1. J. Liu та ін. (2016). "Механізми електричного пробою та характеристики лужених багатожильних провідників під HVDC", Транзакції IEEE з діелектриків та електричної ізоляції, том. 23, вип. 3.
2. Гаврилов А. та ін. (2015). "Моделювання електричної провідності мідних багатожильних проводів у високочастотному діапазоні", Конференція IEEE Electrical Power and Energy.
3. П. Верма та ін. (2019). «Порівняння продуктивності лужених і голих мідних багатожильних проводів у морському середовищі», Журнал морської науки та технологій.
4. S. Hwang та ін. (2017). "Вплив розташування багатожильного провідника на характеристики втрат змінного струму прототипу HTS кабелю", Транзакції IEEE з прикладної надпровідності, том. 27, вип. 4.
5. Т. Хаяші та ін. (2018). «Характеристики старіння мідних багатожильних проводів в автомобільних джгутах», технічний документ SAE.
6. Охмура Е. та ін. (2019). "Оцінка корозійної стійкості мідного багатожильного дроту з обробленою поверхнею в паливних елементах", Materials Transactions, том. 60, вип. 3.
7. S. Zhang та ін. (2016). "Порівняльне дослідження механічних властивостей оголеної міді та багатожильного дроту з лудженої міді", Матеріалознавчий форум, вип. 873.
8. С. Кім та ін. (2017). "Вплив діаметра нитки на механічні та електричні властивості посріблених мідних дротів", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 28, вип. 20.
9. Z. Wang та ін. (2018). "Механічні та електричні властивості високоміцних багатожильних провідників з алюмінієвого сплаву для передачі електроенергії", Applied Sciences, том. 8, № 10.
10. Р. Ні та ін. (2015). "Корозійне розтріскування мідних багатожильних провідників у підводних кабелях живлення", Наука про корозію, том. 102.