<menu id="rkn3r"></menu>
    <small id="rkn3r"></small>
    <label id="rkn3r"><form id="rkn3r"></form></label>
    <dfn id="rkn3r"></dfn>
  • 暴躁媳妇完整版,朴雅珍《隐身帽》在线,小欢喜2,《我们的秘密》插曲,后宫甄嬛传64,《浮沉》在线观看免费,世界上最长的桥是哪一座桥,《公的浮之手中字》在线免费视频

    航天用鎳基高溫合金及其激光增材制造研究現狀

    發布時間: 2023-11-03 23:50:32    瀏覽次數:

    航天用材料及其制備技術的發展是新型航天器實現多功能性、高性能、高可靠性和成本效益的基礎和保證[1-4]。鎳基高溫合金具有優異的室溫/高溫力學性能、高溫抗氧化性能與耐蝕性能,因而在航天領域得到重要應用,如航天器發動機熱端部件[5]和航天器防熱系統[6]。

    相較于航空領域,航天領域對于高溫合金部件的制造要求更加苛刻,呈現出更加復雜化、薄壁化、復合化、一體化等趨勢。以高性能液體火箭發動機燃燒室為例[7],其部件往往暴露在高熱、負荷等工作環境中,因此需要進行高效率的冷卻。傳統的減材或等材加工技術無法勝任此類獨特且巧妙的冷卻系統的制備。

    20 世紀 80 年代后期發展起來的增材制造(AdditiveManufacturing,AM)技術[8]作為一種先進的一體化制造技術,正逐漸成為鎳基高溫合金復雜構件制備的顛覆性技術[9]。與傳統制造方法相比,AM 成形技術在縮減零件數、縮短生產周期、降低成本、實現復雜結構自由設計,從而實現輕量化、多組件整合和性能提高方面展現出巨大優勢[4,7,10-15]。

    文中以航天領域最常用的 IN 718 和 IN 625 合金為例,詳細論述了鎳基高溫合金增材制造工藝優化方法、微觀組織特征、增材制造后熱處理工藝的研究現狀,同時展示了幾個增材制造鎳基高溫合金航天構件案例,以期為增材制造鎳基高溫合金在航天領域的進一步應用提供參考。

    1、 航天領域常用鎳基高溫合金

    鎳基高溫合金是以鎳為基體(含量一般大于 50%)的高溫合金,在 650~1 000 ℃范圍內具有較高強度、良好抗氧化和抗燃氣腐蝕能力等綜合性能[16]。鎳基高溫合金牌號眾多,目前已有大量的綜述文獻[17-25]對其發展歷程、成分、微觀組織、力學性能、服役性能及制備技術進行了詳細總結。原則上,航空用鎳基高溫合金都可以用于航天領域,但就現有文獻資料可知,航天領域用鎳基高溫合金[13,26-29]主要包括 IN 718、IN625、Rene′41、MAR?M 246、Incoloy 903、IN X?750、Astroloy、Alloy 713C、Rene′95、Hastelloy 系列、IN617、GH4202、GH4642 和 GH4587 等。

    在航天器發動機領域[1],選用高溫合金的主要依據是部件服役時的受力情況。工作葉片、輪盤、渦輪轉子和緊固件等受力復雜部件對材料力學性能要求極為嚴格,通常選用性能更好的沉淀硬化型鎳基高溫合金,如用作輪盤材料的 IN 718、Rene′41、Astroloy合金和用于制備定向結晶鑄造葉片的 Alloy713C、Mar?M246 合金[5]。對只受高溫靜負載或不大的熱應力和振動應力作用的部件,則更多地考慮抗高溫氧化性能,如 IN 625 合金被用于制造“超 X”計劃中超音速巡航飛行器以及飛機狀航天器的發動機出氣口和進氣口控制板[1]。在航天器防熱系統方面[6,30-31],鎳基高溫合金通常用于制備金屬熱防護結構的蜂窩夾芯結構或蒙皮。

    圖 1 所示為第 3 代金屬防熱系統方案示意圖[30],其稀疏蜂窩芯層和側壁薄板選用 IN 617 鎳基高溫合金。該合金為固溶強化型高溫合金,具有優良的高溫抗氧化性和高溫強度,可承受 982~1 038 ℃的高溫,極限瞬時耐熱可達約 1 093 ℃,適用于>650 ℃的較高溫區[6]。

    隨著增材制造技術理論研究的不斷發展,激光增材制造的一體化構件在航天領域受到越來越多的關注[4,32-44]。IN 718 和 IN 625 合金是航天領域最常用的兩類合金,也是被報道和研究得最多的兩類鎳基高溫合金,二者總計占比達到約 83%[45]。二者的名義化學成分如表 1 所示。

    t1-b1.jpg

    盡管 IN 718 和 IN 625 合金的化學成分接近,但其強化機理不同:IN 718 是一種以 γ''相作為主要強化相,γ'相作為輔助強化相,晶間 δ 相作為晶界強化相的 沉 淀 硬 化 型 合 金 ; IN 625 是 一 種 以 難 熔 金 屬Nb/Mo 固溶強化為主,輔以各種碳化物(MC、M6C、M23C6)強化的 Ni?Cr 基固溶強化型合金。下文以 IN718 和 IN 625 合金為例,詳細綜述鎳基高溫合金增材制造工藝優化、組織特點及增材制造后熱處理的研究現狀。

    2、 航天領域用鎳基高溫合金材料的增材制造技術研究

    2.1 工藝優化方法

    IN 718 和 IN 625 合金具有相似的密度和熔化區間[48],且(Al+Ti)的質量分數均遠低于 4%,屬于易焊合金[49]。但兩者對增材制造工藝參數的敏感性存在較大差異。例如,Zhong 等[48]研究表明,在相同的增材制造工藝參數條件下,IN 625 合金的致密度(孔隙率為 0.009%)顯著高于 IN 718 合金(孔隙率為0.69%),且 IN 625 合金的凝固組織更細。這主要是由于 IN 625 合金熔池內部的對流更強,提高了凝固速度,促進了氣體排出。這一結果也表明,對于特定的鎳基高溫合金材料,須進行更細致的增材制造工藝參數優化研究。增材制造工藝的綜合加工圖可以快速篩選出適合某種材料的增材制造工藝參數范圍。以激光粉末床熔融(Laser Powder Bed Fusion,LPBF)增材制造技術[50]為例,在考慮控制熔池幾何尺寸特征(圖 2a)的基礎上,綜合考慮影響熔池的能量密度,可以建立LPBF 綜合加工圖(圖 2b)。在加工工藝窗口內(圖2b 中 III 區)可獲得搭接良好、缺陷較少的增材制造鎳基高溫合金材料。

    t2.jpg

    另一方面,實驗設計方法可以用最少的實驗次數快速篩選出關鍵工藝參數項及其參數范圍,并據此確定最優化的工藝參數組合,在增材制造工藝參數優化過程中也被廣泛地應用[51-54]。Moradi 等[51]使用全因子設計實驗方法,系統研究了激光掃描速度、送粉速率和掃描策略對直接激光金屬沉積(Direct LaserMetal Deposition,DLMD)增材制造 IN 718 合金的幾何尺寸、硬度標準差和增材制造壁穩定性的影響,基于統計分析獲得了最佳的工藝條件:掃描速度2.5 mm/s、送粉速率 28.52 g/min、單向掃描模式。

    Benoit 等[53]研究了合金成分和 LPBF 工藝參數對 IN625 合金缺陷形成的影響規律(圖 3)。結果表明,LPBF?IN 625 合金的裂紋對材料的成分十分敏感:當合金粉中含有較高含量的 Si 和 Nb 時,無論如何優化工藝參數,裂紋都無法消除;在低 Si 和 Nb 含量時,樣品中不存在裂紋,且可以通過優化工藝參數獲得低孔隙率樣品。

    t3.jpg

    2.2 增材制造鎳基高溫合金的微觀組織

    金屬增材制造層層沉積的過程實際上是許多小尺寸熔池重復累加的過程,其宏微觀組織特點本質上是由金屬熔化和凝固過程中的傳熱和傳質過程決定的。Liu 等[50]根據增材制造過程中的熱歷史,將增材制造的微觀結構劃分為凝固微觀結構(包括柱晶結構和晶間析出相)和凝固后微觀結構(由應力和熱循環而引起的位錯胞和納米析出相),使增材制造鎳基高溫合金的微觀組織呈現出跨尺度的分級結構特點[55]。

    一方面,對凝固組織而言,晶粒形貌和尺寸可依據經典凝固理論進行分析[56]。通常,增材制造的溫度梯度和凝固速率都極高,使增材制造鎳基高溫合金呈現出比傳統制備工藝更細小的枝晶/胞晶和析出相尺寸 [57] , 且 在 較 大 的 激 光 能 量 密 度 范 圍 內 ( 4.1~300.0 J/mm2),胞晶/枝晶尺寸往往隨著激光能量密度的增加而增大,基本上呈線性關系[55]。

