1. Maule, M. i Remon, M. (2015). Korozja złączek mosiężnych Pex: kiedy powinniśmy się niepokoić. Journal of Engineering, 2015, 1-6.
2. Kim, S. i Cho, SJ (2016). Właściwości mechaniczne mosiężnych złączek Pex w różnych warunkach momentu obrotowego. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 3(3), 269-277.
3. Kim, S., Kim, H. J. i Cho, S. J. (2017). Wpływ metody zaciskania na właściwości użytkowe złączek mosiężnych pex. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 18(2), 219-226.
4. Babicz, A. i Auer, S. (2019). Wpływ lutowania laserowego na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączek mosiężnych Pex. Archiwum Metalurgii i Materiałów, 64(1), 41-46.
5. Moon, J. K. i Park, J. Y. (2018). Badanie niezawodności złączek mosiężnych pex pod cyklicznym obciążeniem ciśnieniowym. Journal of Mechanical Science and Technology, 32(7), 3253-3262.
6. Raffoul, E. i Haddad, M. (2019). Badania odporności korozyjnej złączek mosiężnych pex z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Journal of Corrosion Science and Engineering, 22, 107–116.
7. Song, J. Y. i Lee, J. C. (2016). Podejście oparte na teorii mocy do wykrywania korozji w mosiężnych złączkach Pex. Transakcje dotyczące materiałów elektrycznych i elektronicznych, 17(2), 102-107.
8. Sawalha, A. D. i Hadidi, M. (2018). Ocena integralności strukturalnej mosiężnych złączek pex pod obciążeniami mechanicznymi i termicznymi za pomocą analizy elementów skończonych. Journal of Materials Engineering and Performance, 27(11), 5853-5863.
9. Gao, Z., Dai, Y. i Zhao, W. (2017). Numeryczna symulacja działania złączek mosiężnych Pex w złożonych warunkach obciążenia. Fizyka Procedia, 90, 254-260.
10. Zhang, J., Liu, L. i Liu, Y. (2019). Badania eksperymentalne właściwości mechanicznych złączek mosiężnych pex o różnych kształtach. Ekspres do badań materiałów, 6(9), 095027.