Кляшторный, Матвей Ильич
Матвей Ильич Кляшто́рный | |
---|---|
![]() | |
Дата рождения | 8 (21) ноября 1905 |
Место рождения | село Ды́мерка, Киевская губерния, Российская империя |
Дата смерти | 24 августа 1967 (61 год) |
Место смерти |
СССР |
Страна |
![]() ![]() |
Род деятельности |
химик |
Научная сфера | Регенерация воздуха замкнутых объёмов |
Место работы | |
Альма-матер | Киевский политехнический институт |
Учёная степень |
доктор технических наук |
Учёное звание | профессор |
Ученики |
Масляев, Виктор Семенович |
Известен как |
Изобретатель в области технологий получения супероксидов . Разработчик специальной установки для регенерации воздуха в подводных лодках |
Награды и премии |
![]() |
![]() |
Матвей Ильич Кляшто́рный[1] [7] в промышленных масштабах, а также их применения в высокоэффективных способах и системах регенерации воздуха замкнутых объёмов (
Биография
Матвей Ильич Кляшторный родился 8 (21) ноября 1905 года в семье кустаря в селе Ды́мерка Киевской губернии Российской империи. Учился в земской школе села. Рано оставшись без родителей, он мог рассчитывать только на свои силы, волю и интеллект[3].
После окончания в 1929 году химического факультета Киевского политехнического института он работал с 1929 года по 1941 год куратором проектов, заведующим проектным отделом Украинского государственного института прикладной химии («Укргипрохим», г. Харьков). С 1941 по 1944 год работал техническим руководителем цеха Чирчикского электрохимического комбината, с 1944 по 1950 год — старшим научным сотрудником НИИ-26 (Научно-исследовательский противогазовый институт, НИПИ)[17] Министерства химической промышленности (г. Электросталь Московской области), с 1950 по 1951 год — начальником цеха Сталинского (Донецкого) завода химических реактивов. С конца декабря 1950 года работал в Донецком индустриальном институте доцентом кафедр «Технологии неорганической химии», «Общая химия», заведующим кафедры «Технология неорганических веществ и неорганическая химия».
Краткая хронология
- В 1923 году начал обучение в Киевском политехническом институте.
- 25 октября 1929 года на химическом факультете Киевского политехнического института защитил дипломный проект на тему «Проект хромового завода» с оценкой «отлично».
- В 1929 году молодым инженером группы «В» начинает работать в Райконторе химпроекта в г. Харьков.
- В июле 1932 года назначается заведующим проектным отделом Украинского (Харьковского) Государственного института прикладной химии («УкрГипрохим», г. Харьков, из которого впоследствии выросли мощные исследовательские учреждения, как Углехимический институт (УХИН)[18], Научно-исследовательский институт основной химии (НИОХИМ)[19]), руководит группой при секторе электрохимии.
- В 1933 года, за ударную и примерную работу в области получения металлического натрия и металлического калия премируется треугольником института (из приказа № 50 от 07.11.1933 года).
- В мае 1935 года по распоряжению треста «Укрхим» направлен институтом внедрять на заводе «Донсода» (сейчас Лисичанский содовый завод) метод получения металлического калия в промышленном масштабе.
- 26 апреля 1939 года решением Аттестационной комиссии утвержден в ученом звании старшего научного сотрудника по специальности «Неорганическая химия». В этом же году руководство Украинского (Харьковского) Государственного института прикладной химии считает необходимым (из характеристики) допустить М. И. Кляшторного к защите кандидатской диссертации. Здесь ярко проявилась склонность к исследовательской и изобретательской работе, что позволило ему к 1940 году завершить написание кандидатской диссертации. Тема её была засекречена — связана с оборонной промышленностью.
