1. J. Liu et al. (2016). "Mekanisme Pecahan Elektrik dan Ciri-ciri Konduktor Terkandas Tin di bawah HVDC," Transaksi IEEE mengenai Dielektrik dan Penebat Elektrik, vol. 23, tidak. 3.
2. A. Gavrilov et al. (2015). "Simulasi Kekonduksian Elektrik Wayar Terkandas Kuprum dalam Julat Frekuensi Tinggi," Persidangan Kuasa Elektrik dan Tenaga IEEE.
3. P. Verma et al. (2019). "Perbandingan Prestasi Wayar Terdampar Tembaga Bertin dan Kosong dalam Persekitaran Marin," Jurnal Sains dan Teknologi Marin.
4. S. Hwang et al. (2017). "Kesan Susunan Konduktor Terkandas pada Ciri Kehilangan AC bagi Kabel HTS Prototaip," Transaksi IEEE pada Superkonduktiviti Gunaan, vol. 27, tidak. 4.
5. T. Hayashi et al. (2018). "Ciri-ciri Penuaan Wayar Terkandas Tembaga dalam Abah-abah Pendawaian Automotif," Kertas Teknikal SAE.
6. E. Ohmura et al. (2019). "Penilaian Ketahanan Kakisan Kawat Terkandas Tembaga Terrawat Permukaan dalam Sel Bahan Api," Transaksi Bahan, vol. 60, tidak. 3.
7. S. Zhang et al. (2016). "Kajian Perbandingan Sifat Mekanikal antara Tembaga Kosong dan Wayar Terdampar Tembaga Tin," Forum Sains Bahan, vol. 873.
8. S. Kim et al. (2017). "Kesan Diameter Sehelai pada Sifat Mekanikal dan Elektrikal Wayar Tembaga Bersalut Perak," Jurnal Sains Bahan: Bahan dalam Elektronik, vol. 28, tidak. 20.
9. Z. Wang et al. (2018). "Sifat Mekanikal dan Elektrikal Konduktor Terkandas Aloi Aluminium Berkekuatan Tinggi untuk Penghantaran Kuasa," Sains Gunaan, vol. 8, tidak. 10.
10. R. Nie et al. (2015). "Tegasan Keretakan Kakisan Konduktor Terkandas Kuprum dalam Kabel Kuasa Dasar Laut," Sains Kakisan, vol. 102.