《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 業界動態 > “拯救”SiC的幾大新技術

“拯救”SiC的幾大新技術

2021-12-02
作者: 龔佳佳
來源: 半導體行業觀察
關鍵詞: SiC

  碳化硅(SiC)作為第三代半導體材料中的代表性材料,是一種具有1X1共價鍵的硅和碳化合物。據說,碳化硅最早是人們在太陽系剛誕生的46億年前的隕石中發現的,所以又被稱為“經歷46億年時光之旅的半導體材料”。

  早在2014年的時候,科技日報就曾發過一篇名為《農業“棄兒”可成“工業寵兒”碳化硅》的報道,如果用《甄嬛傳》里甄嬛的晉升地位來說,那時候的碳化硅或許還是楚楚動人的“莞貴人”。然而近些年,趁著5G、新能源汽車、充電設施、軌道交通等風口產業,碳化硅顯然已經晉升成為“熹貴妃”。2019年的時候,圈內就流行著這么一句話:“得碳化硅者得天下”。火爆程度可見一斑。

  火箭般的“晉升”速度源于此

  與傳統的硅材料相比,碳化硅具有大禁帶寬度、高臨界擊穿場強、高熱導率三個最顯著特征。具體來看,禁帶寬度方面,4H型碳化硅是硅的3 倍,因此能夠在更高溫(如汽車電子)下穩定工作;臨界擊穿場強方面,碳化硅可以達到硅的 10 倍,能在更高雜質濃度、更薄漂移層厚度的情況下制作出高耐壓功率器件,從而同時實現“高耐壓”、“低導通電阻”、“高頻”三個特性;導熱系數方面,碳化硅可以達到硅的3倍,能夠提高熱傳導能力,而高導熱率也有利于電子元器件向更小型化發展。

  基于上述特性,碳化硅器件相比于硅基器件優勢也更加明顯,具體體現在:

  (1)阻抗更低,可以縮小產品體積,提高轉換效率;

 ?。?)頻率更高,碳化硅器件的工作頻率可達硅基器件的10倍,而且效率不隨著頻率的升高而降低,可以降低能量損耗;

 ?。?)能在更高的溫度下運行,同時冷卻系統可以做的更簡單。碳化硅功率器件工作溫度可達600℃以上,是同等硅基器件的4倍,可以承受更加極端的工作環境。

  微信圖片_20211202095502.jpg

  圖片來源:東興證券

  據了解,碳化硅晶片經外延生長后主要用于制造功率器件、射頻器件等分立器件,可廣泛應用于新能源汽車、5G通訊、光伏發電、軌道交通等現代工業領域。

  功率器件

  由于具備上述的幾種特性,碳化硅被認為是一種超越硅極限的功率器件材料,在新能源領域中具有相比硅基器件更好的表現,因此碳化硅功率器件被廣泛應用于光伏逆變器、軌道交通以及新能源汽車中的主驅逆變器、DC/DC轉換器、充電系統中的車載充電機和充電樁等。

  微信圖片_20211202095528.jpg

  圖片來源:中商產業研究院

  其中,在新能源汽車方面,已有特斯拉、比亞迪、吉利、零跑汽車等多家車企決定采用或明確表示要采用SiC。據 IHS Markit 數據,受新能源汽車龐大需求的驅動以及電力設備等領域的帶動,預計到 2027 年碳化硅功率器件的市場規模將超過100億美元,碳化硅襯底的市場需求也將大幅增長。

  在龐大市場需求的吸引下,英飛凌、意法半導體、Rohm等功率半導體主要供應商紛紛布局碳化硅功率產品,新能源相關的碳化硅功率器件應用也在不斷落地。

  射頻器件

  射頻器件是無線通信的核心部件,包括射頻開關、LNA、功率放大器和濾波器等。目前,硅基LDMOS器件已經應用多年,主要應用于4GHz以下的低頻領域。隨著5G通訊技術的普及,對功率放大器性能提出要求也變得更高。

  以碳化硅為襯底的氮化鎵射頻器件同時具備了碳化硅的高導熱性能和氮化鎵在高頻段下大功率射頻輸出的優勢,能夠滿足5G通訊對高頻性能和高功率處理能力的要求。目前,碳化硅基氮化鎵射頻器件已逐步成為5G功率放大器,尤其宏基站功率放大器的主流技術路線。