- В июне 1941 года фашисты вероломно нападают на нашу Родину. 22 августа 1941 года согласно распоряжению заместителя наркома химической промышленности СССР Н. С. Железнякова необходимо было форсировать исследования и организовать промышленное производство химпродукта. Это обстоятельство отодвинуло защиту кандидатской диссертации на несколько лет. Группа, руководимая М. И. Кляшторным и работающая над оборонной тематикой, эвакуируется в г. Владимир под Москвой. М. И. Кляшторный назначается начальником цеха № 2 Владимирского химического завода.
- В конце октября 1941 года фашисты подходят к столице — Москве. Из Москвы и Подмосковья эвакуируются объекты оборонного значения. Эвакуируется и цех № 2 Узбекской ССР.
- С января 1942 года М. И. Кляшторный работает техническим руководителем цеха № 44 по выпуску оборонной продукции, автором технологии получения которой он являлся. Фактически с начала войны, на базе эвакуированного с Украины химического оборудования начал работать цех по производству металлического натрия и калия и на их основе регенеративного вещества[21].
- Работая в годы Великой Отечественной войны сначала техническим руководителем, а затем начальником цеха № 44, а также начальником цеха № 213 — выпускающего установки по регенерации воздуха, неоднократно был награждён премиями за перевыполнение ежемесячных плановых заданий.
- За разработку новой более совершенной установки для регенерации воздуха замкнутых объёмов (в частности, подводные лодки) в 1943 году М. И. Кляшторному присуждается Сталинская премия за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы (1943) третьей степени и присвоено звание лауреат[15][16]

- 20 ноября 1964 года переведён на должность профессора кафедры «Общая химия», как избранный по конкурсу.
- 01 сентября Донецкого политехнического института(ДПИ),
a c 06 сентября 1966 года по конкурсу избран на должность заведующего этой кафедрой.
- В 1967 году присвоено звание профессора по этой кафедре (решение Высшей Аттестационной Комиссии, от 22 июля 1967 года, протокол № 47/1, аттестат профессора МПР № 010789 от 24 августа 1967 года).
Похоронен на
Научная деятельность
Научная деятельность профессора М. И. Кляшторного была направлена на разработку разнообразных технологий получения и применения способов регенерации воздуха, которые имели важное оборонное и хозяйственное значение.
Его научные интересы были сконцентрированы на разработке:
- способов получения щелочных металлов, их супероксидных (надпероксидных) соединений и спецпродуктов на их основе;
- технологий производства и применения спецпродуктов для поглощения диоксида углерода и выделения кислорода в атмосфере замкнутых объёмов.
В начале 1930-х гг. промышленность СССР стала поставлять на военно-морской флот раздельную систему регенерации, состоящую из баллонов с кислородом и средств очистки воздуха от СО2. К последним относились регенерационные патроны РВ-2, РВ-3, РВПМ и электрические вентиляторы для прокачки воздуха через них. Эта система регенерации воздуха обеспечивала нахождение под водой малых подводных лодок до 48 ч, а больших — до 72 ч. Основными недостатками являлись масса и габариты системы, а также высокая шумность работы вентиляторов.
В конце 1943 года на вооружение подводных лодок стали поступать новые регенерационные установки РУКТ-3 и регенерационные патроны РВ-5 к ней. Принцип действия системы был основан на способности этих патронов поглощать диоксид углерода и пары воды из воздуха с выделением кислорода. Система не потребляла энергии, работала бесшумно и могла обеспечить пребывание подводных лодок под водой до 15 суток. В 1944 году была создана усовершенствованная система РУКТ-4, эффективность которой возросла на 17 %, кроме этого появилась возможность прерывать регенерацию воздуха, что снижало расход патронов[8][24].
В 1943 году за разработку и внедрения специальной установки М. И. Кляшторному и другим изобретателям (начальник лаборатории НИИ № 26 Чукалин, Иван Иванович; научный сотрудник НИИ № 26 Ковалёва, Ольга Фёдоровна; механик цеха Чирчикского электрохимического комбината Соляниченко, Вадим Игнатович) было присвоено звание лауреата Сталинской (Государственной) премии СССР третьей степени[15][16].
