Нанопровода похожи на стволы деревьев, хотя и отличаются от них по размерам на многие порядки. И те, и другие являются, по существу, одномерными физическими объектами, диаметр которых пренебрежимо мал по сравнению с длиной. За последние годы был достигнут значительный прогресс в технологии изготовления нанопроводов и их практическом использовании при конструировании приборов нового поколения. Основная проблема здесь заключается в сложности иерархической организации этих "строительных блоков" наноэлектроники. Было предложено использовать воду для упорядочения больших массивов углеродных нанотрубок (рис.4). В обоих случаях плавающие на поверхности воды нанотрубки уплотнялись с помощью управляемых компьютером боковых барьеров ("берегов реки"). При этом они ориентировались вдоль одного (параллельного барьерам) направления и образовывали плотный поверхностный монослой, который затем перемещался на подложку как единое целое.

Рис.4 Упорядочение углеродных нанотрубок
Связь между несколькими такими монослоями обеспечивали металлические контакты. При этом практически нет ограничений сверху на площадь слоя (так, 20см2 достигается сравнительно легко). Развитая методика фактически открывает путь к интегральным наносхемам. Но на этом пути еще предстоит решить немало проблем. В частности, нужно научиться адресно обращаться к индивидуальным наноэлементам большого массива, а также обеспечить надежную "вертикальную" связь нанослоев.