جلیلی صدرآباد، سمانه، بلبلی، شیوا(1396)، بررسی جایگاه مصالح در نمای شهری تهران بااستفاده از رویکرد توسعه پایدار شهری، شماره 2-7 ، فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان
مفیدی شمیرانی، سید مجید(1394)، انرژی نهفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، پروژه درس اقلیم و معماری، مقطع دکتری، استاد راهنما: دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی، دانشجویان به ترتیب فصول: کیومرث سیفی، محمدکاظم رضایی، زهره عطار عباسی، سیده محدثه شامخی
شایانفر، محسنعلی، مفیدی شمیرانی، سید مجید، سید عبدالهی، سید احسان(1395)، مصالح ساختمانی با انرژی نهفته و کربن نهفته کم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری، 7و8 بهمن 95،
فروزان، نرجس، حاجیپور، خلیل، سلطانی، علی(1395)، بررسی مصرف انرژی نهفته در بافت های مسکونی نمونه موردی: شهر شیراز،فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان، مقاله 4، دوره 6، شماره 1، صص. 42-52.
Banteli, Amalia, Vicki Stevenson, and Gabriela Zapata Lancaster. "Building Information Modelling (BIM) application in relation to embodied energy and carbon (EEC) considerations during design: A practitioner perspective." (2018): 224-234.
Bolden J., Abu-Lebdeh T., Fini E,(2019). Utilization of recycled and waste materials in various construction applications. American Journal of Environmental Science 1098, no 31
Bonich, Zoran. And Topličić čurčić, Gordana. And Davidovich, Nebuchadnezzar. And Savich, Jelna. (2017). Structural damage to the environment. International Scientific Journal of Urban and Municipal Civil Engineering, 1090. Procedural Engineering 997 (1090) 499-491
Cabeza, L. F., Barreneche, C., Miró, L., Morera, J. M., Bartolí, E., & Fernández, A. I. (2013). Low carbon and low embodied energy materials in buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 536-542.
Copiello, S., and P. Bonifaci. (2017)."THE RELATION BETWEEN BUILDING COSTS AND EMBODIED ENERGY: NEW INSIGHTS." International Journal for Housing Science & Its Applications 41.2.
D'Agostino, Delia, Danny Parker, and Paco Melià. (2020). "Environmental and economic data on energy efficiency measures for residential buildings." Data in brief 28: 104905.
Ding, G., (2004). The development of a multi-criteria approach for the measurement of sustainable performance for built projects and facilities. PhD Thesis, University of technology, Sydney.
Dissanayake, D. M. K. W., C. Jayasinghe, and M. T. R. Jayasinghe.(2017). "A comparative embodied energy analysis of a house with recycled expanded polystyrene (EPS) based foam concrete wall panels." Energy and Buildings 135: 85-94.
Dixit, Manish K. (2017). "Life cycle embodied energy analysis of residential buildings: A review of literature to investigate embodied energy parameters." Renewable and Sustainable Energy Reviews 79: 390-413.
Hammond, G. P., & Jones, C. I. (2008). Embodied energy and carbon in construction materials. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Energy, 161(2), 87-98
Mohanty, B. (2012). SUSTAINABLE URBAN ENERGY: A Sourcebook for Asia. Nairobi, Kenya: United Nations Human SettlementsProgramme (UN HABITAT).
Ononiwu, N. H., & Nwanya, S. (2016). Embodied Energy and Carbon footprints in Residential buildings. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 3(8).
Ramesh, T., Prakash, R., & Shukla, K. K. (2010). Life cycle energy analysis of buildings: An overview. Energy and buildings, 42(10), 1592-1600.
Tarabieh, Khaled, and Mirette Khorshed.(2019). "Optimizing Evaluation Methods for the Embodied Energy and Carbon Management of Existing Buildings in Egypt." Buildings 9.4: 90
UNEP. (2007). Buildings and Climate Change: status, challenges and opportunities. United Nations Environment Programme.
UN-HABITAT. (13 09 ,2015). climate change. Retrieved from The United Nations HumanSettlements Programme: http:// unhabitat.org/urban-themes/climatechange