Регенерационная двухъярусная установка (известная как РДУ) снабжена пластинами на основе надпероксида (супероксида) калия (KO2) — комплект В-64 (ВН-64), а впоследствии усовершенствованными комплектами В-100 (ВН-100), который состоит из пакета регенеративных пластин, помещенных в герметичный металлический ящик с припаянной крышкой. Регенерационная мощность комплекта В-64 составляет 64 человеко/часов (для В-100 составляет 100 человеко/часов). Количество людей, обеспечиваемых одной установленной РДУ (В-64): 1,7 человек — при придельной допустимой концентрации CO2, равной 0,8 % (режим 1); 4 человека — при предельно допустимой концентрации CO2 равной 1,3 % (режим 2).
Принцип действия РДУ основан на свойствах регенеративного продукта KO2 — высокоактивного вещества, из которого изготовлены пластины, вступать в химическую реакцию с парами воды и CO2, находящимися в воздухе. В результате экзотермической реакции выделяется кислород и поглощается диоксид углерода. Происходящие химические превращения можно представить суммарной брутто реакцией:
РДУ применяется на дизельных подводных лодках в качестве основной системы регенерации, а также на атомных подводных лодках 2-го и 3-го поколений в качестве аварийной системы регенерации при отсутствии энергии[8] [25].
После окончания Второй мировой войны с дальнейшим развитием атомного подводного флота СССР были разработаны и другие системы регенерации и жизнеобеспечения замкнутых объёмов.
Специальный диссертационный совет
Начав работать в
Является автором 74 научных трудов[6], 15 авторских изобретений и патентов[5], в основном по закрытой (специальной, с грифом СС) тематике. Под руководством М. И. Кляшторного на кафедре успешно выполнялся значительный объём хоздоговорных работ и работ по специальной тематике.
Страстно увлеченный своим делом, обладая талантом изобретателя, сконцентрировав вокруг себя способных и талантливых молодых ученых, в лаборатории кафедры «Технология неорганических веществ и неорганическая химия» (ТНВ) ДПИ были созданы твёрдый регенерируемый поглотитель
М. И. Кляшторный сыграл большую роль во время становления кафедры ДПИ «Технология неорганических веществ и неорганическая химия», в частности, научных исследований на кафедре. Сейчас на кафедре работает много его учеников, которые с большой благодарностью почитают его память.
Преподавательская деятельность
Матвей Ильич Кляшторный был ведущим лектором по основным дисциплинам для студентов:
- Технология получения щелочных металлов.
- Технология азотной кислоты.
- Технология соды и содопродуктов
Лекции профессора М. И. Кляшторного были интересными и тесно связанными с задачами химической промышленности.
Награды, премии и память
- Работая в «Донсода» дважды в мае и сентябре 1936 года была объявлена благодарность по институту за успешное внедрение работ в промышленных условиях с выдачей денежных премий (700 рублей и 2000 рублей).

- Келдыш Мстислав Всеволодович) — за разработку новой более совершенной установки для регенерации воздуха[15][16], с размером премии 50.000 рублей. В 1962 году приравнена к учреждённой Государственной премии СССР.
- На факультете экологии и химической технологии в ДонНТУучреждена стипендия имени М. И. Кляшторного, которой ежегодно награждаются студенты, продемонстрировавшие успехи в учёбе и научном творчестве.
- В первом учебном корпусе Донецкого национального технического университета среди портретов видных учёных, работавших в университете и составляющих его гордость и славу, можно увидеть портрет профессора Матвея Ильича Кляшторного.
