И это время не прошло для них даром. Постоянно шло накопление опыта, экспериментального материала, который нуждался в осмысливании и систематизации. Эта трудоемкая работа приближала время, когда должна была родиться теория, которая могла бы не только помочь химикам объяснить строение органических соединений, но и позволила бы целенаправленно вести их синтез. Но, к сожалению, такой теории не было. Существовавшая теория «жизненной силы» не смогла взять на себя роль спасительницы. Да и она просуществовала недолго, хотя ее отголоски еще длительное время были слышны в химических лабораториях мира.
В это время некоторые химики стали замечать интересную особенность: группы из нескольких атомов (двух или более), оказывается, могут переходить без изменения из одной молекулы в другую. Такие группы получили название радикалов (от лат. radical — корень). Например, при получении из уксусной кислоты хлористого ацетила группа СН>3СО (радикал ацетил) переходит неизмененной в новое вещество — хлористый ацетил:
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQECWAJYAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRof
Hh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwh
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAAR
CABWAcIDASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECBQYEAwf/xAA/EAABAwMD
AgUCAggEBAcAAAABAgMEAAURBhIhMUETFCJRYQdxFYEWIzJCUmKRoTM1Q9IkJbHwVXKjpMHR
8f/EABQBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIR
AxEAPwD7/S3CkDml1Hx8UE80s0iaQB6k0EiqgVAgEYIzTzzQSzRmln3FLOeQKCWaMioZ9Psa
Fbj0OPmgnnNGaXakeaDmuF0g2tgPTpTMdsnakuKxuPsPc/ApW+7QLq0pyDLafCDtXsVkpPsR
1H51jATK+tLiJoCkRLWFwkq7FR9akj37ZouazE+sdm8kQFzIDqZqU9FIT+wpX2PQ0G/zTzXn
uwBkZpg89fyoJZp1AUZNBLNBUAcd6j3oB96CWaM8ZqBVjHBPOOKeRgjPIoJ0VDnNSzzigdLN
LqaiSQQAaCZNGaj3JoGRQSz70E1En4oHqzQMLSc4PTrTzSCQCT70YNAycUZpdTUSCCOePagn
kUZqG4YznvRuycHrQTyK55c+LAjqkTJDTDKeC46sJA/M17AYJ5r5/dSZv1ltEKZ6oke3uSY7
auUl7JBVjpkD+lBtrfeLddUrMCaxI8M4WG1glJ+R2rsyK+e6mKoH1O0pJhAJkzC7HlBPV1kA
H1D4PQ1vkk7yCDjrk0HrRnFQCuTmhagE55/KglmjNQCuRzQpQSCaCYNGajnANIknvjnvQTzR
kVHOeKPeglmjNebqwlskkjA61JPQZoJbhQD71FWeMYpdMmgnmjNRB56dqQ4/rQTzTqHFCiem
OMUEs0V5AKx+0aKD1xRjFOigWcdaMisX9T58y1aRVOhTXorzclpO9pePSpQCgffiqrVeqoyz
YI9kvbwdeuDTDwbWoFbSuFZJHXpz1oPpNLIHeoEhpokk4SCSScnArE6Wdn6zhPX2XcZkWK48
