1. స్మిత్, J. (2015). విపరీతమైన ఉష్ణోగ్రతలలో PVC వైర్ యొక్క పనితీరు. జర్నల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, 28(2), 45-52.
2. లీ, S. (2016). పారిశ్రామిక వాతావరణంలో PVC వైర్ యొక్క రసాయన నిరోధకత. అధునాతన మెటీరియల్స్, 12(4), 78-84.
3. కిమ్, హెచ్. (2017). అవుట్డోర్ అప్లికేషన్ల కోసం PVC వైర్ యొక్క UV రెసిస్టెన్స్ మరియు వెదరింగ్. జర్నల్ ఆఫ్ పాలిమర్ సైన్స్, 18(3), 89-96.
4. బ్రౌన్, E. (2018). తడి వాతావరణంలో PVC వైర్ యొక్క తేమ నిరోధకత. జర్నల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సైన్స్, 26(1), 56-63.
5. జాన్సన్, M. (2019). PVC వైర్తో ఖర్చుతో కూడుకున్న సొల్యూషన్స్. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ టుడే, 42(3), 113-118.
6. గార్సియా, సి. (2020). PVC వైర్ యొక్క తేలికపాటి ప్రయోజనం. ది ఇండస్ట్రియల్ మ్యాగజైన్, 53(5), 28-33.
7. విల్సన్, D. (2021). కఠినమైన సెట్టింగ్లలో PVC వైర్ యొక్క మన్నిక. ఎలక్ట్రికల్ వరల్డ్, 36(1), 67-72.
8. ఆండర్సన్, K. (2021). తక్కువ-ఉష్ణోగ్రత వాతావరణంలో PVC వైర్. మెటీరియల్ సైన్స్ టుడే, 14(2), 34-39.
9. చెన్, ఎల్. (2022). సోలార్ ప్యానెల్స్ కోసం PVC వైర్. ది సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ జర్నల్, 19(4), 87-94.
10. డేవిస్, R. (2022). PVC వైర్తో విద్యుత్ భద్రత. ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ టుడే, 45(6), 126-132.