Семья
- Дочь — Фаина Матвеевна Слонимская (Кляшторная);
- Внуки — Леонид, Илья
Публикации
- Кляшторный М. И. О встречной диффузии КОН и К2СО3 в твердых примыкающих друг к другу слоях КОН и К2СО3 при поглощении этими слоями паров воды // Журнал прикладной химии : журнал. — Л.: Наука, 1957. — ? (т. 30, № 12). — С. ?—?. — ISSN 0044-4618.
- Кляшторный М. И. Прямой электрохимический синтез KO2 // Журнал прикладной химии : журнал. — Л.: Наука, 1959. — Февраль (т. 32, № 2). — С. 337—342. — ISSN 0044-4618.
- Кляшторный М. И. Растворимость сплава K–Na в системе KCl–KOH–NaCl–NaOH // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология : журнал. — Иваново: Ивановский государственный химико-технологический университет, 1960. — . (т. 3, № 3). — С. ?—?. — ISSN 0579-2991.
- Кляшторный М. И., с соавторами. Сорбция паров воды системой Na2СO3–NaOH // Журнал прикладной химии : журнал. — Л.: Наука, 1962. — . (т. 35, № 3). — С. ?—?. — ISSN 0044-4618.
Примечания
- ↑ Коллектив кафедры ТНВ. В нём сочетался инженер и учёный (к 80-летию рождения Кляшторного М. И.) // «Советский студент» : газета. — 1985. — 21 ноября (№ 38(1423)).
- ↑ Сотрудники музея ДонНТУ. Имя в портретной галерее. Дело его жизни продолжается // «Донецкий политехник» : газета. — 1996. — 12 февраля. — С. 3.
- ↑ 1 2 Ковалева Л. и сотрудники кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей среды». Один из корифеев ДонНТУ. К 100-летию рождения Кляшторного М. И. // «Донецкий политехник» : газета. — 2005. — 30 ноября (№ 18(2161)). — С. 2. Архивировано 29 октября 2019 года.
- ↑ Преподаватели кафедры «Технология неорганических веществ и неорганическая химия». Некролог // «Советский студент» : газета. — 1967. — 2 сентября (№ 26(648)).
- ↑ 1 2 Патент на изобретение № RU 107267 С1 от 28.08.1948 — «Способ получения перекисей щелочных металлов из амальгам». Автор(ы): Кляшторный М. И.
- ↑ 1 2 Кляшторный, 1959.
- ↑ Вольнов И. И. Надперекись калия KO2. Способы получения // Перекисные соединения щелочных металлов. — М.: Наука, 1980. — С. 71. — 160 с.
- ↑ 21 октября 2018 года.
- ↑ Апальков Ю. В. Подводные лодки Советского флота 1945—1991 гг. Том II: Второе поколение АПЛ. Монография. — М.: МОРКНИГА, 2011. — Т. 2. — 216 с. — ISBN 978-5-903081-42-4. Архивировано 18 октября 2018 года.
- ↑ Воронин Г. И., Поливода А. И. Жизнеобеспечение экипажей космических кораблей. — М.: Машиностроение, 1967. — С. 36.
- ↑ Иванов Д. И., Хромушкин А. И. Системы жизнеобеспечения человека при высотных и космических полётах. — М.: Машиностроение, 1968. — С. 61—62.
- ↑ Остапенко О. Ф. Глава 3. История развития работ по обеспечению жизнидеятельности человека при полетах на ПКА // История отечественной космической медицины (по материалам военно-медицинских учреждений) / И. Б. Ушакова, В. С. Бедненко, Э. В. Лапаева. — М.-Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. — С. 93, 95-97. — 320 с. — ISBN 5-9273-0097-9. Архивировано 2 декабря 2018 года.
- ↑ Черняков И. Н. Разработка средств жизнеобеспечения в условиях космического вакуума // История отечественной космической медицины (по материалам военно-медицинских учреждений) / И. Б. Ушакова, В. С. Бедненко, Э. В. Лапаева. — М.-Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. — С. 150—151. — 320 с. — ISBN 5-9273-0097-9. Архивировано 2 декабря 2018 года.
