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방전영역에 메조다공성 유전체 입자들을 구비하는 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기로서, 부반응에 의해 메조다공성 유전체 입자 상에 형성된 코크를 산화 분위기에서 플라즈마 처리를 통해 제거하도록 설계된 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제1항에 있어서, DBD 플라즈마 반응기 내 반응 중 부반응으로 필연적으로 수반되는 코크를 반응에 사용된 종류와 같은 플라즈마를 활용하여 제거하되, 코크 제거하는 재생과정 중 반응 혼합물 대신 산소 함유 혼합물을 공급하도록 설계된 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제1항에 있어서, 메조다공성 유전체 입자는 규칙성 메조다공성 유전체 입자인 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제1항에 있어서, DBD 플라즈마 반응기는 메조다공성 유전체 입자들을 구비한 플라즈마 베드에서 메탄의 비-산화 커플링 반응이 일어나도록 설계된 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제4항에 있어서, 메탄의 비-산화 커플링 반응 동안, 추가적인 열 에너지 및 산화제 분자 없이 C-H 결합을 활성화시켜 메틸 라디칼 및 직접 C2-C4 경질 탄화수소를 생성하는 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제4항에 있어서, 메조다공성 유전체 입자는 메탄의 비-산화 커플링 반응용 촉매 역할을 수행하는 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제4항에 있어서, 메조다공성 유전체 입자는 메탄의 비-산화 커플링 반응용 촉매 활성 성분을 추가로 담지하는 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 하기 기재된 마이크로-전극 개념들을 적어도 하나 이상 사용하여 설명되는 것이 특징인 DBD 플라즈마 반응기
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제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 기재된 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기에서, 부반응으로 형성된 코크로 인해 비활성화된 메조다공성 유전체 입자들로부터 산화 분위기 하 저온 플라즈마로 코크를 제거하는 것이 특징인 메조다공성 유전체 입자들의 재생방법
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제9항에 있어서, 저온 플라즈마 처리에 의해 제거되는 코크는 무정형 탄소질, 그라파이트성 탄소질(graphitic carbonaceous materials) 또는 둘다인 것이 특징인 메조다공성 유전체 입자들의 재생방법
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제9항에 있어서, 재생된 메조다공성 유전체 입자들은 사용전 규칙성 메조다공성 구조 또는 유전체 입자 고유의 결정구조를 유지하는 것이 특징인 메조다공성 유전체 입자들의 재생방법
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메탄의 비-산화 커플링 반응을 통해 메탄으로부터 C2+ 탄화수소를 제조하는 방법에 있어서, 방전영역에 메조다공성 유전체 입자들을 구비한 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기에서 메탄의 비-산화 커플링 반응을 통해 메탄으로부터 에틸렌 및/또는 에탄을 포함한 C2 이상의 탄화수소로 전환시키는 제1단계; 및방전영역에 제1단계의 반응 중 형성된 코크로 인해 비활성화된 메조다공성 유전체 입자들을 구비한 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기에서 산화 분위기 하 저온 플라즈마로 상기 코크를 제거하는 제2단계;를 포함하되,제1단계와 제2단계를 1회 이상 반복하는 것이 특징인 C2+ 탄화수소 제조 방법
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제12항에 있어서, 제1단계와 제2단계는 동일한 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기에서 수행되는 것이 특징인 C2+ 탄화수소 제조 방법
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메탄의 비-산화 커플링 반응을 통해 메탄으로부터 수소를 제조하는 방법에 있어서, 방전영역에 메조다공성 유전체 입자들을 구비한 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기에서 메탄의 비-산화 커플링 반응을 통해 메탄으로부터 수소를 생성시키는 제1단계; 및방전영역에 제1단계의 반응 중 형성된 코크로 인해 비활성화된 메조다공성 유전체 입자들을 구비한 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기에서 산화 분위기 하 저온 플라즈마로 상기 코크를 제거하는 제2단계;를 포함하되,제1단계와 제2단계를 1회 이상 반복하는 것이 특징인 수소 제조 방법
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제14항에 있어서, 제1단계와 제2단계는 동일한 유전체 장벽 방전 (DBD) 플라즈마 반응기에서 수행되는 것이 특징인 수소 제조 방법
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