  據Yole Development預測,到2025年,射頻功率放大器市場規模將增長至104億美元,而氮化鎵射頻器件在功率放大器中的滲透率也將持續提高。隨著5G市場對碳化硅基氮化鎵器件需求的增長,碳化硅晶片的需求量也將大幅增長。

  優勢之下的技術壁壘

  雖然碳化硅頗具優勢,但其較高的技術難度以及隨之而來的高成本讓它難以像硅基器件那樣普及。眾所周知,碳化硅與硅基器件的原理相似,但碳化硅無論是材料還是器件的制造難度,都明顯高于傳統硅基。其中大部分的難度都是碳化硅材料高熔點和高硬度所需特殊工藝帶來的。

  襯底制備

  碳化硅器件的生產環節主要包括襯底制備、外延和器件制造封測三大步驟。而襯底制備不僅是各步驟中難度和價值量最高的環節,也是成本最貴的環節。目前,襯底成本大約是加工晶片的50%,外延片是25%,器件晶圓生產環節20%,封裝測試環節5%。

  由于晶體生長速率慢、制備技術難度較大,大尺寸、高品質碳化硅襯底生產成本依舊較高,所以即使碳化硅襯底在1990年代的時候就已經實現產業化,但較低的供應量和較高的價格依舊成為制約碳化硅基器件大規模應用的主要因素,限制了產品在下游行業的應用和推廣。

  與傳統的單晶硅使用提拉法制備不同,碳化硅材料因為一般條件下無法液相生長,只能使用氣相生長的方法,如物理氣相傳輸法(PVT)。這也就帶來了碳化硅晶體制備的兩個難點:

 ?。?)生長條件苛刻,對溫度和壓力的控制要求高。一般而言,碳化硅氣相生長溫度在2000℃-2500℃之間,壓力350MPa,而硅僅需1600℃左右。高溫對設備和工藝控制帶來了極高的要求,溫度和壓力控制稍有失誤,就會導致生長數天的產品失敗。

 ?。?)長晶速度慢。PVT法生長碳化硅的速度緩慢,7天才能生長2厘米左右,而生產1至2米的8英寸硅晶棒僅需要2天半左右,6英寸硅晶棒則只需要約1天。

  同時碳化硅材料本身的特性也讓提高了晶體生長難度。具體來看:

 ?。?)晶型要求高、良率低。碳化硅有超過200種相似的晶型,需要精確的材料配比、熱場控制和經驗積累,才能在高溫下制備出無缺陷、皆為4H晶型的可用碳化硅襯底(其他晶型不可用)。

 ?。?)切割磨損高。碳化硅是硬度僅次于金剛石的材料,莫氏硬度分布在 9.2~9.6,在對其進行切割時,加工難度較高且磨損多。

  微信圖片_20211202095600.jpg

  襯底制備各環節流程及難點  來源:東興證券

  外延

  與傳統的硅基器件不同,碳化硅襯底的質量和表面特性不能滿足直接制造器件的要求,因此在制造大功率和高壓高頻器件時,不能直接在碳化硅襯底上制作器件,而必須在單晶襯底上額外沉積一層高質量的外延材料,并在外延層上制造各類器件。

  當前,碳化硅采用的是同質外延生長技術,設備與生長技術已比較成熟,可生長出超過100~200μm的碳化硅外延材料,但在外延生長中受到襯底的質量和加工水平的影響,會產生缺陷。

  目前,碳化硅材料外延主要是要控制外延的厚度和摻雜濃度兩個參數。器件依據不同的設計,所需的外延參數也不同。一般而言,外延的厚度越大,器件能夠承受的電壓也就越高,但外延層厚度越大,高質量外延片的制備就越困難,尤其是在高壓領域,對缺陷的控制十分困難。

  微信圖片_20211202095629.jpg

  圖片來源:東興證券

  器件的制造與封測

  由于碳化硅器件的部分工藝需要在高溫下完成,這給器件的制造和封測帶來了較大的難度。比如,在摻雜步驟中,傳統硅基材料可以用擴散的方式完成摻雜,但由于碳化硅擴散溫度遠高于硅,所以只能采用高溫離子注入的方式。而高溫離子注入后,碳化硅材料原本的晶格結構被破壞,需要用高溫退火工藝進行修復,退火溫度又需要高達1600℃。這無疑對設備和工藝控制都帶來了極大的挑戰。

