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)
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».
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)
, Научно-исследовательский институт основной химии (НИОХИМ)
), 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
.
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
.
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.
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“»)
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)
.
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».
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
).
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 СО
2
. 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
.
В 1943 году за разработку и внедрения специальной установки М. И. Кляшторному и другим изобретателям (начальник лаборатории НИИ № 26
; научный сотрудник НИИ № 26
; механик цеха Чирчикского электрохимического комбината
) было присвоено звание лауреата Сталинской (Государственной) премии СССР третьей степени
.
Регенерационная двухъярусная установка (известная как РДУ) снабжена пластинами на основе надпероксида (супероксида) калия (KO
2
) — 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 CO
2
, равной 0,8 % (режим 1); 4 человека — при предельно допустимой концентрации CO
2
равной 1,3 % (режим 2).
Принцип действия РДУ основан на свойствах регенеративного продукта KO
2
— высокоактивного вещества, из которого изготовлены пластины, вступать в химическую реакцию с парами воды и CO
2
, 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
.
После окончания
Второй мировой войны
с дальнейшим развитием атомного подводного флота СССР были разработаны и другие системы регенерации и жизнеобеспечения замкнутых объёмов.
Начав работать в
Донецком политехническом институте
(ДПИ) М. И. Кляшторный продолжил работы по созданию новых систем и поглотителей CO
2
, работы, которая стала делом его жизни с первых шагов инженерной деятельности.
Является автором 74 научных трудов
, 15 авторских изобретений и патентов
, 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
углекислого газа
марки
ТРП-ДПИ
и другие изделия, которые нашли применение в атомных подводных лодках второго поколения. К числу его учеников принадлежит учёный-химик и изобретатель —
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).
На факультете экологии и химической технологии в
ДонНТУ
учреждена 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 — Илья, Алексей.
Публикации
Кляшторный М. И.
О встречной диффузии КОН и К
2
СО
3
в твердых примыкающих друг к другу слоях КОН и К
2
СО
3
при поглощении этими слоями паров воды // Журнал прикладной химии : журнал. —
Л.
: Наука, 1957. — ? (
т. 30
,
№ 12
). —
С. ?—?
. —
ISSN
.
Кляшторный М. И.
Прямой электрохимический синтез KO
2
// Журнал прикладной химии : журнал. —
Л.
: Наука, 1959. — Февраль (
т. 32
,
№ 2
). —
С. 337—342
. —
ISSN
.
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
.
Кляшторный М. И.
,
с соавторами.
Сорбция паров воды системой Na
2
СO
3
–NaOH // Журнал прикладной химии : журнал. —
Л.
: Наука, 1962. — . (
т. 35
,
№ 3
). —
С. ?—?
. —
ISSN
.
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
.
↑
Ковалева Л. и сотрудники кафедры «Прикладная экология и охрана окружающей среды».
// «Донецкий политехник» : газета. — 2005. — 30 ноября (
№ 18(2161)
). —
С. 2
.
29 октября 2019 года.
Преподаватели кафедры «Технология неорганических веществ и неорганическая химия».
Некролог // «Советский студент» : газета. — 1967. — 2 сентября (
№ 26(648)
).
↑
Патент на изобретение №
от 28.08.1948 — «Способ получения перекисей щелочных металлов из амальгам».
Автор(ы):
Кляшторный М. И.
↑
.
Вольнов И. И.
Надперекись калия KO
2
. Способы получения
// Перекисные соединения щелочных металлов. —
М.
: Наука, 1980. — С. 71. — 160 с.
↑
Гладышев Н. Ф.
,
Гладышева Т. В.
,
Дворецкий С. И.
. —
М.
: Спектр, 2016. — С. 144—146. — 203 с. —
ISBN 978-5-4442-0119-0
. —
doi
:
.
21 октября 2018 года.
Апальков Ю. В.
. —
М.
: МОРКНИГА, 2011. — Т. 2. — 216 с. —
ISBN 978-5-903081-42-4
.
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
//
/
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
.
2 декабря 2018 года.
Черняков И. Н.
Разработка средств жизнеобеспечения в условиях космического вакуума
//
/
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
.
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.
↑
Сталин И.
(Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР),
Чадаев Я.
(Управляющий Делами Совнаркома СССР).
// Известия Советов депутатов трудящихся СССР : газета. — 1943. — 23 марта (
№ 68(8061)
). —
С. 3
.
22 января 2019 года.
↑
Шерман Н. С.
; Ком. по Сталинским премиям в области науки и изобретательства при СНК СССР.
/
Н. М. Жаворонков
. —
М.
: «Сов. наука», тип. «Кр. пролетарий», 1945. — 177 с.
1 ноября 2018 года.
Тихонов С. Г.
Каталог предприятий (А-П)
//
. —
М.
: ТОМ, 2010. — 600 с. —
ISBN 978-5-903603-02-2
.
11 декабря 2018 года.
(неопр.)
. Ukhin.org.ua. Дата обращения: 9 ноября 2018.
9 ноября 2018 года.
(неопр.)
. НИОХИМ. Дата обращения: 9 ноября 2018. Архивировано из
9 ноября 2018 года.
(неопр.)
. Официальный сайт АО «MAXAM-CHIRCHIQ». Дата обращения: 2 ноября 2018.
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.
// Морской сборник : журнал. —
М.
: Редакция журнала "Морской сборник", 2014. —
Т. 2007
,
№ 6
. —
С. 26—31
. —
ISSN
.
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.