1. J. Liu et al. (2016). "Elektromos lebontási mechanizmusok és ónozott sodrat vezetők jellemzői HVDC alatt", IEEE Transactions on Dilectrics and Electrical Insulation, vol. 23. sz. 3.
2. A. Gavrilov et al. (2015). "Rézszálú vezetékek elektromos vezetőképességének szimulációja nagyfrekvenciás tartományban", IEEE Villamosenergia- és Energiakonferencia.
3. P. Verma et al. (2019). "Az ónozott és csupasz rézszálas huzalok teljesítményének összehasonlítása tengeri környezetben", Journal of Marine Science and Technology.
4. S. Hwang et al. (2017). "A sodrott vezetőelrendezés hatása a prototípus HTS-kábel váltakozó áramú elvesztésének jellemzőire", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 27. sz. 4.
5. T. Hayashi et al. (2018). "A réz sodrott huzalok öregedési jellemzői az autóipari kábelkötegekben", SAE műszaki dokumentum.
6. E. Ohmura et al. (2019). "A felületkezelt rézszálas huzal korrózióállóságának értékelése üzemanyagcellában", Materials Transactions, vol. 60, sz. 3.
7. S. Zhang et al. (2016). „A csupasz réz és az ónozott rézszálas huzalok mechanikai tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata”, Materials Science Forum, vol. 873.
8. S. Kim et al. (2017). "A szálátmérő hatása az ezüstözött rézhuzalok mechanikai és elektromos tulajdonságaira", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 28, sz. 20.
9. Z. Wang et al. (2018). "Nagyszilárdságú alumíniumötvözet sodort vezetők mechanikai és elektromos tulajdonságai erőátvitelhez", Applied Sciences, vol. 8, sz. 10.
10. R. Nie et al. (2015). "Rézszálú vezetők feszültségkorróziós repedése tengeralattjáró tápkábelekben", Corrosion Science, vol. 102.