1. J. Liu i in. (2016). „Mechanizmy awarii elektrycznej i charakterystyka przewodów cynowanych w warunkach HVDC”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, tom. 23, nie. 3.
2. A. Gavrilov i in. (2015). „Symulacja przewodności elektrycznej drutów miedzianych w zakresie wysokich częstotliwości”, Konferencja IEEE Electrical Power and Energy.
3. P. Verma i in. (2019). „Porównanie wydajności drutów miedzianych cynowanych i gołych w środowisku morskim”, Journal of Marine Science and Technology.
4. S. Hwang i in. (2017). „Wpływ układu przewodów skręconych na charakterystykę strat prądu przemiennego w prototypowym kablu HTS”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, tom. 27, nie. 4.
5. T. Hayashi i in. (2018). „Charakterystyka starzenia się drutów miedzianych w wiązkach przewodów samochodowych”, dokument techniczny SAE.
6. E. Ohmura i in. (2019). „Ocena odporności na korozję drutu miedzianego poddanego obróbce powierzchniowej w ogniwie paliwowym”, Materials Transactions, tom. 60, nie. 3.
7. S. Zhang i in. (2016). „Badanie porównawcze właściwości mechanicznych drutów z czystej miedzi i cynowanych drutów miedzianych”, Materials Science Forum, tom. 873.
8. S. Kim i in. (2017). „Wpływ średnicy pasma na właściwości mechaniczne i elektryczne posrebrzanych drutów miedzianych”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, tom. 28, nie. 20.
9. Z. Wang i in. (2018). „Właściwości mechaniczne i elektryczne przewodów linkowych ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości do przenoszenia mocy”, Applied Sciences, tom. 8, nie. 10.
10. R. Nie i in. (2015). „Pękanie korozyjne naprężeniowe przewodów miedzianych w podwodnych kablach zasilających”, Corrosion Science, tom. 102.