4iJEiu+GENpOApRHKlH54+KDc5z0pgVW2eJNhMOszZy5pDyi084AFeGcbQcADI5HzVluH/Zo
EaAQO9ZvW+oX9Oaf8zEbS5LffbjRwvlIWs4BPuByab1guibaTH1DO/EsZ8ZZSW1K7jw8YCT8
cigsLzfYNjjJdmOHc4drLLadzryv4UJHKjWAVNv+r714ccIQIywoNJcJjwlDoXlJ/wAZ0dm0
naO5rT3TRiLre/OmY4yh1vZJKCfFUngeGhf+kg87toBPvWkgwItuhtxIcdtiO0NqG204CRQV
k3Tka5eSflOvC5RE4bnRz4ToJHq6cYP8JyK9LZpyFbJr84Kekz30hLkuSve4pI6JHAAHwAKt
iPVmmKCJST0OKYFSpE0BjFGKyuotY261ltlu5xUyky2mnm1HJQgrAXkduM1e2+6wbq0p2BLa
ktpO0qbVkA+1B2EjNHFfPL1cHmfqMbdK1BJt1tXbfMAh5CAlwKxwVD27VXW7WmoJFltMIrR5
+6XByNHnuNbcx0/6uzoVY6djQfVODR3qgXZbjHXGchXuatSX0KfRJWlaXW8+odPScdMVzaNu
M2d+NomyVyDFurzDS1JAwgYwOAOlBqcUEUsn4p5+DQHIFGOaM/FIkjnk0EqRxVZar/br14oh
SQt1lRS8ysFDjRBxhSDyKz/1Muk6y6V/EIE1yK8iQ0grRgjapWDkEHtQbIdaY4r5pqzVzBcs
LNi1EVLdntsPhhxKlKbPUnI6/NfRlKDTZKlHCRye/FB65ozmsLpedcdaxpF5euMmFAL62ocW
KUpIQk43rUQSVH26CtRZo9yisvtXKZ5xQfUWXdgSS3xgKAAGRz96CyxzSx1zQSc96zuttSL0
tpp+4NMh2QVpZYQs+krUcDPwOtBoAEjjiuK7XeDZIKpk58NNA4HGVLV2SlI5Uo+wqnNkvf4S
XEajmG6lvd4mxvwd+Onh7eE5465+a8rvpJ673SLNEwsOeGEPu5KnG04GUsfutlXOV4z7UGdu
Nyveq7j5KKy42EFKhAS5tDXcLluJ6e4ZSc+9bKTpxF0iQFXJ9arlDwpudGHhLSvHJSOcA/wn
IrvtlrhWeAiFAjIYYQeEp7nuSepJ9zzXZk0FPb9NRYd1VdHn5M24KR4QkSlAlCP4UgABI98D
mrnBzTJqJUeMCgkelLFZS/a3tdueiss3aEHvPNsSUKWCW0ZO7I7Y96v4F0hXRlT0GWzJaSra
VtLChn24oOzjpmjAr5+7qNcD6oOwZ17LFq8gmQ226pKUeKVYxnGcYB4zXnZNUrlax1Or8Ycm
Wa3RkPspb2qSMglWCBk4xxzQfROPejArF6Wcu2qrO3fZl2kRG5RUuNFiBCUtIyQNxKSVK4zz
xUJE3UFqvWl4My5h7zcyQzIKWkjxkBKlIPA9JxjIFBt8UcY61xz7rBtbKXrhMZitrO1K3lhI
J9uaotPaytt0VIacucEviY6ywhDoBWgKwggZ5yP60GpwKBis5rudMtuirpPgSVxpUZkuNrQA
eQR1BByKy0fVE+DetOtNXo3VifHLs9laW1KjgICisFAG0ZyMH2oPphHzT4zWE01MvGsrSu+G
7vW9l5xaYUeM2ghCUnAUvcDvJI6cCqofUmf+jaWQwwdQG5G1dD4XiZ/xMdcY5x70H1DIorNP
2q9x4aXYuoJL80KSVpfbb8JwZG4ABI25GcHPFQ03crhL1HqWHMk+M1DltojjalOxCkBWOOv3
NBp9op0t3tSyaCWB70VHP3/pRQTooooMrr2yz9Q6dNugNNqdU+24VOObAAhQV7H2rx1jZ7rf
WLKIkZrdFmty3kuvAYCf3QcHJ5+1bCkaDMXWRLiantClSJaYktxTDjWxKmAdhISf3gokdenG
K4rPZr3pJUmFbI0e4Wlx5T0dDkjwnY5UclJJBCk56d60/wCFRTPM1SXFO5CgFOqKEqAxuCSc
A47gV20FG5YWb1HbVqGHEkPpJKUI3FLQOPSDwVdOpA+1eP6B6X/8Gjf3/wDutHRQZG7/AE+s
0yxSLfAYRAdcUh1t5sE7HEHKTgn7/wBa6Y0jVi2ExpFut7T4G1cwSSts/wAwb25z8Ej71paM
UHKxLjuPOxkSW3JDG3xkJUNycjIyO2a6QeKpL1p1m5PNzo7y4N0ZGGZjI9Q/lWOi0fyn+1c9
v1E81ORar80iHcFcMuJV+olfLaj0Pug8j5oNH80sms7dtQyG9QRrBamWnrg60ZDq3lENsNA4