    另一方面,盡管增材制造技術在解決材料成分宏觀偏析方面具有巨大的優勢[58],但極快的冷卻速度往往引起材料內部局部產生微觀偏析[59]。由于 Nb 和 Mo 元素極易在胞界富集,在LPBF?IN 718 合金中,大量的Laves相在胞界上析出[60](圖 4a),且 Laves 相的數量、形貌和尺寸與增材制造工藝參數密切相關[61-63]。Zhang 等[59]也發現,在 LBPF?IN 625 合金中,Nb 和 Mo 元素也傾向于在枝晶間區域富集(圖 4b),在增材制造后的熱處理過程中,這些局部微觀偏析導致 LBPF?IN 625 合金中 δ 相的生長速度遠遠快于鍛造合金。

    t4.jpg

    2.3 增材制造鎳基高溫合金的后續熱處理工藝

    增材制造后續熱處理是調控增材制造鎳基高溫合金力學性能的重要工序,其影響如圖 5 所示[11]。通過熱處理,能夠消除材料內部熱應力和微觀偏析,以及調控微觀組織,從而使增材制造鎳基高溫合金部件更好地滿足服役要求。但對于不同類型的增材制造鎳基高溫合金,后續熱處理對力學性能的影響存在巨大的差異。對沉淀強化型 IN 718 合金而言,增材制造過程中極高的溫度梯度和極快的冷卻速度會抑制 γ''和 γ'相的析出,導致增材制造 IN 718 合金的硬度和強度較低[60,64]。合適的熱處理能促使 γ''和 γ'相重新析出,從而顯著地提高了材料的屈服強度,但引起塑性普遍下降;對固溶強化型 IN 625 合金而言,熱處理對室溫屈服強度的影響并不顯著。

    t5.jpg

    2.3.1 增材制造 IN 718 合金的熱處理

    基于 IN 718 合金的 TTT 圖[65],增材制造 IN 718合金的后續熱處理制度通常包含以下 3 種規范[66-67]:析出時效(precipitation aging,DA);δ 相時效+析出時效(δ aging + precipitation aging,SA);高溫微觀組織均勻化+δ 相時效+析出時效(high-temperature mi-crostructure homogenization + δ aging + precipitationaging,HSA)。具體的熱處理工藝規范如表 2 所示。

    b2-t6.jpg

    通常來說,較低溫度下的 DA 處理不會影響增材制造合金的打印態晶粒形貌,僅會促使 γ''相和 γ'相析出,但低的熱處理溫度并不能消除打印過程中由于微觀偏析而析出的 Laves 相。Laves 相是一種有害相,會損害材料的力學性能[68],通常在>970 ℃的高溫條件下可以將其溶解。因此,增材制造 IN 718 合金往往采用高于 970 ℃的溫度進行均勻化熱處理。

    采用較低均勻化熱處理溫度的 SA 制度可以使Laves 相溶解并轉化為沿晶界析出的 δ 相。δ 相會隨固溶處理時間的延長而長大[69],過長的熱處理時間會引起 δ 相由<1 μm 的顆粒狀轉變為長約 10 μm 的長條狀(圖 6)。引起這一現象的主要原因是:晶界處的Laves 相溶解,引起 Nb 元素在晶界附近聚集,導致 δ相在晶界或晶界附近析出;亞穩態 γ''相向 δ 相的轉變(650 ℃)。

    隨著固溶溫度(HSA)的提高[67],增材制造樣品的再結晶程度也逐漸提高,使微觀組織由各向異性逐漸轉變為各向同性。當固溶溫度高于1180 ℃時,增材制造樣品可發生完全再結晶現象,并且隨著均勻化溫度的提高和時間的延長,Laves 相或碳化物相完全溶解,引起 γ''相尺寸增大[69]。

    由此可見,增材制造 IN 718 合金固溶熱處理制度的選擇[69-70]不僅影響 γ''相和 δ 相的析出行為,也會影響材料的再結晶程度,對調控合金的微觀組織極為重要。

    Li 等[71]開發了一種增材制造后新型熱處理工藝路線(圖 7a),與傳統熱處理工藝相比,新型熱處理工藝采用更高的固溶處理溫度,但隨后僅進行一次低溫時效處理。這種新的熱處理工藝一方面使合金中出現低層錯能的退火孿晶和無局部應變的再結晶晶粒(圖 7b),貢獻了極好的塑性;另一方面使合金基體中析出彌散分布的 10~35 nm 超細近球形 γ''+γ'強化相,貢獻了極好的強度(圖 7c)。這種理想的微觀組織特點使 LPBF?IN 718 合金在基本不損失強度的前提下,使其斷裂伸長率由 17%大幅提高至 24%(圖7d)。這一研究成果表明,基于增材制造鎳基高溫合金特殊的微觀組織特點,通過開發新的熱處理工藝有可能獲得強塑性良好的綜合力學性能。

    t7.jpg

    2.3.2 增材制造 IN 625 合金的熱處理

    不同于沉淀硬化型鎳基高溫合金,對固溶強化型鎳基高溫合金而言,增材制造后續熱處理的主要目的是消除內應力和均勻化微觀組織。基于 IN 625 合金的 TTT 圖[72-73],增材制造 IN 625 合金的后續熱處理通常包含 3 種常用工藝規范[73-74]:去應力退火(Stress-relief Annealing , SR ); 中 溫 退 火 ( Intermediate-temperature Annealing, ITA);高溫固溶處理(High-temperature Solution Treatment,ST)。通常來說,SR(650~870 ℃)可以消除材料內部殘余內應力,防止試樣變形,但不會改變打印態樣品的柱晶結構特征。

    然而,由于 Nb 和 Mo 元素的局部微觀偏析[59,73],會引起 LPBF?IN 625 合金的 TTT圖顯著地向左移動[73],即 δ 相析出的動力學顯著加快(圖 8),使 LPBF?IN625 合金中 δ 相的生長速度遠快于鍛造合金[59]。ITA(930~1 040 ℃)處理可以溶解大多數的 δ 相,形成再結晶晶粒。再結晶現象的發生降低了材料力學性能的各向異性。ST(1 040~1 200 ℃)處理的高溫可以溶解增材制造過程中析出的 MC 碳化物和 δ 相,從而方便通過后續的時效處理控制 δ 相(760 ℃)或碳化物的再析出(980 ℃)。 Inaekyan 等[75]詳細總結了 LPBF?IN 625 合金在各種熱處理工藝條件下形成的微觀組織演化示意圖(圖 9a)。正是由于這些微觀結構的不同,引起 ST的 LPBF?IN 625 合金在高溫下發生動態應變時效,使其拉伸斷裂伸長率顯著下降(圖 9b、c)。

    t8.jpg

    t9.jpg

    2.3.3 增材制造鎳基高溫合金的熱等靜壓處理

    熱等靜壓(Hot Isostatic Pressing,HIP)技術[76]以惰性氣體為載體,在高溫和高壓的協同作用下,通過提高材料的塑性變形和原子擴散能力,在閉合裂紋/孔隙/未熔合等缺陷的同時可以使合金成分均勻、微觀組織穩定。HIP 被越來越多地應用于鎳基高溫合金增材制造后處理過程[60, 77-87]研究,并取得了良好的進展。

    在提升增材制造鎳基高溫合金致密度方面,HIP處理比傳統熱處理呈現出更大的優勢[77, 84-85]:去應力熱處理使樣品整體孔隙體積比降低,但會導致樣品表面較大孔的數量增加[84],而 HIP 處理可以同時使內部和表面缺陷顯著減少,使增材制造材料的相對密度由99.50%提高到 99.90%[78]。在改善增材制造鎳基高溫合金微觀組織方面,HIP 處理也表現出積極的影響。Xu 等[60]對比研究了 HIP(1 150 ℃,4 h,1 500 bar)、HT(970 ℃,1 h,然后 718 ℃,8 h + 621 ℃,8 h)、HIP + HT 3 種后處理工藝對 LPBF?IN 718 合金微觀組織變化的影響規律,發現 HIP 處理促進 Laves 相全部溶解的同時抑制了 γ''相的長大(圖 10a、b)。Rezaei等[78]的研究結果也表明,HIP 處理會促使一種 γ''/γ'/γ'' 共析出相形成(圖 10c),有利于提高增材制造鎳基高溫合金的強度;同時,經 HIP+HT 處理后樣品室溫條件下的各向異性程度由 11.6%降低至 3.5%。

    t10.jpg

    總而言之,HIP 作為一種熱力耦合的后續熱處理技術,在消除/減少打印缺陷、調控微觀組織方面展現出了巨大的潛力,但 HIP 在調控微觀組織方面的機理還不是十分清晰,需要進一步的深入研究。

    3、增材制造鎳基高溫合金在航天構件領域的典型應用

    3.1 典型構件案例

    增材制造具有超出傳統鑄造、鍛造制備工藝的成形制造能力,非常適合制備內含復雜內流道、多孔點陣結構等極難加工的結構構件,如火箭推進器耐高溫部件、助推器等,對未來空間探索至關重要,因此受到全世界的關注[4,32-43]。

    火箭發動機噴嘴頭是助推器的核心構件之一,在傳統設計中,該構件由 248 個零部件裝配而成,ArianeGroup 利用增材制造技術將原來的 248 個組件合并成一個構件(圖 11a),克服了傳統加工工藝(鑄造、焊接及鉆孔等眾多復雜工藝步驟)耗時和在極端負荷環境中存在風險的缺點,真正實現了噴嘴頭一體化設計[38]。DMRL 研究人員使用增材制造技術制備了升級版燃料噴射器(圖 11b)。該構件采用 66.4°橫截面設計,升級了零件的流道,移除了低應力區域材料,在零件底部引入了超輕網格結構增材制造構件, 其抗壓、抗拉及硬度的測試結果優于傳統制造的 IN718 構件,展示出增材制造技術在導彈終端的應用潛力[39]。MSFC 利用 DLMD 技術成功制備了 IN 625 合金的整體推力室(圖 11c),該推力室內部形成了完整的通道結構,可用于腔室的通道冷卻噴嘴部分。在主測試階段,噴嘴的壁溫超過 732 ℃,證明 DLMD 技術制備整體推力室的可行性[40]。換熱器是航天設備長效穩定運行的關鍵部件,AddUp、Sogeclair 和 Temisth合作,通過增材制造技術成功制備出薄壁(<0.5 mm)沒有泄漏且存在大量薄鰭片(0.15 mm)的 IN 718 合金換熱器(圖 11d)。該換熱器可確保對熱量的要求,能獲得與增材制造鋁制外殼相似的質量和性能,完美地體現了增材制造技術在制備復雜、精密部件領域的技術優勢[41]。EOS 與 Hyperganic 合作,通過計算機算法和人工智能創建了一件結構極其復雜的 Aerospike火箭發動機模型。EOS 采用增材制造技術將其成功制備出來,該發動機高達 80 cm(圖 11e),其長度只有常規鐘型火箭發動機的 1/4,質量只有航天飛機主發動機的 2/3,與喇叭形噴嘴相比,這種獨特結構使發動機效率提高了 15%。增材制造技術自由制造的特點為該新型火箭發動機的研制掀起了新的熱潮,是火箭推進領域的巨大進步[42]。

