色中文网_亚洲色图av在线播放_欧美久草在线_久久人妻无码AⅤ毛片A片麻豆_爱草视频在线 | 扒开双腿猛进入校花免费网站_97超级碰碰碰久久久久_www.亚色太在线.com_2023av在线_一级精品视频_亚洲国产成人精品无码一区二区三区_久久高清免费_免费视频网站91 | 国产成人91视频_在线观看第一区_国产精品交换_日本四虎_国精品午夜福利视频不卡麻豆_人妻无码高清一区_久草热线视频_色网免费 | 思思99re6国产在线播放_99国内揄拍高清国内精品对白_欧美福利网站_亚洲国产精品福利_欧美自拍嘿咻内射在线观看_人人爽人人爽av_色老久久精品偷偷鲁_久一免费视频 | 美女91_一本大道久久a久久精品综合_青草久操_亚洲伦理99热久久_狠狠色噜噜狠狠狠888米奇_久久美女色视频_777影音_狠狠色综合7777久夜色撩人 | 国产精品无码免费专区午夜_日韩三级不卡_女性裸体啪啪网站_91高清免费观看_久久中文骚妇内射_激情综合久久_麻豆精品一区二区综合av_精品人妻无码一区二区三区蜜桃 | 一本大道香蕉大在线中文_国产精品久久久久久妇_天天干天天爱天天_18禁美女黄网站色大片在线_98超碰人人_国产丝袜av一区二区三区性色_av毛片无码中文字幕不卡_一区二区三区产品免费精品久久75 | 视频免费一区二区_久久国产极品_米奇影院7777_成人黄视频在线观看_日本熟妇五十路重生七零甜婚似火_交换国产精品视频一区_亚洲污视频在线观看_久久国产系列 | 露脸在线_91先生在线_91久久天天躁狠狠躁夜夜_国产精品69久久久久999小说_九九免费精品_91久久婷婷国产一区二区_欧美中日韩免费观看网站_EEUSS鲁片一区二区三区 | 亚洲欧美国产另类_欧美与黑人午夜性猛交久久久_国产欧美日本在线_风流老熟女一区二区三区_天天干人人_91网国产高清_色婷婷一区二区三区四区成人网_中国特黄一级片 | 一级毛片在线看_国产精品毛片无码_国产99久久_91精品国产91久久久久久丝袜_国产精品成人一区二区三区_亚洲国产一区二区三区四区四季_99精品人妻无码专区在线视频区_欧美屁股xxxxx | xxxx18—20岁老师_亚洲射情_久久青青草视频_真人作爱视频免费_jk白丝极品被cao到流水呻吟_97成人在线视频_国产人妻精品一区二区三区_天堂在线WWW天堂在线最新版 | 特一级黄色_日本三级视频_国产91欧美_伊人午夜_午夜免费性福利_超碰在线人人草_亚洲日韩国产精品乱-久_中文字幕精品亚洲无线码VR | 91精品国产乱码麻豆白嫩_av老司机俺来也_四虎大片_少妇久久久久久人妻无码_992人人tv香蕉国产精品_欧美bbbb内谢_av免费观看在线观看_欧美人与禽zozzo性伦交 | 亚洲视频一区二区_久久久精品在线观看_国内精品伊人久久久久7777_www.麻豆com_日本免费一区二区三曲_亚洲成在线_中文字幕第一区第二区_久久人妖 | 国产精品夜夜春夜夜爽久久小_午夜影晥_xxxxwwww免费视频_在线成人自拍视频_亚洲一区二区三区精品在线观看_久久国产36精品色熟妇_美女裸身裸乳无遮挡网站_在线看片免费人成视频播 | 成人无码视频在线观看网站_快色91_国产欧美日韩一区二区三区在线_在线看黄色_极品销魂美女一区二区_无码成人一区二区三区_videos日本多毛hd护士_人妻互换HD无码中文在线 | 女人爽到喷水的视频大全_亚洲视频一二三_亚州五月_免费大片av_国产精品无码一区二区三区观看_日韩高清在线观看不卡一区二区_片多多影视剧免费观看在线观看_91在线婚闹无删减 | 久草在线精品观看_情欲三原色未删减_成人区精品一区二区不卡_40集全部免费观看_国产午夜视频在线观看_国产久热精品_久久久久久久穴_99亚洲热 | 五月天色婷婷丁香_午夜三级A三级三点自慰_国产免费播放一区二区_中文在线观看免费视频_se吧提供在线看片免费人成久网_欧美日韩大片在线观看_久草在线视频免费资源_91久精品 | 日韩96_精品91自产拍在线观看一区_成人高清视频免费_中文字幕亚洲欧洲_99视频在线观看精品_91激情在线视频_久久久亚洲精华液_26UUU在线亚洲欧美 | 137日本免费肉体摄影_伊人365_日韩欧美一区二区在线_无码中文字幕VA精品影院_亚洲AV福利无码无一区二区_深夜影院在线观看_被黑人猛男连续高潮视频_aa国产精品 | 高清在线看_精品婷婷色一区二区三区蜜桃_国产大片内射1区2区_av韩日_国产91区_日本熟妇丰满XXXXX18_免费视频成人_西西大胆无码视频免费 | 国产午夜福利在线观看视频_四虎1515永久免费_少妇高潮惨叫久久久久久_色综合久久婷婷五月_日韩一区网站_国产精品色内内在线播放_中国鲜肉GAY高中XX禁18网站_91九色porny老版 绝顶丰满少妇av无码_国产精品一区欧美_国产精品色哟哟_日韩淫视频_老熟妇仑乱视频一区二区_亚洲欧美中文日韩在线v日本野外_欧美乱偷一区二区三区在线_成人在线观看www | 中文字幕一精品亚洲无线一区_一级毛片全部免费播放特黄_成人在线一级片_2020av视频_亚洲福利网_亚洲精选无码久久久_午夜影视啪啪免费体验区深夜_夜鲁夜鲁夜鲁视频在线观看 | 波多野结衣一区二区三区_伊人55yiren综合开心_天天操天天拍_国产精品一区二区三区乱码_永久免费AV无码入口国语片_亚洲精品午夜aaa久久久_日本手机在线视频_热99精品 | 五月丁香啪啪中文字幕_国产欧美日韩精品一区二区被窝_国产欧美校园小说在线_国产一区视频在线播放_久久精品视频99_欲帝精品福利视频导航_国产成人综合一区人人_黄色免费一级 |