  基于上述的技術難點,當前碳化硅的成本依舊較高,功率器件成本遠高于硅基功率器件。此外,碳化硅二極管和硅基產品價格差在3~5倍,SiC MOSFET和硅基產品價格差在~5倍。

  技術突破一直在路上

  從目前發展趨勢來看,未來碳化硅將會被越來越多地用于純電動汽車和光伏發電系統的逆變器等領域,市場前景十分廣闊。在此背景下,如何突破技術壁壘,更好得發揮碳化硅材料的優勢成為了技術人員亟需解決的難題。

  今年以來,作為碳化硅材料大國美國、日本接連研發了無損測量碳化硅器件中載流子壽命、表面納米控制技術、全新銀燒結技術等多項新技術,旨在解決碳化硅材料生產中的難題,提高碳化硅器件性能。

  無損測量碳化硅器件中載流子壽命,提高器件性能

  今年年初,日本名古屋工業大學研究小組提出了一種無損測量碳化硅器件中載流子壽命的方法。研究人員使用激發激光器來創建載流子,并使用帶有檢測器的探針激光器來測量激發載流子的壽命。

  通過這種可以進行更簡單、非侵入性分析的技術,工程師們可以開始對載流子壽命進行微調,以達到傳導調制和低開關損耗的完美平衡。未來。這項技術有望帶來新一代更新、更高性能的碳化硅器件。

  表面納米控制技術,消除碳化硅襯底缺陷

  今年3月,日本豐田通商株式會社宣布,他們聯合日本關西學院采用一種表面納米控制工藝技術——Dynamic AGE-ing,可以消除碳化硅襯底的缺陷,并完成了 6 英寸碳化硅襯底的性能驗證。

  據介紹,Dynamic AGE-ing是一種將熱蝕刻和晶體生長集成在一起的非接觸式納米控制工藝技術,通過將SiC襯底置于1600℃至2100℃的超高溫氣相環境中,該技術就可以自動將原子排列在表面上,從而就能夠徹底去除加工應變層,而零缺陷主要是通過阻止BPD來實現的。

  微信圖片_20211202095704.jpg

  圖片來源:豐田通商株式會社

  通過使用“Dynamic AGE-ing ”技術,可以提高任何尺寸、任意供應商的碳化硅襯底質量。此外,通過簡化襯底制造工藝和提高產量,可以提高 SiC 襯底的生產率。

  微信圖片_20211202095723.jpg

  圖片來源:豐田通商株式會社

  全新銀燒結技術進行芯片焊接,提高封裝可靠性

  今年5月,東芝通過一種全新的銀(Ag)燒結技術進行芯片焊接,使碳化硅功率模塊的可靠性提高一倍,并減少20%的功耗。東芝將此新技術命名為iXPLV。

  微信圖片_20211202095757.jpg

  通過銀燒結技術提高可靠性  圖片來源:東芝

  實現碳化硅晶圓高速整平開發封裝技術

  今年8月,日本產業研究所表示,他們團隊可以實現碳化硅晶圓的高速整平開發封裝技術。特別是在低速的鏡面加工中,獲得了比以前快12倍的拋光速度。按照他們所說,其建立了一種新的批量式加工技術,可與片式加工方法的鏡面磨削工藝相媲美。

  研究人員試圖通過生產一種固定磨粒平臺來解決這些問題,其中將金剛石磨石成型為平臺,并將其與高速拋光設備相結合。當使用固定磨粒平臺時,確認平臺旋轉速度和拋光速度成比例,這比使用漿料的典型加工條件快約 12 倍,達到與傳統磨削相當的速度。

  該團隊表示,擬將本次研發的拋光技術引入先進電力電子研究中心的6英寸兼容SiC晶圓集成加工工藝,并應用于同一研究中心的功率器件開發,促進技術示范。

  熱注入提升碳化硅芯片性能和電源效率

  今年9月,應用材料公司宣布推出多項全新產品以幫助世界領先的碳化硅芯片制造商從150毫米晶圓量產轉向200毫米晶圓量產,其中包括了VIISta? 900 3D 熱離子注入系統。