3HHJJPAAxXlF1FMj6nRp68NR0SJDJehyWCfDeCf2klJ5SodepyKDTg+9PisrpfUFyvr17akN
xW1W+auIgtpUd2B+0cn56V66J1BM1LZ3p0tphpSJLjAQzux6FYzye9BZ3i1C6RmWt4R4clp/
JTnOxQVj88YqxCRjpUqKDGvWGe/9S27y5CaXbkwDFKluJJ3bt27ae3auzVemn7y3Al295uPc
7a8H4qnBlBPdCsdiPbpWmooM7Glallltt61RbftILrpkh4KA6hCQB191Yx81QxLZqa2We++V
ipblzLmuU34chG/wlEZ2kggLwOMjHNb81yzYCJzaELdfb2LCwph5TZ+xI6jnpQcFncZvemY6
1rffakM7VmQNjh6hQVtxg5BHFco0Np4H/Ljz38w7/uq+jRmokdDDDaW2kDalKegFe1Bm/wBB
tOkf5d/67v8AuoOh9PHH/LjkdP8AiHf91aSigw+m/pxAs96cvclfjXFSiWw0VIaZHTABJKuO
6ia6vqHZrjf9M/h1tjh15T7Th3OBAASrcev2rXUgc0GN1hZbjeGLL5GAgriz2pToU4hO1Keo
z3P9q6bvJnRtTWkGW8mDNcLLjCmElkegkArHqCyRxzjGa1JFV5tDC7gJji3nFJUFpbW6otoU
BjclPQHH/Wgy1ltN70aZNugQW7laXHlOxSl9LTrG45KFBXChnuDn4q5csCb/ABml6jiMqdQS
UMsPLCWwccFQI3HjrgVoMCnQZn9ANMg/5Z/7h3/dXHdvp1ZptjmQILRhOPhJDoWte1aDlJwo
nvWyooMpBl6vRFTElWeF5lKQjzgljwVHpv2Y3fO3j71oGJLKnFRfMtOSWUpLyEkBScjglPYH
tXViqW9acZujrcxh5cG6MghmawBvT/KodFp/lP8AagtwDv3Z49qZSTWbt2opEWY1atRNoiT1
naw+gny8v/yKP7Kv5Dz7Zr1vupF2+5QbPAjplXWduU20texDaE/tLWcE4HsOTQX46imeaoUy
9QxpsVmTEhSGX9yVPx1LR4SgkkBSVZ4JGM5/KvTSd6d1DpyNdHmUMuPFYU2hRUE7VlPU/ag9
LvZU3Lye3w2yxLbkElAO4JOSPzqybZSg52JHtgAYr2ooMW3ZbkPqe9eVwgbeuAIocLiCdwVn
O3Ocdq8bbp+4J1xqKbNghNtukdDCFJcSSAlODkA5Ge1bnFGBQYXT1v1FpCEqzN2xF0gNLPlZ
DclDawgnIStKu49xn7V73S2XybfNNTXYrS/JSnXpHgOAJbSpG0JG4gqI7nArZ8UYoPNTSXE4
WhKvgjNVlmsbdrErcGlqeluyEqDYBSFnIH5Vb560Cgz2t7fNu2j7lbrex40mSyWm07wkAkjk
k9q9bDbERbFFivwG47/lktPhKU5UQnByU9c1ecUYFBhdP23UGjre/Z4trRcojbi1wn0yEt4S
o52uBXIwe4zVer6aSDprCZbKb/578S8xg+H42c7PfbjjP519LpdaDOMT9SykNsrsbMN44Dj7
kpLjSfcpSn1K+AcfJrggWu7R7vqiQUuQ0TnW3I76Ah1W1KAk4Tk+o44yK2WBXNNh+dYLXjvs
8ghbC9ihg560Gc03eLxOtVoc8BEwOuPNzZCyGVsbCQMt91ZABA71qxmvCFBZgRksMJwgEqJJ
yVKJyVE9ySck10CgdFFFBHPFHejHNHHtQGc5xS5z8UYwcin1oD/pSHyeaZFRSoE8cjHUUEia
iVBIyTUiOe1RUArjFA0k454qROBUR05GKZ5FAs5Oa8ZMWPMbDcllt5AUFhLiQoBQOQee4Pev
YUEEEYPHtQYi5xX7F9RUakcaddtkqF5SQtpsrMdQOUqKRk7T7jpXmtl3U31Btd3jtOotNoZc
PmXGygPOr4wgKwSAOpxit3jJpkUHy/SNjtdwuWp5NziOZXcXHmlK8VsKaI/aGMZGc81a/ShH
ltLvxVtuNLRNeUG3EKSdhV6TyO4rd8H/APaeP+80DqPekcg/FLHOcn7UDFSz70gD70ffmgZP
FR3dql1FRDYCQAOnSglnijNLrSyRgHFAzg088VEcningigMg1AqCDz3NSx6s1FQORj37mglu
HxTzUQnGe9GFFOArB98UACeuDTJHFMDApEHI9qABqWeKjjP5VLtQInmlzinjmlig8JcKLPjG
PMjtPtEglDiQoZHIOPesZqaJMtOt7XqtqK9LhNR1xJaGEFbjaTyFhI5Iz1xW6xx708ZoKCPq
