当表面分子受到氧等离子体破坏后转变为超亲水,填充的低表面能分子能够扩散到表面完成超疏水特性的修复。Tian等通过火焰灼烧硅酮玻璃胶获得了膜基结合强度高且耐磨性能优异的超疏水涂层,经人踩踏100次后超疏水性能无变化;该涂层可大面积制备,简单二次灼烧且不加任何材料即可再生出超疏水表面。
进一步针对超疏水表面的抗磨损机理,Groten和Rühe先在硅基材刻蚀微纳米尺度粗糙度结构,而后浸涂单层含氟聚合物PFA获得超疏水表面,并研究了磨损试验后表面的疏水性,发现微纳米双重结构比单一纳米结构更抗剪切力作用, 兼具优异的超疏水性和抗机械磨损性能(见图4)。Tang等通过一步喷涂法在多种基材上制备了聚氨酯(PU)/二硫化钼(MoS2)自清洁涂层(WCA=157°),经过球-盘式摩擦磨损试验6 000次,涂层表面仍具有稳定的低摩擦因数(μ<0.5)。