    t11.jpg

    3.2 增材制造技術的應用

    上述案例均極好地展示了增材制造技術作為一體化成形方法的巨大優勢。然而,在制備構件過程中,除考慮材料可用性、制備質量、成本外,還需考慮生產工藝可能構建的構件尺寸及特征分辨率。根據粉末輸送方式的不同,商用金屬增材制造設備可分為 2 類[13]:基于鋪粉的 LPBF 技術和基于同步送粉/絲的 DLMD技術。前者成形精度高但零件加工尺寸受限;后者則不受尺寸限制但成形精度略低,后期需要進行加工以滿足使用需求。Kerstens 等[7]根據歐洲和美國增材制造機器供應商的制造體積,總結了 3 種常用增材制造機器的尺寸限制及特征尺寸范圍,見圖 12。據此,可根據所生產構件的尺寸和精度要求選擇合適的增材制造技術。

    t12.jpg

    4、 結論

    鎳基高溫合金是航天工業中不可或缺的材料,隨著金屬增材制造理論研究的深入,增材制造技術將進一步擴大和加快鎳基高溫合金在航天領域的應用。然而,增材制造技術涉及極為復雜的冶金、物理、化學、熱耦合等過程,盡管在航天器構件制備方面有很多成功的案例,且針對鎳基高溫合金的增材制造也進行了大量的研究,但“材料–增材制造工藝–后續熱處理–組織–性能”之間的匹配關系仍不是十分清晰。在今后的研究中,以下幾個方面仍值得進一步關注。

    1)鎳基高溫合金成分十分復雜,且對增材制造工藝參數極為敏感,厘清關鍵合金元素與增材制造缺陷的關聯關系對制備零缺陷材料至關重要。

    2)微觀偏析是增材制造鎳基高溫合金中普遍存在的現象,往往給材料的微觀組織和力學性能帶來不利的影響。通過優化合金成分和增材制造工藝參數來減輕或消除微觀偏析現象是一個重要的關注點。

    3)增材制造鎳基高溫合金材料獨特的微觀組織給增材制造后續熱處理工藝選擇帶來一定的挑戰性:用于鑄造或鍛造鎳基高溫合金的常規熱處理工藝將不再是最優的工藝規范。開發新的熱處理工藝,通過對微觀組織的調控,獲得高強韌增材制造鎳基高溫合金是一個艱巨的任務。同時,具有熱–機械協同效應的熱等靜壓技術單獨或與其他熱處理工藝相結合,在消除冶金缺陷和調控微觀組織方面均具有積極的效果,有望成為提高增材制造構件性能的非常有前景的選擇。

    4)室溫和高溫強度、疲勞、蠕變、腐蝕及抗氧化性能均是鎳基高溫合金服役的重要指標。目前的研究大多集中在室溫和高溫強度方面,應進一步加強對增材制造鎳基高溫合金其他性能的評價。

    5)鎳基高溫合金增材制造構件的研制是一個復雜的系統工程,涉及材料、粉體制備、增材制造技術、構件設計、制造標準等,需進行全面系統的研究,以滿足未來航天領域快速發展的挑戰。

    參考文獻:

    [1]潘堅, 王家勝. 航天專用材料發展趨勢[J]. 中國航天,2002(9): 41-45.

    PAN Jian, WANG Jia-sheng. Development Trend of Aerospace Special Materials[J]. Aerospace China,2002(9): 41-45.

    [2]邱惠中, 吳志紅. 國外航天材料的新進展[J]. 宇航材料工藝, 1997, 27(4): 5-13.

    QIU Hui-zhong, WU Zhi-hong. Development of Aero-space Materials Abroad[J]. Aerospace Materials &Technology, 1997, 27(4): 5-13.

    [3]王娜, 李海慶, 徐方濤, 等. 雙組元液體火箭發動機推力室材料研究進展[J]. 宇航材料工藝, 2019, 49(3): 1-8.

    WANG Na, LI Hai-qing, XU Fang-tao, et al. Recent Development of Advanced Materials for Liquid Rocket Thruster Chambers[J]. Aerospace Materials & Tech- nology, 2019, 49(3): 1-8.

    [4]張武昆, 譚永華, 高玉閃, 等. 液體火箭發動機增材制造技術研究進展[J]. 推進技術, 2022, 43(5): 29-44.

    ZHANG Wu-kun, TAN Yong-hua, GAO Yu-shan, et al.Research Progress of Additive Manufacturing Technol-ogy in Liquid Rocket Engine[J]. Journal of Propulsion Technology, 2022, 43(5): 29-44.

    [5]章本立. 國外液體火箭發動機渦輪高溫材料的現狀和發展[J]. 國外導彈技術, 1983(2): 36-50.

    ZHANG Ben-li. Present Situation and Development of High Temperature Materials for Liquid Rocket Engine Turbine Abroad[J]. Missiles and Space Vehicles, 1983 (2): 36-50.

    [6]韓鴻碩. 國外航天器防熱系統和材料的應用研究現狀[J]. 宇航材料工藝, 1994, 24(6): 1-4, 12.

    HAN Hong-shuo. Application and Research Status of Spacecraft Thermal Protection Systems and Materials Abroad[J]. Aerospace Materials & Technology, 1994, 24(6): 1-4, 12.

    [7]KERSTENS F. End to End Process Evaluation for Addi-tively Manufactured Liquid Rocket Engine Thrust Chambers[J]. Acta Astronautica, 2021, 182: 454-465.

    [8]HERZOG D, SEYDA V, WYCISK E, et al. Additive Manufacturing of Metals[J]. Acta Materialia, 2016, 117:371-392.

    [9]PANWISAWAS C, TANG Y T, REED R C. Metal 3D Printing as a Disruptive Technology for Superalloys[J].Nature Communications, 2020, 11(1): 2327.

    [10] ORME M E, GSCHWEITL M, FERRARI M, et al. Ad-ditive Manufacturing of Lightweight, Optimized, Metal-lic Components Suitable for Space Flight[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2017, 54(5): 1050-1059.

    [11] TAN Chao-lin, WENG Fei, SUI Shang, et al. Progress and Perspectives in Laser Additive Manufacturing of Key Aeroengine Materials[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2021, 170: 103804.

    [12] SNYDER J C, THOLE K A. Effect of Additive Manu-facturing Process Parameters on Turbine Cooling[J].Journal of Turbomachinery, 2020, 142(5): 051007.

    [13] BLAKEY-MILNER B, GRADL P, SNEDDEN G, et al.Metal Additive Manufacturing in Aerospace: A Re-view[J]. Materials & Design, 2021, 209: 110008.

    [14] 辛艷喜, 蔡高參, 胡彪, 等. 3D 打印主要成形工藝及其應用進展[J]. 精密成形工程, 2021, 13(6): 156-164.

    XIN Yan-xi, CAI Gao-shen, HU Biao, et al. Recent De-velopment of Main Process Types of 3D Printing Tech-nology and Application[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2021, 13(6): 156-164.

    [15] 湯海波, 吳宇, 張述泉, 等. 高性能大型金屬構件激光增材制造技術研究現狀與發展趨勢[J]. 精密成形工程, 2019, 11(4): 58-63.

    TANG Hai-bo, WU Yu, ZHANG Shu-quan, et al. Re-search Status and Development Trend of High Per-formance Large Metallic Components by Laser Additive Manufacturing Technique[J]. Journal of NetshapeForming Engineering, 2019, 11(4): 58-63.

    [16] 《中國航空材料手冊》編輯委員會. 中國航空材料手冊[M]. 第 2 版. 北京:中國標準出版社, 2002.

    China Aviation Materials Manual Editorial Committee.China Aeronautical Materials Handbook [M]. 2nd edi-tion. Beijing: Standards Press of China, 2002.

    [17] 張軍, 介子奇, 黃太文, 等. 鎳基鑄造高溫合金等軸晶凝固成形技術的研究和進展[J]. 金屬學報, 2019,55(9): 1145-1159.

    ZHANG Jun, JIE Zi-qi, HUANG Tai-wen, et al. Re-search and Development of Equiaxed Grain Solidifica-tion and Forming Technology for Nickel-Based Cast Superalloys[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2019, 55(9):1145-1159.

    [18] 郭建亭. 變形高溫合金和等軸晶鑄造高溫合金材料與應 用 基 礎 理 論 研 究 [J]. 金 屬 學 報 , 2010, 46(11):1303-1321.

    GUO Jian-ting. Review on Whrought Superalloy andEqui-Axed Crystal Cast Superalloy Materials and Their Application Basic Theories[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2010, 46(11): 1303-1321.

    [19] 黃朝暉, 譚永寧, 賈新云, 等. 第二代定向凝固柱晶高溫合金 DZ406(DZ6)[C]//動力與能源用高溫結構材料——第十一屆中國高溫合金年會論文集. 北京,2007: 394-398.

    HUANG Zhao-hui, TAN Yong-ning, JIA Xin-yun, et al.The Second Generation Directionally Solidified Super-alloy DZ406 (DZ6)[C]// High-Temperature Structural Materials for Power and Energy: Proceedings of the 11th Annual Chinese Superalloy Conference. Beijing,2007: 394-398.

    [20] 王博. 第三代鎳基單晶高溫合金成分設計及組織穩定性研究[D]. 西安: 西北工業大學, 2018.

    WANG Bo. Alloy Design and Microstructure Stability ofThird Generation Ni-Based Single Crystal Superalloys[D].Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2018.

    [21] 孫寶德, 王俊, 疏達, 等. 航空發動機高溫合金大型鑄件精密成型技術[M]. 上海: 上海交通大學出版社, 2016.

