1. J. Liu a kol. (2016). "Electrical Breakdown Mechanisms and Characteristics of Tinned Stranded Conductors under HVDC," IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, sv. 23, č. 3.
2. A. Gavrilov a kol. (2015). "Simulace elektrické vodivosti měděných lankových drátů ve vysokofrekvenčním rozsahu," IEEE Electrical Power and Energy Conference.
3. P. Verma a kol. (2019). "Porovnání výkonu pocínovaných a holých měděných lankových drátů v mořském prostředí," Journal of Marine Science and Technology.
4. S. Hwang a kol. (2017). "Vliv uspořádání splétaného vodiče na charakteristiky ztráty střídavého proudu u prototypu HTS kabelu," IEEE Transactions on Applied Superconductivity, sv. 27, č. 4.
5. T. Hayashi a kol. (2018). "Charakteristiky stárnutí měděných lankových drátů v automobilových kabelových svazcích," SAE Technical Paper.
6. E. Ohmura a kol. (2019). "Hodnocení odolnosti proti korozi povrchově upraveného měděného drátu v palivovém článku," Materials Transactions, sv. 60, č. 3.
7. S. Zhang a kol. (2016). "Srovnávací studie mechanických vlastností mezi holou mědí a pocínovanými měděnými dráty," Materials Science Forum, sv. 873.
8. S. Kim a kol. (2017). "Vliv průměru pramene na mechanické a elektrické vlastnosti postříbřených měděných drátů," Journal of Materials Science: Materials in Electronics, sv. 28, č. 20.
9. Z. Wang a kol. (2018). "Mechanické a elektrické vlastnosti vysoce pevných lankových vodičů z hliníkové slitiny pro přenos energie," Applied Sciences, sv. 8, č. 10.
10. R. Nie a kol. (2015). "Korozní praskání měděných vodičů v podmořských napájecích kabelech," Corrosion Science, sv. 102.