1. J. Liu et al. (2016). „Mecanisme de defecțiune electrică și caracteristici ale conductoarelor spiralate din coitor sub HVDC”, Tranzacții IEEE privind dielectricii și izolația electrică, voi. 23, nr. 3.
2. A. Gavrilov et al. (2015). „Simularea conductivității electrice a firelor de cupru în domeniul de înaltă frecvență”, Conferința IEEE Electrical Power and Energy.
3. P. Verma şi colab. (2019). „Compararea performanței firelor din cupru din cositor și goale din mediul marin”, Journal of Marine Science and Technology.
4. S. Hwang şi colab. (2017). „Efectul aranjamentului conductorului torsionat asupra caracteristicilor de pierdere de curent alternativ ale unui cablu HTS prototip”, Tranzacții IEEE privind supraconductivitate aplicată, voi. 27, nr. 4.
5. T. Hayashi et al. (2018). „Caracteristicile de îmbătrânire ale firelor de cupru din cablajul autovehiculelor”, lucrare tehnică SAE.
6. E. Ohmura şi colab. (2019). „Evaluarea rezistenței la coroziune a firului de cupru tratat la suprafață în celulele de combustie”, Materials Transactions, voi. 60, nr. 3.
7. S. Zhang şi colab. (2016). „Studiu comparat al proprietăților mecanice între cuprul gol și firele din cupru cositorit,” Materials Science Forum, voi. 873.
8. S. Kim şi colab. (2017). „Efectul diametrului firului asupra proprietăților mecanice și electrice ale firelor de cupru placate cu argint”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, voi. 28, nr. 20.
9. Z. Wang şi colab. (2018). „Proprietăți mecanice și electrice ale conductoarelor spiralate din aliaj de aluminiu de înaltă rezistență pentru transmisia de putere”, Applied Sciences, voi. 8, nr. 10.
10. R. Nie și colab. (2015). „Crăcarea prin coroziune sub tensiune a conductoarelor de cupru din cablurile de alimentare submarine”, Corrosion Science, voi. 102.