    SUN Bao-de, WANG Jun, SHU Da. Precision Forming Technology of Large Superalloy Castings for Aircraft Engine[M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University    Press, 2016.

    [22] 干夢迪, 種曉宇, 馮晶. 航空航天高溫結構材料研究現 狀 及 展 望[J]. 昆 明 理 工 大 學 學 報(自 然 科 學 版),2021, 46(6): 24-36.

    GAN Meng-di, CHONG Xiao-yu, FENG Jing. Research Status and Prospects of Aerospace High-Temperature Structural Materials[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology (Natural Sciences), 2021,46(6): 24-36.

    [23] 齊歡. INCONEL 718(GH4169)高溫合金的發展與工藝[J]. 材料工程, 2012, 40(8): 92-100.

    QI Huan. Review of INCONEL 718 Alloy: Its History,Properties, Processing and Developing Substitutes[J].Journal of Materials Engineering, 2012, 40(8): 92-100.

    [24] 張鵬, 楊凱, 朱強, 等. 微量元素對鎳基高溫合金微觀組織與力學性能的影響[J]. 精密成形工程, 2018,10(2): 1-6.

    ZHANG Peng, YANG Kai, ZHU Qiang, et al. Effect of Microelement on Microstructure and Mechanical Prop-erty of Nickel-Base Superalloy[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2018, 10(2): 1-6.

    [25] 張龍飛, 江亮, 周科朝, 等. 航空發動機用單晶高溫合金成分設計研究進展[J]. 中國有色金屬學報, 2022,32(3): 630-644.

    ZHANG Long-fei, JIANG Liang, ZHOU Ke-chao, et al.Research Progress of Compositional Design in Nickel-Based Single Crystal Superalloys for Aero-Engine Ap- plications[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals,2022, 32(3): 630-644.

    [26] 黃進峰, 余紅燕, 李永兵, 等. 富氧氣氛下高溫合金氧化特征及機理[J]. 鋼鐵研究學報, 2009, 21(3): 51-54.

    HUANG Jin-feng, YU Hong-yan, LI Yong-bing, et al.Oxidation Characteristic and Mechanism of Superalloysin Oxygen-Enriched Atmosphere[J]. Journal of Iron and Steel Research, 2009, 21(3): 51-54.

    [27] 張冬云, 高陽, 曹明, 等. SLM 成形 Inconel 718 合金的組織性能調控研究[J]. 上海航天(中英文), 2020,37(3): 82-88.

    ZHANG Dong-yun, GAO Yang, CAO Ming, et al. Studyon Regulation of Microstructure and Mechanical Prop-erties of SLM-Processed Inconel 718 Alloy[J]. AerospaceShanghai (Chinese & English), 2020, 37(3): 82-88.

    [28] 滕慶, 李帥, 薛鵬舉, 等. 激光選區熔化 Inconel 718合 金 高 溫 腐 蝕 性 能 [J]. 中 國 有 色 金 屬 學 報 , 2019,29(7): 1417-1426.

    TENG Qing, LI Shuai, XUE Peng-ju, et al. High-Tem-perature Corrosion Resistance of Inconel 718 Fabricated by Selective Laser Melting[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2019, 29(7): 1417-1426.

    [29] 劉俊, 邱鑫, 段德莉. 新型加熱器在運載火箭綠色單元發動機上的應用[J]. 上海航天, 2020, 37(1): 113-118,124.

    LIU Jun, QIU Xin, DUAN De-li. Application of New Type Heaters in the Green Monopropellant Thruster of Launch Vehicle[J]. Aerospace Shanghai (Chinese &    English), 2020, 37(1): 113-118, 124.

    [30] 邢春鵬. 金屬蜂窩夾芯結構性能研究與多層隔熱結構優化設計[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業大學, 2008.

    XING Chun-peng. Research on Properties of Metallic Honeycomb Structure and Optimization of Multilayer Insulations[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2008.

    [31] DORSEY J, POTEET C, CHEN R, et al. Metallic ther-mal protection system technology development - Con-cepts, requirements and assessment overview[C]//40thAIAA Aerospace Sciences Meeting & Exhibit. Reno,NV. Reston, Virginia: AIAA, 2002: 502.

    [32] 孫曉峰, 宋巍, 梁靜靜, 等. 激光增材制造高溫合金材料與工藝研究進展[J]. 金屬學報, 2021, 57(11):1471-1483.

    SUN Xiao-feng, SONG Wei, LIANG Jing-jing, et al.Research and Development in Materials and Processes of Superalloy Fabricated by Laser Additive Manufacturing[J].Acta Metallurgica Sinica, 2021, 57(11): 1471-1483.

    [33] 張紅梅, 顧冬冬. 激光增材制造鎳基高溫合金構件形性調控及在航空航天中的應用[J]. 電加工與模具,2020(6): 1-10.

    ZHANG Hong-mei, GU Dong-dong. Laser Additive Manufacturing of Nickel-Based Superalloys and Its Structure-Performance Control and Aerospace Applica- tions[J]. Electromachining & Mould, 2020(6): 1-10.

    [34] GRADL P R, PROTZ C S, WAMMEN T. Additive Manufacturing and Hot-Fire Testing of Liquid Rocket Channel Wall Nozzles Using Blown Powder Directed Energy Deposition Inconel 625 and JBK-75 Al-loys[C]//AIAA Propulsion and Energy 2019 Forum. In-dianapolis, IN. Reston, Virginia: AIAA, 2019.

    [35] OERLIKON. Case Study LENA Space Rocket Nozzle [EB/OL]. https://www.oerlikon.com /ecomaXL/files/en/ oerlikon_Oerlikon_Aerospace_Case_study_LENA_Ro- cket_Nozzle_EN.PDF&download=0.

    [36] DONATH S. Case Study: Additive Manufacturing, 3D Printing A Rocket Engine[EB/OL]. https://www.etmm-online.com/3d-printing-a-rocket-engine-a-886960/.

    [37] MOLITCH-HOU M. GKN Launches into Aerospace 3D Printing[EB/OL]. https://www. engineering.com/story/gkn-launches-into-aerospace-3d-printing.

    [38] EOS. All-in-one Design122 Injection Nozzles and Fur-ther Parts as One Integrated Component[EB/OL]. https://www.eos.info/en/all-3d-printing-applications/aerospace-additive-manufacturering-for-ariane-injection-nozzles.

    [39] KUMAR S R, SRINIVAS V, REDDY G J, et al. 3DPrinting of Fuel Injector in IN718 Alloy for Missile Ap-plications[J]. Transactions of the Indian National Academy of Engineering, 2021, 6(4): 1099-1109.

    [40] GRADL P R, BRANDSMEIER W, GREENE S E.Channel Wall Nozzle Manufacturing and Hot-Fire Test-ing Using A Laser Wire Direct Closeout Technique for Liquid Rocket Engines[C]// 54th AIAA/SAE/ASEEJoint Propulsion Conference, 2018.

    [41] 3DScienceValley. Heat Exchanger With Additive Manu-facturing[EB/OL]. http://en.51shap e.com/?p=1751.

    [42] CHRONIC AM. EOS and Hyperganic Team Up to Ele-vate The Design and Performance of Space Propulsion Components[EB/OL]. https://www.amchronicle.com/news/eos-and-hyperganic-team-up-to-elevate-the-design-and-performance-of-space-propulsion-components/.

    [43] 閔捷, 溫東旭, 岳天宇, 等. 增材制造技術在高溫合金 零 部 件 成 形 中 的 應 用 [J]. 精 密 成 形 工 程 , 2021,13(1): 44-50.

    MIN Jie, WEN Dong-xu, YUE Tian-yu, et al. Applica-tion of Additive Manufacturing Technology in Forming of Superalloy Component[J]. Journal of Netshape Forming Engineering, 2021, 13(1): 44-50.

    [44] 吳楷, 張敬霖, 吳濱, 等. 激光增材制造鎳基高溫合金研究進展[J]. 鋼鐵研究學報, 2017, 29(12): 953-959.

    WU Kai, ZHANG Jing-lin, WU Bin, et al. Research and Development of Ni-Based Superalloy Fabricated by Laser Additive Manufacturing Technology[J]. Journal of Iron and Steel Research, 2017, 29(12): 953-959.

    [45] SANCHEZ S, SMITH P, XU Z K, et al. Powder Bed Fusion of Nickel-Based Superalloys: A Review[J]. In-ternational Journal of Machine Tools and Manufacture, 2021, 165: 103729.

    [46] Special Metals Corporation: INCONEL@ Alloy 718,2007[EB/OL]. https://www. specialmetals.com/docu-ments/technical-bulletins/inconel/inconel-alloy-718.pdf.

    [47] Special Metals Corporation: INCONEL@ Alloy 625,2013[EB/OL]. https://www. specialmetals.com/docu-ments/technical-bulletins/inconel/inconel-alloy-625.pdf.

    [48] ZHONG Chong-liang. Study of Nickel-Based Super-Alloys Inconel 718 and Inconel 625 in High-Deposition-Rate Laser Metal Deposition[J]. Optics & Laser Tech- nology, 2019, 109: 352-360.

    [49] WANG H. Selective Laser Melting of the Hard-to-Weld IN738LC Superalloy: Efforts to Mitigate Defects and the Resultant Microstructural and Mechanical Proper-ties[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 807:151662.

    [50] LIU Zhi-yuan, ZHAO Dan-dan, WANG Pei. Additive Manufacturing of Metals: Microstructure Evolution and Multistage Control[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2022, 100: 224-236.

    [51] MORADI M. Direct Laser Metal Deposition Additive Manufacturing of Inconel 718 Superalloy: Statistical Modelling and Optimization by Design of Experiments[J].Optics & Laser Technology, 2021, 144: 107380.