  據了解,這項熱注入技術在注入離子的同時,能夠將對晶格結構的破壞降到最低,產生的電阻率僅為室溫下注入的四十分之一,解決了在碳化硅芯片制造期間,由于材料的密度和硬度的影響,離子注入在材料內加入摻雜劑會破壞晶格同時降低性能和電源效率的難題。

  微信圖片_20211202095828.jpg

  圖片來源:應用材料

  Mirra?Durum? CMP* 系統,降低晶圓表面粗糙度

  除了上述系統外,應用材料公司還開發了 Mirra? Durum? CMP* 系統,此系統將拋光、材料去除測量、清洗和干燥整合到同一個系統內,可以量產具有最高質量表面的均勻晶圓。這一新系統生產的成品晶圓表面粗糙度僅為機械減薄SiC 晶圓的五十分之一,是批式 CMP工藝系統的粗糙度的三分之一。

  冷切割技術,節省碳化硅晶圓材料

  近日,英飛凌表示,其用于生產碳化硅晶片的“冷裂”技術已獲得生產資格。

  2018 年 11 月,英飛凌曾以 1.24 億歐元(約合 1.4 億美元)收購了Siltectra GmbH,后者開發了一種稱為冷裂的創新工藝,用于芯片加工,以更有效地節省材料和加工晶體。當時的英飛凌首席執行官Reinhard Ploss博士表示:“得益于冷切割技術,SiC晶圓可產出芯片數量的增加讓SiC產品的產能爬坡升級變得更加容易,能更好地滿足可再生能源的進一步增加的需求,以及SiC在電動汽車傳動系統中的使用需求?!?/p>

  據悉,英飛凌的冷切割技術與傳統鋸切工藝相比,原材料損失將減少了一半,從而提供了競爭優勢。此外,英飛凌還希望進一步開發冷分裂技術,并用它來分裂加工過的晶圓,并從晶圓上剝離 100 微米的有源器件層。

  利用AI高精度制造碳化硅結晶,降低缺陷數量

  今年11月,日本名古屋大學的宇治原徹教授等人開發出了利用人工智能(AI)高精度制造新一代半導體使用的碳化硅結晶的方法。這種方法能將結晶缺陷數量降至原來百分之一,提高了半導體生產的成品率。2021年6月成立的初創企業計劃2022年銷售樣品,2025年實現量產。

  據介紹,研究團隊利用AI優化了多個項目。宇治原教授表示「讓AI學習模擬(模擬實驗)結果,導出了最佳條件」。經過4年的開發,可以制造能產業利用的約15厘米的尺寸了。 試制的SiC結晶比現有結晶的缺陷數量大幅減少。

  寫在最后

  其實,從碳化硅晶圓尺寸的變化就可以看出技術一直在進步。此前,碳化硅晶圓的主流尺寸一直為4英寸和6英寸,隨著今年意法半導體制造出首批200mm(8英寸)碳化硅晶圓,未來也會向著300mm(12英寸)進發。

  在全球研究人員的努力下,將會有越來越多的新技術可以打破碳化硅材料帶來的技術壁壘。屆時碳化硅能否成為一統各大分立器件的“圣母皇太后”,我們拭目以待。

  