- ↑ Генин А. М. Некоторые принципы формирования искусственной среды обитания в КК // Проблемы космической биологии. — М.: Наука, 1964. — Т. 3. — С. 59—65. — 320 с.
- ↑ 1 2 3 4 Сталин И. (Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР), Чадаев Я. (Управляющий Делами Совнаркома СССР). Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О присуждении Сталинских премий за: а) выдающиеся изобретения и б) коренные усовершенствования методов производственной работы за 1942 год» // Известия Советов депутатов трудящихся СССР : газета. — 1943. — 23 марта (№ 68(8061)). — С. 3. Архивировано 22 января 2019 года.
- ↑ 1 2 3 4 Шерман Н. С.; Ком. по Сталинским премиям в области науки и изобретательства при СНК СССР. Сталинские премии: Справочник / Н. М. Жаворонков. — М.: «Сов. наука», тип. «Кр. пролетарий», 1945. — 177 с. Архивировано 1 ноября 2018 года.
- ↑ Тихонов С. Г. Каталог предприятий (А-П) // Оборонные предприятия СССР и России. — М.: ТОМ, 2010. — 600 с. — ISBN 978-5-903603-02-2. Архивировано 11 декабря 2018 года.
- ↑ История УХИН . Ukhin.org.ua. Дата обращения: 9 ноября 2018. Архивировано 9 ноября 2018 года.
- ↑ История НИОХИМ . НИОХИМ. Дата обращения: 9 ноября 2018. Архивировано из оригинала 9 ноября 2018 года.
- ↑ История современного АО «Максам-Чирчик» . Официальный сайт АО «MAXAM-CHIRCHIQ». Дата обращения: 2 ноября 2018. Архивировано 1 ноября 2019 года.
- ↑ Барабаш Ю. Я., Жилин П. А., Канатов В. И. и др. Чирчикский электрохимический комбинат // Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия / М. М. Козлов. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — С. 786. — 832 с.
- ↑ Накануне больших испытаний. 1931-1941 гг. // Традиционная надёжность. К 100-летию ПАО "Машиностроительный завод" / А. Кузнецов, С. Лебедев, В. Прокопов, А. Темешов, В. Бушмелев, Д. Хрящев. — Электросталь: ПАО "Машиностроительный завод", ООО "Атомпресса", 2017. — С. 38. — 322 с.
- ↑ Азотная кислота и нитратные соли // Развитие химической промышленности в СССР 1917-1980 / Л. А. Костандова, Н. М. Жаворонкова. — М.: Наука, 1984. — Т. 2. — 399 с.
- ↑
Куташов В. В., Родин Г. А. Химическая служба военно-морского флота в предвоенный период // Морской сборник : журнал. — М.: Редакция журнала "Морской сборник", 2014. — Т. 2007, № 6. — С. 26—31. — ISSN 0134-9236.
- ↑ Правила использования средств химической регенерации воздуха на подводных лодках ВМФ (ПХС № Г-77-82).
- ↑ Абрамлык М. В., Запорожец М. Я., Зык Ю. Е. и др. Донецкий политехнический: Краткий исторический очерк. — Министерство высшего и среднего специального образования УССР. — Донецк: «Донбасс», 1969. — С. 121. — 144 с.
Ссылки
- Родившиеся 21 ноября
- Родившиеся в 1905 году
- Умершие 24 августа
- Умершие в 1967 году
- Персоналии по алфавиту
- Умершие в Донецке
- Преподаватели ДонНТУ
- Доктора технических наук
- Лауреаты Сталинской премии III степени
- Учёные по алфавиту
- Выпускники Киевского политехнического института
- Выпускники Военной академии радиационной, химической и биологической защиты
- Персоналии:Донецк
- Учёные Украины
- Учёные Донецка
- Изобретатели СССР
- Похороненные на Мушкетовском кладбище