    [52] DINDA G P, DASGUPTA A K, MAZUMDER J. Laser Aided Direct Metal Deposition of Inconel 625 Superal-loy: Microstructural Evolution and Thermal Stability[J]. Materials Science and Engineering: A, 2009, 509(1/2):98-104.

    [53] BENOIT M J, MAZUR M, EASTON M A, et al. Effectof Alloy Composition and Laser Powder Bed Fusion Parameters on the Defect Formation and Mechanical Properties of Inconel 625[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021, 114(3):915-927.

    [54] 劉 化 強 , 劉 江 偉 , 國 凱 , 等 . 激 光 定 向 能 量 沉 積Inconel 718 特征與工藝參數優化[J]. 應用激光, 2021,41(1): 13-21.

    LIU Hua-qiang, LIU Jiang-wei, GUO Kai, et al. Char-acteristics and Process Parameters Optimization of In-conel 718 Fabricated via Laser Directed Energy Deposi- tion[J]. Applied Laser, 2021, 41(1): 13-21.

    [55] 楊浩, 李堯, 郝建民. 激光增材制造 Inconel 718 高溫合金的研究進展[J]. 材料導報, 2022, 36(6): 129-138.

    YANG Hao, LI Yao, HAO Jian-min. Research Progress of Laser Additively Manufactured Inconel 718 Superal-loy[J]. Materials Reports, 2022, 36(6): 129-138.

    [56] KURZ W, FISHER D J. Fundamentals of Solidifica-tion[M]. Switzerland: Trans Tech Publications, 1998.

    [57] LI Shuai, WEI Qing-song, SHI Yu-sheng, et al. Micro-structure Characteristics of Inconel 625 Superalloy Manufactured by Selective Laser Melting[J]. Journal of    Materials Science & Technology, 2015, 31(9): 946-952.

    [58] RAMSPERGER M, MúJICA RONCERY L, LOPEZ-GALILEA I, et al. Solution Heat Treatment of the Single Crystal Nickel-Base Superalloy CMSX-4 Fabricated by Selective Electron Beam Melting[J]. Advanced Engi-neering Materials, 2015, 17(10): 1486-1493.

    [59] ZHANG Fan, LEVINE L E, ALLEN A J, et al. Effect of Heat Treatment on the Microstructural Evolution of a Nickel-Based Superalloy Additive-Manufactured by  Laser Powder Bed Fusion[J]. Acta Materialia, 2018, 152:200-214.

    [60] XU J H, MA T R, PENG R L, et al. Effect of Post-Processes on the Microstructure and Mechanical Properties of Laser Powder Bed Fused IN718 Superal-loy[J]. Additive Manufacturing, 2021, 48: 102416.

    [61] XIAO H, LI S M, XIAO W J, et al. Effects of LaserModes on Nb Segregation and Laves Phase Formation during Laser Additive Manufacturing of Nickel-Based Superalloy[J]. Materials Letters, 2017, 188: 260-262.

    [62] XIAO Hui, LI Si-meng, HAN Xu, et al. Laves Phase Control of Inconel 718 Alloy Using Quasi-Continuous-Wave Laser Additive Manufacturing[J]. Materials & Design, 2017, 122: 330-339.

    [63] YANG Hui-hui, MENG Liang, LUO Shun-cun, et al.Microstructural Evolution and Mechanical Perform-ances of Selective Laser Melting Inconel 718 from Low to High Laser Power[J]. Journal of Alloys and Com-pounds, 2020, 828: 154473.

    [64] ZHANG Yao-cheng, YANG Li, LU Wang-zhang, et al.Microstructure and Elevated Temperature Mechanical Properties of IN718 Alloy Fabricated by Laser Metal Deposition[J]. Materials Science and Engineering: A,2020, 771: 138580.

    [65] BROOKS J W, BRIDGES P J. Metallurgical Stability of Inconel Alloy 718[C]//Superalloys 1988 (Sixth Interna-tional Symposium). TMS, 1988: 33-42.

    [66] QI H, AZER M, RITTER A. Studies of Standard Heat Treatment Effects on Microstructure and Mechanical Properties of Laser Net Shape Manufactured INCONEL 718[J]. Metallurgical and Materials Transactions A,2009, 40(10): 2410-2422.

    [67] HUANG Liang, CAO Yan, ZHANG Jia-hao, et al. Effect of Heat Treatment on the Microstructure Evolution and Mechanical Behaviour of a Selective Laser Melted In-conel 718 Alloy[J]. Journal of Alloys and Compounds,2021, 865: 158613.

    [68] ZHANG Yao-cheng, LI Zhu-guo, NIE Pu-lin, et al. Ef-fect of Heat Treatment on Niobium Segregation of La-ser-Cladded IN718 Alloy Coating[J]. Metallurgical andMaterials Transactions A, 2013, 44(2): 708-716.

    [69] TUCHO W M, HANSEN V. Characterization of SLM-Fabricated Inconel 718 after Solid Solution and Precipitation Hardening Heat Treatments[J]. Journal of Materials Science, 2019, 54(1): 823-839.

    [70] 張杰, 張群莉, 陳智君, 等. 固溶溫度對激光增材制造 Inconel 718 合金組織和性能的影響[J]. 表面技術,2019, 48(2): 47-53.

    ZHANG Jie, ZHANG Qun-li, CHEN Zhi-jun, et al. Ef-fects of Solution Temperature on Microstructure and Properties of Inconel 718 Alloy Fabricatedvia Laser Additive Manufacturing[J]. Surface Technology, 2019,48(2): 47-53.

    [71] LI X, SHI J J, CAO G H,et al. Improved Plasticity of Inconel 718 Superalloy Fabricated by Selective Laser Melting through a Novel Heat Treatment Process[J]. Materials & Design, 2019, 180: 107915.

    [72] STEPHEN F, FUCHS G E, YANG W J. The Metallurgy of Alloy 625[J]. 1994.

    [73] FLOREEN S, FUCHS G E, YANG W J. The Metallurgy of Alloy 625[J]. Superalloys, 1994, 718(625): 13-37.

    [74] LINDWALL G, CAMPBELL C E, LASS E A, et al. Simulation of TTT Curves for Additively Manufactured Inconel 625[J]. Metallurgical and Materials Transac- tions A, 2019, 50(1): 457-467.

    [75] KREITCBERG A, BRAILOVSKI V, TURENNE S.Elevated Temperature Mechanical Behavior of IN625 Alloy Processed by Laser Powder-Bed Fusion[J]. Mate- rials Science and Engineering: A, 2017, 700: 540-553.

    [76] INAEKYAN K, KREITCBERG A, TURENNE S, et al.Microstructure and Mechanical Properties of Laser Powder Bed-Fused IN625 Alloy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2019, 768: 138481.

    [77] 劉文彬, 莫仕棟, 謝月光, 等. 熱等靜壓消除金屬增材制造構件孔隙的研究進展[J]. 材料研究與應用,2021, 15(3): 287-296.

    LIU Wen-bin, MO Shi-dong, XIE Yue-guang, et al. Re-search Progress of Hot Isostatic Pressing to Eliminate the Pores in Metal Parts Prepared by Additive Manu- facturing[J]. Materials Research and Application, 2021,15(3): 287-296.

    [78] TILLMANN W, SCHAAK C, NELLESEN J, et al. Hot Isostatic Pressing of IN718 Components Manufactured by Selective Laser Melting[J]. Additive Manufacturing, 2017, 13: 93-102.

    [79] REZAEI A, KERMANPUR A, REZAEIAN A, et al.Contribution of Hot Isostatic Pressing on Densification,Microstructure Evolution, and Mechanical Anisotropy of Additively Manufactured IN718 Ni-Based Superal-loy[J]. Materials Science and Engineering: A, 2021, 823:141721.

    [80] 羅浩, 李小強, 潘存良, 等. 熱等靜壓處理對選區激光熔化成形 Inconel 718 合金各向組織及力學性能的影響[J]. 表面技術, 2022, 51(3): 333-341.

    LUO Hao, LI Xiao-qiang, PAN Cun-liang, et al. Effects of Hot Isostatic Pressing on Microstructure and Me-chanical Properties of Selective Laser Melted Inconel 718 Alloy in Different Directions[J]. Surface Technol-ogy, 2022, 51(3): 333-341.

    [81] GOEL S, SITTIHO A, CHARIT I, et al. Effect of Post-Treatments under Hot Isostatic Pressure on Micro-structural Characteristics of EBM-Built Alloy 718[J]. Additive Manufacturing, 2019, 28: 727-737.

    [82] BASSINI E, SIVO A, MARTELLI P A, et al. Effects ofthe Solution and First Aging Treatment Applied to As-Built and Post-HIP CM247 Produced via Laser Powder Bed Fusion (LPBF)[J]. Journal of Alloys andCompounds, 2022, 905: 164213.

    [83] POULIN J R, KREITCBERG A, BRAILOVSKI V. Ef-fect of Hot Isostatic Pressing of Laser Powder Bed Fused Inconel 625 with Purposely Induced Defects on the Residual Porosity and Fatigue Crack PropagationBehavior[J]. Additive Manufacturing, 2021, 47: 102324.

    [84] KALETSCH A, QIN S, HERZOG S, et al. Influence of High Initial Porosity Introduced by Laser Powder Bed Fusion on the Fatigue Strength of Inconel 718 after  Post-Processing with Hot Isostatic Pressing[J]. Additive Manufacturing, 2021, 47: 102331.

    [85] BABAMIRI B B, INDECK J, GEMENEGHI G, et al.Quantification of Porosity and Microstructure and Their Effect on Quasi-Static and Dynamic Behavior of Addi- tively Manufactured Inconel 718[J]. Additive Manufac-turing, 2020, 34: 101380.

    [86] SHAJI KARAPUZHA A, FRASET D, ZHU Y M, et al.Effect of Solution Heat Treatment and Hot Isostatic Pressing on the Microstructure and Mechanical Proper- ties of Hastelloy X Manufactured by Electron Beam Powder Bed Fusion[J]. Journal of Materials Science &Technology, 2022, 98: 99-117.

