1. J. Liu ir kt. (2016). "Elektros gedimo mechanizmai ir alavuotų suvytų laidininkų charakteristikos pagal HVDC", IEEE Transactions on Dilectrics and Electrical Insulation, t. 23, Nr. 3.
2. A. Gavrilovas ir kt. (2015). „Varinių suvytinių laidų elektros laidumo modeliavimas aukšto dažnio diapazone“, IEEE elektros energijos ir energijos konferencija.
3. P. Verma ir kt. (2019). „Alavuotų ir pliko vario suvytų laidų našumo palyginimas jūrų aplinkoje“, Jūrų mokslo ir technologijų žurnalas.
4. S. Hwang ir kt. (2017). „Suvytųjų laidininkų išdėstymo poveikis prototipo HTS kabelio kintamosios srovės praradimo charakteristikoms“, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, t. 27, Nr. 4.
5. T. Hayashi ir kt. (2018). „Automobilių laidų laidų varinių suvytų laidų senėjimo charakteristikos“, SAE techninis dokumentas.
6. E. Ohmura ir kt. (2019). "Paviršiaus apdorotos varinės vielos kuro elemente atsparumo korozijai įvertinimas", Materials Transactions, t. 60, Nr. 3.
7. S. Zhang ir kt. (2016). „Lyginamasis pliko vario ir alavuoto vario vytų laidų mechaninių savybių tyrimas“, Medžiagų mokslo forumas, t. 873.
8. S. Kim ir kt. (2017). "Sijuos skersmens poveikis sidabruotų varinių laidų mechaninėms ir elektrinėms savybėms", Medžiagų mokslo žurnalas: Elektronikos medžiagos, t. 28, Nr. 20.
9. Z. Wang ir kt. (2018). "Didelio stiprio aliuminio lydinio suvytinių laidininkų, skirtų galiai perduoti, mechaninės ir elektrinės savybės", Applied Sciences, t. 8, Nr. 10.
10. R. Nie ir kt. (2015). „Varinių suvytų laidininkų įtrūkimai povandeniniuose maitinimo kabeliuose dėl įtempių korozijos“, Corrosion Science, t. 102.