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Investigadores/as Institucionales

Marco-Gimeno, JavierAutor (correspondencia)Monsalve-Serrano, JavierAutor o CoautorGarcia, AntonioAutor o Coautor

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11 de febrero de 2026
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Artículo
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Quantitative analysis of thermal runaway propagation in lithium-ion battery modules through accelerating rate calorimetry characterization and overheating experiments

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

Autores:

Gomez-Soriano, Alejandro; Marco-Gimeno, Javier; Monsalve-Serrano, Javier; Garcia, Antonio
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Afiliaciones

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

Resumen

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.
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Palabras clave

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

Indicios de calidad

Impacto bibliométrico. Análisis de la aportación y canal de difusión

El trabajo ha sido publicado en la revista Journal of Energy Storage debido a la progresión y el buen impacto que ha alcanzado en los últimos años, según la agencia WoS (JCR), se ha convertido en una referencia en su campo. En el año de publicación del trabajo, 2026, se encontraba en la posición 26/182, consiguiendo con ello situarse como revista Q1 (Primer Cuartil), en la categoría Energy & Fuels.

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Impacto y visibilidad social

Desde la dimensión de Influencia o adopción social, y tomando como base las métricas asociadas a las menciones e interacciones proporcionadas por agencias especializadas en el cálculo de las denominadas “Métricas Alternativas o Sociales”, podemos destacar a fecha 2026-04-06:

  • La utilización de esta aportación en marcadores, bifurcaciones de código, añadidos a listas de favoritos para una lectura recurrente, así como visualizaciones generales, indica que alguien está usando la publicación como base de su trabajo actual. Esto puede ser un indicador destacado de futuras citas más formales y académicas. Tal afirmación es avalada por el resultado del indicador “Capture” que arroja un total de: 1 (PlumX).
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Análisis de liderazgo de los autores institucionales

Existe un liderazgo significativo ya que algunos de los autores pertenecientes a la institución aparecen como primer o último firmante, se puede apreciar en el detalle: Primer Autor (Gomez-Soriano, Alejandro) y Último Autor (García Martínez, Antonio).

el autor responsable de establecer las labores de correspondencia ha sido Marco Gimeno, Javier.

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Reconocimientos ligados al ítem

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