    [87] SHAO Shuai, MAHTABI M J, SHAMSAEI N, et al.Solubility of Argon in Laser Additive Manufactured Α-Titanium under Hot Isostatic Pressing Condition[J]. Computational Materials Science, 2017, 131: 209-219.

    [88] DU PLESSIS A, MACDONALD E. Hot Isostatic Pressing in Metal Additive Manufacturing: X-Ray Tomography Reveals Details of Pore Closure[J].Additive Manufacturing, 2020, 34: 101191.

    在線客服
    客服電話

    全國免費服務熱線
    0917 - 3388692
    掃一掃

    bjliti.cn
    利泰金屬手機網

    返回頂部

    ↑

    主站蜘蛛池模板: 迷你世界全皮肤破解版下载 | 高清鬼女之家| 不完美小初恋| 斗破苍穹148完整版免费观看| 够劲吻住你短剧大结局免费观看| 理论片《最高の爱人诏》 | 华丽的外出| 友情以上| 关于野外求生的电影| 禁止的爱善良的小蝇子| 宝可梦地平线樱花动漫| 女友的妈妈双字ID怎么设置| sw283| 电视剧乌云之上在线观看| 暴躁太子爷全集观看| 电影风月宝鉴之暴情狂魔免费观看| 韩剧《激战三姊妹》在线观看| 神探狄仁杰第四部44| 韩国电影同学的母亲| 公主她不装了:摊牌是大佬短剧全集| 父亲我要你的种子电影免费观看| 一个好妈妈的D5申字怎么打出来| 盲盒旅行局综艺免费观看完整版 | 亦舞之城电视剧免费观看高清| 新有菜免费观看全集免费| 我不卖身我卖子宫| 机械画皮| 风筝电视剧完整版| 世上只有妈妈好电视剧全集免费| 男女一起愁愁愁电视剧免费j苦闷苦闷看 j | 世上只有爸爸好| 闯关东52集全集高清免费| 苍井空巨乳教师线观看| 体感预报日剧在线观看| 朱莉安妮《售楼女王》在线观看 | 家族的荣誉| 秋瓷炫在19禁大尺度电影生死决断在线观看| 沧元图动漫60| 人生之路电视剧全集免费观看| 顾南绯秦宴小说全文免费阅| 无颜之月5集全免费看无删减| 《长腿女教师》白峰美羽| 告诉我你想要什么 电影免费观看| 做aj的电视在线观看免费大陆| 捉鬼有限公司| 快餐车免费| 哥谭第二季| 女孩险被诱骗到缅甸| 玉树县| 囧的呼唤| 坎贝奇电影完整版| 秘密的爱| 《姐妹牙医》完整版在线观看免费播放 | 特派外卖员在线视频免费观看 | 黄豆鸟梅子叫声| 《酒店V》第一季在线观看| 桃恋者未删减| 2019商务旅行女老板戴的帽子经典电影 | 《二十一世纪爱情指南》免费观看全| 夏至未至免费观看| 女人的战争 电视剧韩国电影| 女保险公司的推销员8中| 保姆119全集下载| 哇嘎免费播放网站| 进击的巨人PART3| 珠帘玉幕电视剧赵露思免费| 电影警报战在线观看| 沧州绝招| 私人教练1982年美国帕克 | 敌人英语| 《少女》电影完整版| 浪漫女家教在线观看电影| 斗罗大陆121| 黛比浪漫女家教全集| 台湾局势最新消息| 微微一笑很倾城 迅雷下载| 闯关东电视剧全集免费观看| 大地资源高清在线观看国语版狂飙| 《overflower》动漫第1季| 高清《沈家嫡女》短剧全集| 韩国三级片男按摩师| 阳刚男孩读后感| 我是特种兵3全集| 黑执事第二季op| 西游记之大圣归来| 美国空乘伦理4| 就是要你爱上我3| 诱惑维修工| 苍兰诀电视剧在线观看完整版免费 | 《插曲的痛免费观看第二季》中文版 | 幸福照相馆的演员| 三级女版唐僧在线看| 新三狼之欢场屠夫| 危险飞行| 开封王婆回应已婚男事件| 梦回星河短剧免费观看| 漂亮的小瘦子4| 电视剧猎毒人| 布拉格空少G版高清免费看| 空姐郭玮| 小舍得电视剧全集免费观看完整版| 狂蟒之灾1| 追球在线观看| yy农场| 凤凰军事观察室最新| 欧美寂寞影院| 成都公交车爆炸| 妻子8免费高清完整电视剧情 | 一边亲一边下奶免费视频| 太满了...溢出来了双男动漫| 高清《爱情公寓5》电视剧| 费雪小姐探案集| 消失的她在线| 战狼6女版全集免费看| 猎罪图鉴电视剧| 暴躁少女86全集高清观看| 《唐朝诡事录》免费观看全集| 法国版少女绣感精彩片段| 《对比的我和你》| 不安于室短剧免费观看| 与父同行 泰联网| 画皮电视剧| 阿尔山市| 四海盟约 毛阿敏| 大牛影库战狼6免费高清视频| 孤独一掷在线观看免费2023| 站着再来一次最新一集免费| 致命弯道8免费看| 美国电影《小辣椒》高清全集| 大明风华电视剧免费观看| 女扮男装去上学短剧全集| 爱情MV| 调教小秘书| 小777| 猎罪图鉴1电视剧全集完整观看| 女版霹雳娇娃满天星免费观看| 三目童子国语版| 铿锵铿锵铿铿锵免费观看| 未来罪行| 伦理《法国护士长》观看-电影全集HD高清完整电影 | 选择全对:神级人生全集免费| 夫妻相隔5小时先后坠楼身亡| 以家人之名免费播放| 我天命大反派动漫在线观看第二季| 大独裁者电影| 碧蓝幻想动漫| 美丽小蜜蜂9| 茶杯犬要多少钱| 木下檀檀子视频高清播放| 黑白配免费视频在线观看| 宝贝宝贝我爱你 陈兴瑜| 牙医姐妹完整版免费观看高清| 加勒比女海盗2观看高清完整| 侠骨仁心电视剧| 让子弹飞观看免费完整版| 电影斗牛剧情| 都市男女的爱情法则在线观看| 借种电影完整版| 《睫毛膏4》美国版| 黄飞鸿之壮志凌云| 《无憾》完整在线观看免费版| 工作女郎韩国电影| 激战丛林hd| 警察锅哥40全集免费| 黑色的眼泪麻生香织完整版| 疯狂店员2插曲| 法国房产销售员在线观看| 高清《蜜桃成熟时3》| 玫瑰的故事免费观看完整版| 不知火舞和三个男儿3| 紫钗奇缘粤语版| 庶女有毒全集免费| 我非笼鸟未删减完整版在线观看| 《爸爸种子2》英文翻译| 酒醉后爱上你| 巜人妻初次按摩2在线观看| 《隐身的名字》| 原始部落台湾版酋长女儿| 玩偶姐姐陪玩第四部片尾BGM| 法国空姐2019| 哪吒2之魔童闹海| 需要爸爸播种2在线播放免费| 年轻的家长3| 兔子先生第一季第6期24k高清无打码| 铁血使命第2部全集| 女超人麦乐迪电影观看| 听心原唱| 湿露露未经处理雅照| 新妈妈三| 《法国空乘10》播放| 大象的眼泪 电影| 巜健身房的激情HD| 朱之文星光大道初赛| 意大利八尺夫人满天星全集剧情介绍| 法国肌肤下的火焰| 渔夫荒野史完整版免费观看高清| 唐人街探案3枪版资源在线观看| 《房屋销售的秘密》2 | 局长从后面握住我的奶| 美国禁忌结局-7| 全红婵今日10米决赛直播| 华丽的外出在线观看电视剧免费| 奔跑吧第十一季免费观看完整版| 人类我们的故事全集| 杨紫琼最新电影| 八毫米电影无删减版在线观看| 孤独一掷免费完整观看高清2023| 花木兰2动画片| 火炬手小品| 不可抗力爱上你| b13区高清| 马苏比拉米| 迟来的愤怒| 马琳陈若琳郭晶晶等传递火炬| 百年党史| 世界第一初恋oad| 密室大逃脱第4季免费| 爱我多深快播| 传说中的七公主| 大湾仔的夜免费观看| 色即是空2视频| 爱丽丝 台湾| 势不两立电视剧全集| 学长把我抱到厕所c| 哪吒之魔童降世2| 回复术士在线观看免费全集第二季| 无敌铁桥三电视剧| 我的极品美女上司| 浮世双娇传电视剧免费| 二胡教程| 乡村也疯狂| 覆雨翻云粤语全集| 大江大河2免费全集观看| 五百年前的一次回眸| 很黄的叫床口述| 雷神4在线观看完整免费高清电影| 韩国电影欲望的火花| 青青世界舞蹈| johnen 定之爱| 日剧吃一次饭做一次爱的剧 | 九重紫电视剧全集| 杨思敏版金梅瓶1一5集演员表| 节点钥匙| 中字年轻漂亮的儿媳BD| 出轨的女人电影完整免费观看| 商道国语版| 乡村爱情4在线观看| 电视剧如果奔跑是我的人生免费观看| 昹怎么读| 象棋大师对局| 邻居亚麻得| 回龙观星美影城影讯| 叼嗨片| 光荣时代| 凯登克罗斯最经典10部电影| 