Кляшторный, Матвей Ильич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Матвей Ильич Кляшто́рный
Дата рождения 8 (21) ноября 1905(1905-11-21)
Место рождения село Ды́мерка, Киевская губерния, Российская империя
Дата смерти 24 августа 1967(1967-08-24) (61 год)
Место смерти
СССР
Страна  Российская империя СССР
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 Сталинская премия 3-й степени — 1943
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Матвей Ильич Кляшто́рный[1]

супероксидов (NaO2, KO2 и т. д.)[5][6]
[7] в промышленных масштабах, а также их применения в высокоэффективных способах и системах регенерации воздуха замкнутых объёмов (
подводные лодки[8]
[9], пилотируемые космические аппараты[10] [11] [12] [13] [14], изолирующие противогазы, самоспасатели) в системах их жизнеобеспечения, которые имели важное оборонное и хозяйственное значение. Лауреат Сталинской премии (1943)[15]
доктор технических наук
.

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]
    .
  • В
    кандидат технических наук
    .
  • По распоряжению заместителя Министра химической промышленности в сентябре 1944 года М. И. Кляшторного переводят в НИИ-26 (Научно-исследовательский противогазовый институт, созданный в 1936 году в составе Наркомата тяжелой промышленности, ныне ОАО «Электростальское научно-производственное объединение „Неорганика“», входит в ОАО «Корпорация „Росхимзащита“»)[22] в г. Электросталь Московской области, где он продолжает работать над усовершенствованием методов регенерации воздуха.
  • C 1950 года по 1951 год — работает начальником цеха Сталинского азотного завода (ранее — Юзовского азотного, а позже — Донецкого завода химических реактивов)[23].
  • 26 декабря ).
  • 24 января
    Донецкого индустриального института (выписка из приказа № 127 от 13 февраля 1951 года
    ).
  • 01 июля 1957 года, в связи с ликвидацией специальности «Технология неорганических веществ», переведен доцентом на кафедру «Общая химия» (выписка из приказа № 407).
  • 29 января 1959 года, как доценту кафедры «Общая химия», М. И. Кляшторному был предоставлен творческий отпуск на 3 месяца для переоформления докторской диссертации.
  • С 18 апреля 1962 года работает в научно-исследовательской лаборатории на кафедре «Общая химия».
  • В
    доктор технических наук
    .
Аттестат профессора Кляшторного М. И.
  • 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

Калининском районе города Донецк
.

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

доктора технических наук[26]
.

Начав работать в

Донецком политехническом институте
(ДПИ) М. И. Кляшторный продолжил работы по созданию новых систем и поглотителей CO2, работы, которая стала делом его жизни с первых шагов инженерной деятельности.

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

Масляев, Виктор Семенович
.

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:

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).
Диплом лауреата Сталинской (Государственной) премии Кляшторного М. И.

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. ?—?. — .

Примечания

  1. Коллектив кафедры ТНВ. В нём сочетался инженер и учёный (к 80-летию рождения Кляшторного М. И.) // «Советский студент» : газета. — 1985. — 21 ноября (№ 38(1423)).
  2. Сотрудники музея ДонНТУ. Имя в портретной галерее. Дело его жизни продолжается // «Донецкий политехник» : газета. — 1996. — 12 февраля. — С. 3.
  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.
  4. Преподаватели кафедры «Технология неорганических веществ и неорганическая химия». Некролог // «Советский студент» : газета. — 1967. — 2 сентября (№ 26(648)).
  5. 1 2 Патент на изобретение № RU 107267 С1 от 28.08.1948 — «Способ получения перекисей щелочных металлов из амальгам». Автор(ы): Кляшторный М. И.
  6. 1 2 Кляшторный, 1959.
  7. Вольнов И. И. Надперекись калия KO2. Способы получения // Перекисные соединения щелочных металлов. — М.: Наука, 1980. — С. 71. — 160 с.
  8. 21 октября 2018 года.
  9. 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.
  10. Воронин Г. И., Поливода А. И. Жизнеобеспечение экипажей космических кораблей. — М.: Машиностроение, 1967. — С. 36.
  11. Иванов Д. И., Хромушкин А. И. Системы жизнеобеспечения человека при высотных и космических полётах. — М.: Машиностроение, 1968. — С. 61—62.
  12. 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.
  13. 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.
  14. Генин А. М. Некоторые принципы формирования искусственной среды обитания в КК // Проблемы космической биологии. — М.: Наука, 1964. — Т. 3. — С. 59—65. — 320 с.
  15. 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.
  16. 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.
  17. 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.
  18. История УХИН. Ukhin.org.ua. Дата обращения: 9 ноября 2018. Архивировано 9 ноября 2018 года.
  19. История НИОХИМ. НИОХИМ. Дата обращения: 9 ноября 2018. Архивировано из оригинала 9 ноября 2018 года.
  20. История современного АО «Максам-Чирчик». Официальный сайт АО «MAXAM-CHIRCHIQ». Дата обращения: 2 ноября 2018. Архивировано 1 ноября 2019 года.
  21. 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.
  22. 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.
  23. 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.
  24. 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. — .
  25. Правила использования средств химической регенерации воздуха на подводных лодках ВМФ (ПХС № Г-77-82).
  26. 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