{rfName}
Qu

Indexat a

Altmetrics

Anàlisi d'autories institucional

Marco-Gimeno, JavierAutor (correspondència)Monsalve-Serrano, JavierAutor o coautorGarcia, AntonioAutor o coautor

Compartir

11 defebrer de 2026
Publicacions
>
Article
No

Quantitative analysis of thermal runaway propagation in lithium-ion battery modules through accelerating rate calorimetry characterization and overheating experiments

Publicat a: Journal of Energy Storage. 152 120527- - 2026-03-30 152(), DOI: 10.1016/j.est.2026.120527

Autors:

Gomez-Soriano, Alejandro; Marco-Gimeno, Javier; Monsalve-Serrano, Javier; Garcia, Antonio
[+]

Afiliacions

Univ Politecn Valencia, IUI CMT Clean Mobil & Thermofluids, Valencia, Spain - Autor o coautor

Resum

Thermal Runaway (TR) and its propagation across lithium-ion battery (LIB) modules remain critical safety concerns for large-scale energy storage systems. This work presents an integrated experimental framework combining single-cell and module-level testing to quantify the mechanisms governing TR initiation and characterize propagation in large-format Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) cathode LIBs. Single-cell Accelerating Rate Calorimetry (ARC) experiments are used to characterize intrinsic thermal behavior, including onset conditions, heat-generation trends and the total heat released, which are subsequently linked to controlled module-level propagation tests. A cell-level energy balance is applied to the interior cells of the module to evaluate the relative contributions of conduction, convection, radiation, and internal heat generation during propagation. The results show that accumulated energy prior to TR is dominated by convection and flame radiation, while cell-to-cell conduction represents the lowest energy accumulation. Inner cells reach higher temperatures, and propagation times decrease as successive cells experience increasingly elevated thermal environments. The proposed multi-scale methodology provides quantitative insight into TR propagation pathways and supports the development of safer battery-module designs by identifying the dominant heat-transfer mechanisms driving propagation, and the main hazards associated to the overall phenomenon.
[+]

Paraules clau

Accelerating rate calorimetry (arc)Battery moduleLithium-ion batteryPropagationThermal runaway

Indicis de qualitat

Impacte bibliomètric. Anàlisi de la contribució i canal de difusió

El treball ha estat publicat a la revista Journal of Energy Storage a causa de la seva progressió i el bon impacte que ha aconseguit en els últims anys, segons l'agència WoS (JCR), s'ha convertit en una referència en el seu camp. A l'any de publicació del treball, 2026, es trobava a la posició 26/182, aconseguint així situar-se com a revista Q1 (Primer Cuartil), en la categoria Energy & Fuels.

[+]

Impacte i visibilitat social

Des de la dimensió d'influència o adopció social, i prenent com a base les mètriques associades a les mencions i interaccions proporcionades per agències especialitzades en el càlcul de les denominades "Mètriques Alternatives o Socials", podem destacar a data 2026-04-06:

  • L'ús d'aquesta aportació en marcadors, bifurcacions de codi, afegits a llistes de favorits per a una lectura recurrent, així com visualitzacions generals, indica que algú està fent servir la publicació com a base del seu treball actual. Això pot ser un indicador destacat de futures cites més formals i acadèmiques. Aquesta afirmació està avalada pel resultat de l'indicador "Capture", que aporta un total de: 1 (PlumX).
[+]

Anàlisi del lideratge dels autors institucionals

Hi ha un lideratge significatiu, ja que alguns dels autors pertanyents a la institució apareixen com a primer o últim signant, es pot apreciar en el detall: Primer Autor (Gomez-Soriano, Alejandro) i Últim Autor (García Martínez, Antonio).

l'autor responsable d'establir les tasques de correspondència ha estat Marco Gimeno, Javier.

[+]

Reconeixements vinculats a l’ítem

This research has been funded through CIAICO/2023/017, by Con-selleria de Educacion, Cultura, Universidades y Empleo.
[+]