疯狂动物城(国语版)普通话| 女朋友63中汉字三义角色关系| 忘年恋曲电影| 电影种马猎人在线观看完整版| 盗墓笔记藏海花| 诱人的瑜伽老师2hd中文| 新九品芝麻官| 日本混血女大学生精油按摩| 北非谍影免费| 伦理《法国护士未删减》 | 柜中美人 电视剧| 我们恋爱吧第一季2019| 大连地铁火灾| 金瓶悔1一5扬思敏完整版| 韩国 av| 震惊世界的武汉七二零事件| 无影灯下 电视剧| 电影《马女》完整版在线观看| 金瓶梅在线观看免费版电影 | 《最佳离婚攻略》| 我左眼见到鬼插曲| 《我家那小子2026》| 除恶飞车党在线观看| 爱我就别想太多在线观看免费全集 | 房奴试爱第一季电视剧开头原声| 借种无删减| 王李丹妮演的电影《维修工》| 爱没那么简单 黄小琥| 严础熙《总统丁若镛》| 追在线观看| 美丽妻子替弟还债电视剧免费观看| 怒放电视剧免费观看全集| 电影《急诊护士》在线播放| 擦皮鞋dj洋洋歌词| 一起相愁愁全集免费观看 | 《圣特罗佩姑娘们1982》电影在线观看| 阳光先生 电视剧| 性解秘| 杨思敏1996版电视剧全集| 秋瓷炫生死决断电影在线观看| 猫狗大战1在线国语免费观看| 都昌县| 刘可雯的电影片| 《爆水管》| 我们战斗吧在线看免费完整版 | 金瓶梅电影5完整版无删减| 美丽小蜜桃9免费高清版电视剧| 流水迢迢电视剧免费观看全集高清| 豫剧刘墉下南京全集| 荣誉守则女版| 东宫电视剧全集免费观看完整版| 电影乃雀主演| 半是蜜糖半是伤电视剧免费观看| 歼灭天际线日韩版有中文吗| 娱乐女王:黑红爆红短剧全集| 电视剧大地恩情| 吉他精灵| 家族继承人短剧全集| 玩偶姐姐| 万圣节糖果被吃光了| 激战丛林在线观看洛克帝希佛| 开心鬼撞鬼迅雷下载| 足球宝贝在线观看完整版法国| 超级魔术师克里斯| ⅩL司令全集完整版免费观看| 初恋重逢:初心不变短剧全集| 五号特工组第二部全集| 动漫《听爸爸的话》| 太满了...溢出来了双男动漫| 迷宫克莱星尔| 一代名相陈廷敬演员表| 牙医姐妹1998完整版| 十二罗汉电影| 《莫莉特别的酒店》在线观看| 星辰变超前点播| 三位大学位按摩记角色评价解析| 夜店美女跳舞| 愤怒的小孩电影全集| 腓尼基计划电影| 加索尔三兄弟| 女主替父母还债的韩剧| 大连晓芹海参| 明星换脸电影高清在线观看完整版| 过家家未删减| 凯帕克全集在线观看| 折腰在线全集免费观看| 浪漫女家教主演:黛比地区:台湾 | 凌云之志满天星法版免费观看| 大丈夫2粤语| 老版的三国演义84集| 欧美人与动xxxxz0oz| 儿媳忠于本能女主角是谁| 活死人之夜| 山海情剧情介绍| A片特邀外卖员| 《无处藏身》电视剧| 动漫《家属》在线观看免费| 泰剧在线观看| 女超人麦乐迪版的| 电视剧私藏浪漫| 特别酒店2日本索立信| 绽放的许开心在线免费观看| 高清纯真年代的爱情未删减| 生死之恋三部曲| 她妈的公主| 肉蒲团极乐宝鉴| 大耳朵图图3部全集| 韩国最新R| 法国空姐完整版剧情HD| 爱我几何免费| 三门峡金燕| 鄂托克旗| 霍家拳之铁臂娇娃| 桃色新闻| 秀身材在线播放免费观看电视剧| 绝世网红韩剧| 入室强插电影在线播放| 大蛇5国语版完整版| 一起愁愁愁免费高清看| 爸爸去哪儿第四季| 总统夫人| 换子成龙大结局| 凯·帕克的忌讳1| 不一样的美男子电视剧| 巨播视频免费观看电视剧| 尸妖电影完整版在线观看| 黑袍纠察队第一季未删减免费观看| 电影今夜无人入睡| 韩剧命中注定我爱你| 三级片爸爸帮我播种子| 姐姐9免费完整高清电视剧在线看| 插曲的痛第60集| 可是我永远记得| 从头再来电视剧全集免费观看| 魔帝归来:三界独尊全集免费| 变形金刚1电影下载| 乘风2024免费观看完整| 黑帮老大的365天第一部未删减| 《特殊的治疗》李采潭在线 | 妻子8免费观看全集完整版| 大唐诡事录2电视剧免费观看全集| 洪金宝儿子儿媳被曝双双出轨| 禁忌2年转一代| 道士下山| 海底小纵队第10季全集免费完整版| 天海冀和部下出差的电影主演是谁 | 人之初1-40集免费观看| 比利·林恩的中场战事| 桃色凶器在线免费观看| 夫妻二人世界免费观看第四季| 命运交响曲22| 家属无码动漫| 权游前传龙族第二季| 我的团长我的团53集全免费| 呼吸过度电影| 网红逆袭全集免费| 入室暴行| 咱们结婚了吧| 陆鸣短剧40集免费播放| 兄弟换麦子6国语版1080P | 美国版《保险》在线观看| 巨神战击队玩具| 《厨房》韩剧视频在线观看| 旁观者电影| 凡人修仙传动画40集| 安拉拉斋电影在免费播 | 上海滩英文版| 日本jiZZ2| 哥谭第三季在线观看免费完整版 | 喜羊羊与灰太狼第一季| 周香允《外卖奇遇》剧情介绍| 潜龙风云 电影| 怪奇物语第一季4k资源免费观看 | 只是结婚的关系免费看| 最新香港黑社会电影| 电影《需要爸爸播种子》在线看 | 三级《偷妻》| 荒井小姐大结局全集观看| 迷离档案粤语| 海棠依旧电视剧全集免费观看完整版 | 许晴背叛| 电影《逆罪》免费观看| 名侦探柯南国语版tv| 美国禁忌式结局- 5| yd的拉拉队长| 年轻漂亮岳每5中文字幕| 2019商务旅行女老板戴的帽子经典电影 | 声音的战争导师| 插曲的痛免费高清观看完| 高清《替身》动漫全集观看| 旋转的爱全集| 正在播放:#刘亦菲 情欲少妇与隔壁大爷的往年恋 - 17 | 无间道1| 老板办公室狂躁秘书在线观看| 直击证人| 挡不住风情在线观看| 电影《水手服的饲养》| 快乐星球第五部| 小学生在线观看完整版| 林青霞白发魔女| 先结婚后恋爱电视剧| 台剧浪漫女家教在线播放| 保卫长沙| 法国女仆在线观看完整免费高清原声满天星奔跑吧 | 俄罗斯女儿国2完整版| 大冶风云网| 酒徒温碧霞| 莉娜安德森的满天星代表《小姐》| 色即是空3 韩国完整| 手撕绿茶:姐姐超飒全集免费| 总统夫人在线观看完整版| 刺客伍六七第6季免费观看完整版| 战狼6高清免费下载| 精灵梦叶罗丽2| 泰山电影完整版播放| 美式家庭禁忌结局-3| 烂赌夫斗烂赌妻粤语高清| 今夜无人入睡免费观看韩国| 禽兽儿子| 伪装者电视剧全集观看| 女性私人监狱| 二舅爸爸| 莫陌百度影音| 圣特罗佩斯的姑娘| 凹凸世界第四季免费观看| 拥抱春天的罗曼史1| 妈妈爱上儿子同学韩国电影在线 | 我女朋友的妈妈ID中字女主角是谁| 姜子牙电影在线观看| 流浪地球免费观看完整版| 一起愁愁愁免费观看完整版电视剧HD | 飞虎出征什么时候上映| 古董局中局电视剧| 奔跑吧兄弟第五季在线观看| 花房姑娘免费播放大全电视剧| 巡回检察官| 银魂265| 《女超人》麦乐迪版观看网站| 巴萨战胜曼联| 年轻的教师在线观看免费中字的| 烈火迅雷| gogogo高清在线怎么开始| 禁忌5年转一代| 好姑娘6影视剧在线观看| 电视剧正阳门下全集| 银屏梅电视剧免费观看| 日本军舰进行曲| 蝴蝶与鲸鱼| 荷尔蒙6在线观看免费版| 为了爱离开你| 迷雾电影在线观看免费完整版全集 | 电视短剧《正当时》全集播放| 插曲的痛老狼| 浴血黑帮第二季| 2001个疯子在线观看| 《呕吐实验室》免费观| 越南丰满BBWBBW| 有你才有家免费观看全集完整版| 夫妻那些事在线| 完整的恶魔之眼| 高清致命录像带:万圣节未删减| 古惑仔2国语高清| 《大军阀》| 麦乐迪女超人在线观看完整免费高清 | 电影《娜塔莉》在线观看完整版中文 | 白雪公主成人H欧美| 哪吒在线观看| 幸福耙耳朵全集| 美国《仰泳》电影| 为爱痴狂mv| 韩国办公室暂停时间的电影| 爸爸去哪儿20131122| 爱情公寓3新闻发布会| 神奇布偶2控制女老板 | 别打扰我读书电视剧结局免费观看 | 相旰游戏1| 红杏出墙在线观看| 美容院:待遇服务4| 为防导弹攻击 东京都修地下掩体 爱你心跳难触摸短剧免费观看 | 国风按摩院1-5季推荐| 非凡中文| 彭帅的瓜| 爱上义子的女人刚刚和你告别| 镜双城电视剧免费观看全集完整版| 再见李可乐电影在线看免费| 古装武打电影国语| 满清极乐酷刑| 女版战狼6免费观看999为什么播放不了 | 差不多小姐和完美先生电视剧剧情| 东莞东坑新东泰| 千金小姐电影在线完整版免费观看| 东城西就2011| 妻子的谎言电视剧全集| 