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国内一区二区三区| 亚洲国产精品va| 99pao成人国产永久免费视频| 亚洲综合色视频| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 欧美特黄视频| 亚洲片在线资源| 国产欧美日韩伦理| 久久午夜影视| 在线不卡欧美| 欧美一级专区免费大片| 亚洲精品一区二区三| 欧美久久久久| 国产欧美视频一区二区三区| 一本色道久久综合一区| 亚洲欧洲在线观看| 国产精品国产馆在线真实露脸| 国产一区视频在线看| 国产在线精品一区二区夜色| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲电影有码| 亚洲肉体裸体xxxx137| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 国产日本欧美视频| 久久婷婷久久一区二区三区| 亚洲欧美另类综合偷拍| 欧美国产第二页| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 黑丝一区二区三区| 国产精品sm| 亚洲福利国产| 黄色成人在线网址| 永久免费毛片在线播放不卡| 欧美成人一区二区三区在线观看| 黄色一区二区在线观看| 国产欧美日韩在线播放| 亚洲一级电影| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 亚洲精品国产日韩| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 亚洲福利视频网站| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 久久久综合网| 久久精品91久久香蕉加勒比| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 欧美三级电影一区| 欧美激情综合亚洲一二区| 国一区二区在线观看| 久久亚洲综合| 伊人成人在线视频| 欧美区国产区| 欧美激情综合| 亚洲一区二区网站| 一本色道久久88精品综合| 亚洲激情图片小说视频| 午夜精品一区二区三区在线| 羞羞漫画18久久大片| 国产精品久久精品日日| 亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲一区在线视频| 亚洲激情成人网| 激情一区二区三区| 卡通动漫国产精品| 欧美在线观看网站| 美女视频黄免费的久久| 亚洲一区二区综合| 欧美国产丝袜视频| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 欧美电影免费观看高清完整版| 久久不射中文字幕| 亚洲高清一二三区| 亚洲永久免费av| 亚洲手机视频| 亚洲国产第一页| 国产视频一区二区在线观看| 国产精品福利在线| 欧美国产视频日韩| 免费在线视频一区| 亚洲欧美激情一区二区| 亚洲资源在线观看| 亚洲韩国日本中文字幕| 国产精品福利在线| 亚洲人人精品| 午夜精品福利在线| 亚洲高清一二三区| 国产精品久久久久久久久久直播| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 日韩视频一区二区在线观看| 午夜精品偷拍| 欧美日韩一区二区视频在线观看| 国产亚洲欧洲997久久综合| 久久在线免费| 亚洲视频在线观看网站| 伊人一区二区三区久久精品| 蜜臀a∨国产成人精品| 国产美女精品免费电影| 在线免费观看欧美| 好看的日韩av电影| 亚洲开发第一视频在线播放| 亚洲欧美成人综合| 亚洲国产天堂网精品网站| 欧美色视频一区| 欧美性猛交xxxx免费看久久久| 性久久久久久| 亚洲一级黄色片| 欧美激情一级片一区二区| 国产一区视频在线看| 一区二区三区在线看| 欧美在线www| 亚洲一区精品视频| 欧美午夜激情在线| 免费人成网站在线观看欧美高清| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲女人av| 欧美在线观看一二区| 欧美精品一区二区三区视频| 欧美日韩福利视频| 国产精品区一区二区三| 亚洲三级色网| 先锋影音国产精品| 亚洲国产91| 亚洲精品一品区二品区三品区| 国产亚洲精久久久久久| 免费日韩视频| 欧美人与性动交a欧美精品| 久久精品国产v日韩v亚洲| 国产日韩av一区二区| 欧美制服丝袜| 国产精品草草| 亚洲一区二区三| 国产伦精品一区二区三| 亚洲一区二区免费看| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 亚洲精品欧美在线| 久久精品在线| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 欧美成人午夜免费视在线看片| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片| 免费在线观看一区二区| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 国产日韩在线看片| 免费成人在线观看视频| 亚洲一区精品在线| 国产一区二区三区在线观看免费| 女女同性女同一区二区三区91| 一区二区三区视频在线播放| 亚洲永久字幕| 亚洲精品在线观看视频| 六月婷婷一区| 国产日韩欧美精品| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 国产视频在线观看一区二区三区| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 亚洲精品久久久蜜桃| 国产日韩综合| 91久久精品网| 欧美视频专区一二在线观看| 欧美一区二区在线观看| 国产精品自在线| 亚洲色在线视频| 欧美大学生性色视频| 亚洲国产日韩在线| 