1. J. Liu et al. (2016). „Механизми за електрично распаѓање и карактеристики на конзервираните спроводници под HVDC“, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, кн. 23, бр. 3.
2. А. Гаврилов и сор. (2015). „Симулација на електрична спроводливост на бакарни жици во опсег на висока фреквенција“, Конференција за електрична енергија и енергија на IEEE.
3. P. Verma et al. (2019). „Споредба на перформансите на конзервирани и голи бакарни жици со заглавени жици во морската средина“, весник за морска наука и технологија.
4. С. Хванг и сор. (2017). „Ефектот на распоредот на заглавениот проводник врз карактеристиките на загубата на наизменична струја на прототипот HTS кабел“, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, кн. 27, бр. 4.
5. Т. Хајаши и сор. (2018). „Карактеристики на стареење на бакарни жици со жици во автомобилски жици“, техничка хартија SAE.
6. E. Ohmura et al. (2019). "Евалуација на отпорност на корозија на површинска третирана бакарна жица во горивни ќелии", Трансакции со материјали, кн. 60, бр. 3.
7. S. Zhang et al. (2016). „Компаративно проучување на механичките својства помеѓу голи бакарни и конзервирани бакарни жици“, научен форум за материјали, кн. 873.
8. С. Ким и сор. (2017). „Ефект на дијаметарот на жицата врз механичките и електричните својства на сребрените бакарни жици“, Журнал за наука за материјали: Материјали во електроника, кн. 28, бр. 20.
9. З. Ванг и сор. (2018). „Механички и електрични својства на заглавените проводници од алуминиумска легура со висока јачина за пренос на енергија“, применети науки, кн. 8, бр. 10.
10. R. Nie et al. (2015). „Стрес корозија напукнување на бакарни заглавени проводници во подводни енергетски кабли“, Наука за корозија, кн. 102.