максимальное измеренное значение — 36,4 МПа·м¹/², что примерно в пять-шесть раз выше, чем у обычного монокристаллического алмаза, и значительно превосходит вязкость разрушения ряда вольфрамовых сплавов. Исследователи использовали алмазный порошок с размером зёрен 0,8–1,3 мкм и МУНТ с внешним диаметром 10–20 нм, внутренним диаметром 5–10 нм и длиной 10–20 мкм. Финальное спекание проводилось при давлении 15 ГПа и температуре около 2000 °C, в результате чего были получены цилиндрические образцы диаметром около 3 мм и толщиной 2 мм. Уцелевшие нанотрубки занимали лишь около 0,35 % объёма, но образовывали непрерывную сеть между алмазными зёрнами, действуя подобно армирующим волокнам. Под высоким давлением часть нанотрубок частично превратилась в алмаз, ковалентно связавшись с матрицей. При возникновении трещин они вынуждены отклоняться, ветвиться и менять направление, расходуя больше энергии; нанотрубки вытягиваются и образуют мостики между расходящимися зёрнами. Такое сочетание алмазоподобной твёрдости и высокой трещиностойкости делает материал перспективным для износостойких режущих инструментов, сверхтвёрдой керамики и деталей, подвергающихся высокому давлению и ударным нагрузкам, например в аэрокосмической отрасли.