亚洲第一页自拍| 欧美体内she精视频在线观看| 欧美系列亚洲系列| 午夜精品成人在线| 久久精品综合| 一区二区三区四区精品| 欧美成人精品1314www| 在线视频国产日韩| 一卡二卡3卡四卡高清精品视频| 亚洲精品欧美专区| 欧美日韩精品一区| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 一区二区国产精品| 午夜日韩电影| 欧美综合国产精品久久丁香| 在线精品国产欧美| 欧美人妖另类| 国内精品视频在线播放| 欧美精品一区二区高清在线观看| 亚洲韩国一区二区三区| 国产精品久久久久久久久搜平片| 亚洲激情国产精品| 久久免费视频在线观看| 国产精品久久久久永久免费观看| 亚洲国产精品久久久| 国产日韩精品在线观看| 国产精品一区三区| 欧美久久一级| 亚洲国产精品第一区二区| 国产日本欧美在线观看| 国产精品久久久久久妇女6080| 欧美日韩国产区一| 亚洲精品自在在线观看| 欧美成人三级在线| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 亚洲一区二区三区久久| 日韩一级欧洲| 日韩网站在线看片你懂的| 日韩亚洲在线| 亚洲一区999| 一本色道久久加勒比88综合| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 在线观看成人av电影| 欧美日韩第一区日日骚| 亚洲麻豆国产自偷在线| 国产精品黄色| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 欧美视频你懂的| 国产精品美女视频网站| 欧美大学生性色视频| 性做久久久久久久免费看| 国产精品免费观看在线| 国产午夜精品全部视频在线播放| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 激情综合色综合久久综合| 精品va天堂亚洲国产| 在线观看欧美日本| 国产精品女同互慰在线看| 久久久久久综合| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 欧美三级欧美一级| 欧美激情按摩在线| 欧美日韩 国产精品| 影音先锋日韩有码| 久久久国产午夜精品| 欧美在线免费观看亚洲| 国内精品模特av私拍在线观看| 亚洲精品免费在线观看| 亚洲一区二区高清| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 午夜精品99久久免费| 一区视频在线| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 亚洲精品护士| 欧美精品久久久久久| 亚洲九九精品| 一区二区免费看| 牛牛精品成人免费视频| 欧美一区二区三区四区视频| 日韩一区二区精品在线观看| 日韩一级黄色片| 久久狠狠久久综合桃花| 制服诱惑一区二区| 日韩一本二本av| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 国产一区二区三区视频在线观看| 黄色日韩在线| 国产精品青草综合久久久久99| 久久婷婷色综合| 久久久www| 欧美日韩国产成人在线观看| 国产美女精品在线| 久久视频一区二区| 亚洲人成绝费网站色www| 欧美激情精品久久久久久黑人| 国产精品免费看片| 国产精品美女999| 亚洲一二三四久久| 久久久综合香蕉尹人综合网| 欧美经典一区二区三区| 亚洲图片欧美一区| 亚洲电影在线免费观看| 国产毛片精品国产一区二区三区| 久久久久国产一区二区三区四区| 亚洲一区二区三区四区中文| 亚洲理伦在线| 亚洲大片av| 欧美日韩在线视频一区| 亚洲第一区在线| 亚洲国产高清自拍| 亚洲精品视频免费观看| 国产女人18毛片水18精品| 欧美午夜三级| 亚洲精品一区二区三区av| 欧美日韩激情小视频| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 亚洲日本电影| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 一区二区冒白浆视频| 亚洲高清免费| 在线午夜精品自拍| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 欧美在线精品一区| 久久午夜av| 国产精品久久婷婷六月丁香| 国产精品女同互慰在线看| 免费成人黄色| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲人体一区| 国产精品福利网站| 国产一区二区精品在线观看| 欧美日韩国产在线一区| 亚洲精选视频免费看| 久久久青草青青国产亚洲免观| 国产精品一区二区三区观看| 国产欧美日韩麻豆91| 国产视频欧美视频| 在线天堂一区av电影| 国产亚洲欧美一区二区三区| 欧美日产一区二区三区在线观看| 狠狠色综合网| 欧美不卡一卡二卡免费版| 亚洲综合精品| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 欧美在线视频播放| 欧美人牲a欧美精品| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 亚洲日本欧美在线| 国产精品视频久久久| 亚洲黄色免费电影| 亚洲天堂激情| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 国产精品一区二区三区四区五区| 亚洲高清一区二区三区| 亚洲一区激情| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 国产精品99久久久久久白浆小说| 欧美在线啊v| 欧美诱惑福利视频| 欧美色精品在线视频| 国产欧美一区二区白浆黑人| 国产伦精品一区二区三区视频黑人| 国产伦精品一区二区三区高清| 欧美国产视频在线观看| 欧美在线观看视频一区二区三区|