1. Ј. Лиу ет ал. (2016). „Механизми електричног квара и карактеристике калајисаних жичаних проводника под ХВДЦ“, ИЕЕЕ Трансацтионс он Диелецтрицс анд Елецтрицал Инсулатион, вол. 23, бр. 3.
2. А. Гаврилов и др. (2015). „Симулација електричне проводљивости бакарних жица у високофреквентном опсегу“, ИЕЕЕ Елецтрицал Повер анд Енерги конференција.
3. П. Верма и сар. (2019). „Поређење перформанси калајисаних и голих бакарних жица у поморском окружењу“, часопис за науку о мору и технологију.
4. С. Хванг ет ал. (2017). „Утицај распореда насуканог проводника на карактеристике губитка наизменичне струје прототипа ХТС кабла“, ИЕЕЕ Трансацтионс он Апплиед Суперцондуцтивити, вол. 27, бр. 4.
5. Т. Хаиасхи ет ал. (2018). „Карактеристике старења бакарних уплетених жица у сноповима за ожичење аутомобила“, САЕ технички документ.
6. Е. Охмура ет ал. (2019). „Процена отпорности на корозију површински обрађене бакарне жице у горивим ћелијама,“ Материалс Трансацтионс, вол. 60, бр. 3.
7. С. Зханг ет ал. (2016). „Упоредна студија механичких својстава између голог бакра и калајисане бакрене жице“, Форум науке о материјалима, вол. 873.
8. С. Ким ет ал. (2017). "Утицај пречника жице на механичка и електрична својства посребрених бакарних жица", Јоурнал оф Материалс Сциенце: Материалс ин Елецтроницс, вол. 28, бр. 20.
9. З. Ванг ет ал. (2018). "Механичке и електричне особине жичаних проводника од легуре алуминијума високе чврстоће за пренос снаге", Примењене науке, вол. 8, бр. 10.
10. Р. Ние ет ал. (2015). „Пукотине бакарних проводника у подморским енергетским кабловима од корозије под напрезањем“, Наука о корозији, вол. 102.