战狼9姐弟完整版免费看| 丹东警方回应锁匠帮开锁被炸身亡| 罚罪全集在线完整免费| 玛丽莲杰斯《圣特罗佩斯的姑娘们》| 金梅瓶1至5集免费杨思敏| 年少日记| 《和讨厌的部长出差》| 高清《偶像练习生》| 国模 雅雅| 韩国电影朋友家的麦子| 花子君第二季普通话版| 总裁夫人来自农村短剧免费观看 | 《五十度灰》| 法国空乘5完整版免费看 | 太极英雄电视剧| 满天星《牛仔》完整版| 宝贝试着感受我| 急诊护士电影免费观看| 高清《人间空间时间和人》电影 | 满清十大酷刑电影| 花非花雾非雾| 《玉女心经3》高清电影在线观看 高压监狱1小时45分钟能出来吗 | 能出没之逆转时空| 灯草和尚电影下载| 兔子先生免费高清观看全集| 语义错误动漫未增减版资源| 武林风最新一期| 忽然七日电影| 法国空乘2018在线观看免费 | 侯爷粗壮冲刺顶弄H双性| 农民伯伯完整版免费观看全集高清2| 鬼灭之刃锻刀村篇| 朝国年经继4免费看| 牧神记在线观看免费观看完整版| 和嫂子同居日子在线| XXXX69美国| 东成西就国语版完整版免费观看 | 鱼跃在花见之朝| 刑警使命电视剧全集免费观看 | 我好兄弟的女朋友 | 美国儿子要妈妈播种电视剧的电影在线观看 | 浴火女凰免费观看完整版| 花房姑娘三免费观看高清电视剧| 齐鲁风采| 刀马旦电影| 《在姨母家的客厅》免费播放完整版 | 蒋丽萍故乡情| 还珠格格新| 99热视| 纸牌屋 第五季| 都是天使惹的祸免费观看| 做aj的电视剧大全免费中国人 | 激情从林电影| 假面骑士时王vs帝骑外传| 欲望都市第四季| 一起愁愁愁30分钟免费观看电视| 摇滚青春2| 坏姐姐之拆婚联盟| 麦乐迪女超人在线观看完整免费高清原声满天星百度网盘 | 三毛流浪记续集| 法国版《安全出口》| 忍不住的继拇| 杰克森 胡| 新上海滩全集| 哇嘎免费观看完整版高清在线观看| 满清十二帝| 顶楼的大象 百度影音| 做aj的视频大全电视剧外国人 | 战狼6双人版免费观看正版影视大全 | 爱丫爱丫影院在线观看免费版高清 | 高清《老少恋》电影免费观看| 周香允《外卖奇遇》剧情介绍| 妻子的工作| 海盗2:鬼怪的旗帜 电影在线观看| 晚安为我而眠的妹妹| 爱在太空| 足球小将粤语版全集| 八丈夫人意大利电影免费观看| 张本煜回怼男观众称“大清亡了” | 高压监狱法国伦理| 少女免费观看完整电视剧| 少年包青天三| 坎贝奇《无憾》| 战神归来:守护妻女全集免费| 合肥话评书| 《她被搬运工侵犯》在线看| 痞幼照片里的瓜| 布衣神相国语全集| 吕剧大全| 铁在烧全集| 同在屋檐下电视剧全集在线观看| 日本维修工的艳遇| 林心如送女儿上学爆哭| 老人街头散钱66万无人要| 我的游泳池工作2| 喜爱夜蒲1高清国语完整版| 功夫熊猫四| 甜蜜蜜免费| 四位大学位按摩记的背景故事 | 姐妹牙医电影完整版在线观看| 你莫走原唱| 法国满天星《行政助理》| 杰克逊MV| 平安365| 坎贝奇第二部曲品味人生电影在线 | 韩剧三个出轨的女人剧情解析| 酒店1—80全集免费完整版| 海陆丰虎狮| 欢乐颂第一季在线观看免费高清| j情从林| 功夫2在线观看| 一品大天师短剧免费观看| 原平市| 酒店强奸电影| 三十五度灰| 人民的名义20集| 死神来了8| 偶然闯入的世界电视剧免费观看| 惊蛰之谍战深海| 牙医姊妹电影在线观看| 韩剧疯狂的爱情| 百万新娘之爱无悔72集| 妈妈的职业5结局原声在线看视频 韩国剧办公室蓝色影身帽子 | 济宁女孩坠亡商场曾接受安全检查 | 《夏娃之春》在线观看| 麻生香织《黑色皮肤上的眼泪》在线观看 | 麦乐迪家庭矛盾电影在线观看中文 | 《康体水疗》凯帕克电影免费播放 | 一代枭雄全集bt下载| 法国女超人| 祁同伟的原型| 电影花样年华| 人猿泰山H版未删减| 极乱家族| 恋恋维纳斯电视剧泰剧免费观看| 金银悔5| 开关游戏怎么玩| 乱点鸳鸯谱| 《法国空乘5:满天星》| 上海地铁内男子耍刀| 假面骑士decade主题曲| 伦理《法国护士长》20| 缘之空8| 百万新娘爱无悔| 女版战狼19高清国语免费观看 | 天乩之白蛇传说电视剧全集免费| 同学的母亲| 铠甲勇士捕王 电影| 回响42集电视连续剧免费观看| 陈雅伦《为卿痴狂》| 职业猎人| 空中浩劫纪录片| 屈强退魔师| 校园甜宠短剧全集| 日剧second love| 孙颖莎1比3穆克吉| 朴雅珍蓝色帽子免费播放 | 天黑请闭眼电视剧| 特殊美容院待遇免费在线观看 | 清官巧断家务事下载| 《法国高压监狱1完整版| 地下城与西游记全集| 我们恋爱吧第6季| 美式保罗和雪莉一家5| 提防小手粤语| 爱是一场在劫难逃短剧免费观看| 牝教师| 天狼50| 大嫁风尚免费观看全集完整版高清| 紧扣的星星全集完整| 女超人法国无删减版电影免费观看 | 随唐英雄第四部| 第一名英文| 呱达卢佩的玫瑰在线观看| 说散就散 下载| 美国派4百度影音| 做aj的免费视频大全电视剧| 机器人总动员在线观看| 刀郎经纪公司回应新歌争议| 曹阳 MOKO| 丰满的岳和女胥HD| 小妞是什么意思| 恐怖食人鱼3| 《爱我几何》电影免费| 天注定 字幕| 长月无烬电视剧全集免费观看| 昼颜 电影| 97播放| 爱她的理由第二季免费动漫 | 莫妮卡《满天星》| 黑暗侵袭2高清| 爱国让你想起什么| 《激战丛林》洛可希佛帝在线观看 | 叠影危情演员表| 年轻的瘦子29| 恶作剧之吻2第一集| 残酷的温柔 彭佳慧| 漂亮的小姨韩剧免费观看完整版电视剧 | 再见绝望村| 新不了情免费| 《最后的凶手》免费观看| 成全高清完整版免费动漫| 电视剧贫嘴张大民| 我的另一面土耳其电视剧| 渔夫的妻子意大利| 千金女贼| 高清《怦然与你》电视剧| 水落石出电视剧第一部| 《金牌销售秘密1| 泰山恩仇| 切诺贝尔| 七个少女在瑞士农场的电影| 你养我小我养你老全集免费观看| 还珠格格第一部电视剧| 余罪第一季免费观看全集| 男女一起愁愁免在线观看 | 似火流年电视剧免费观看| 女人的村庄电视剧全集| 广水市| 暴躁100集全部免费观看下载| 八星报喜杨幂| 小欢喜免费观看| eeuus| 抉择电视剧| 镀金时代第二季| 韩剧爱情中毒| 性解秘| 张思德的简介| 拜托了老师哪集最h| 棋魂国语版全集在线观看| 韩四少妇特殊精油按摩高潮不断| 新金瓶梅ii| 假面骑士000| 护士的秘密| 凯登·克罗斯电影合集| jizz女学| 养父的花样年华电视剧全集40集| 法国满天星八尺夫人| 帅武警MP4CHINESE69| 因法之名免费全集在线观看| 英雄本色| 1995年意大利版《人猿泰山》中字电影网 | 我的错误电影免费观看| 安姨在线观看全集| 法国空姐满天星| 怪异韩国电视剧在线观看| 振动器酷刑2| 独家童话全集免费观看高清完整版| 深海之惊蛰| 律政英雄粤语| 麦乐迪女超人在线播放| 精舞门2下载| 神医弃女短剧全集| 遇见璀璨的你免费观看| 《夜与日》电影完整版| 异世界献身第1季动漫观看| 下一站说爱你| 特殊保险公司推销员4| 法国版《绣感》未删减版在线观看 | 卖房子的女销售在线看| 樱兰高校男公关部电影版| 鬼吹灯之怒晴湘西在线观看| 《妻子6》在线观看| 男女愁愁愁大结局观看| 相爱就爱| 娃娃解说| 孙颖莎26分钟下班| 第一滴血6全集免费完整| 新包青天之七侠五义| 整蛊专家3| 国模思思| 隔山有眼3| 吸血鬼同盟动漫| 少林足球 电影| 万安县| 后宫露营第一季未增减0.0.0.对应第2集| 美国忌讳1–5| 天空战记国语| 公之浮之手义父电影免费观看| 《刺激的瑜伽教练3》 | 刘德华台北演唱会| 年轻的小姨电视剧免费观看全集在线天才酷客游戏| 沧元图动漫在线观看免费全集高清| 搞笑一家人国语配音| 练气期修炼十万年动漫免费观看| overflew真人高清免费看| 在黑暗中翻滚| 冰剑的魔术师将要一世界动漫 | 人妻女警官痴汉电车在线| 美妙人生韩剧| 学校怪谈| 犯罪心理第十八季| 盛唐风流2国语版播放| 满江红免费看电影| 夫妻一场 19楼| 男技师在线观看| 法国空乘2018在线观看免费| 洋洋爱护你| 《娃娃脸》MV| 今晚睇李| 奔跑吧兄弟第七季免费观看完整版| 学生妈妈5字ID免费| 哇嘎国语高清在线观看视频|