uDcFI8gH32sFTz3grQ2ykDJKioDn4GTVd9MVKGh4jS0qStDrwKVJKSMuKIzn4INa8jijHGfj
3oGCT1FPNIDjFBGBQLJFPPeoj7VLrxQLvUs1EA9+affjrQAyKM80bafGaCBOPvUskUFPzTxQ
ImkCaZB28daSQccmgM1KltqVAs1EqOKljmltoFz70VDy6O6U/wBKKD0yD3rEa8jrtTlv1ZEQ
tS7Y8DLbSSQ5HV6VEj3TnINbbpxVTe7IL0GmnJ82OwApLzMdYSl9ChgpXkE4x7Y6mgzMm7G3
2O564YjtuGQWwyHSpI8sFBKVccgqyV9OmBVkvVrotwubbDDkOU83Ht53kKfWs7dyv4U5z84H
QVa3mwxrxYVWdS1x4yggfqQMgJIIAyDxwKpl6Ft7rc+OZMpMWY4l4x2ylKWXxgh1vHKVZGeO
Pig9LnqK82WImVcLdFEdM5th19t0keCvA8UDGRhRwQfvQjVEuRc026JHil2Q5IMdalqCC00Q
krOOpKjgAdgTXncrBNY0/ItrIfvTk/LMh+dJSkoQUkBXAxhPXAGc10SdGxHodqbYlS4Mm1t+
HHlxlAL2kAKByCCDjnPeg8X9WyrdcrPFu0SPB88w6t3c6V+EtGPSCBgg5BzXPE1pNmWGPckx
oTaH33m/FW8rYgNkgcY3KKiOABxVsxphpm5W6cmbKU7BbcbR4igvf4nK1LJGSSQDx0qvj6EY
imEpq6zULiOvuIWgIBw9ytPTH2PUUHK59QCbbaZSYrEYT4jknxJTpS0lSP8ATBA5Uew44FaC
13eRcNJsXZTLSH3ookBoKJSCU5xnrVTE0FDjRYkZVwmPsQ2XGoqHthDRXnKwMcqAJAJ6ZNXV
vsybdp1qzNynVNtMeAl1QG7bjA+MgUFLpvVsrU8FmXDjRQylkqkrLisNu4yGxxk4HU8D2zXH
bdfPXBzTrQiRw5dAtT+1aimOAFEDOOVEJPH5132zQ0azLjLt9wkx1tx/LOFKUYkJ/dLgxgqH
Y9aUDQkK2MWlqNLeSLY84+glCcuqWCFb+OeCRxjt7UHVZr/crwqFMZtzX4VMS4pDwd/WNBOd
pWnod2Og6VWt60lMXAt3GLGbjCHImKdZcUo7Gl7SMEDk9a94uifw5pbMC+3WPGG5UZgLQpEZ
SjyUgpyepwDkDNe36IwxNjOuSnXW2oS4SmXEpKXULOVlR65J54oOf9Lbi05bEvWxgfi7ZVCC
Xz6XNu4Ic44yO4z0xRG1TeXWbm6bXEcRAkORl+HKKfUkJO4lQACcK57jFdMDSjECVAW9PkzE
W5CkQWnwn9VkYzkAFRCeAT0FeY0a29aLnCfnvqFxlebWpKUgtuZB44wR6RwaDt01qL8dVcGl
NthcJ8NFxpRKHAUhQUnIB7/2q/yKpbRYBaJ9wl+ekSXJy0OO+KEgbkp25GAOwHFWwyFqz/XN
B6bhnGeaCcVGjJoJZoNRJOPen96B9qQHFG7nGKdAZAqh1ZYmL9Y32HJK4jqEFbUpDhQWVDnJ
IPTjkHtV0DycHPPNVt6tH4y0zHclLbjJcSt5lKQQ+Ac7FZ/dPcDrQZTQtxVqlz8QnqQidbEC
IIzalAAkD9aocZCv3eMAZ967U6ymx7qzHuEOI3GW1KeU808pRShhW1XBSOT1HNdU/SSpGoF3
y33R+3TFx/Lr8BtCgtI6FQUCCR29sVI6QjrlQXHJbzojRnY60LSk+OHTlwqPYk88UHjG1hJW
LO9JtqGot4BERSX8qQvaVJS4MYG4DqM4Nclu1zOlizSZVnbjwbs6Y7DqZPiKQ76sbk7R6TtP
Nd8PR7dvbgB2bKmsWvcuDHWEjYdpAyeqsAkDPSq7SWlZjdntSbyt9LlucW4xEWlG1twlWF7k
53YCjjJ7mgUf6guvs2geRYEi4TlxS2HiQylKlI3qO3uUnA7/AJGrSJqW5XNKZdttKZNvW86y
lfjhK/RkbyCMBJUMdc964Y2gmIUCKyzcFhce4m4Kd8FO5bmTwr+Ubj/WuuBpFFsuRVGuk4W8
vGQLcFJ8JLhOTzjdjJztzig82dUXZ1d1QbXE3WxRQ+UyVY/wvEBGU8jtXirXzatIs3iMmG/K
UlhTsNMg5bDigkZOM8Z9uxqxb0wpty+rFwcIu/KwWk/qjt2en3496pXfpkw9DYZfvEpxUeM3
FZcLSBsaQoLAwBycpHJoPDU+oJUSffAp56P5CG0Utx3jmQVEqwkFPoVhKsqGePtWvF0fGmk3
RMTxnjGD4jtuAZJTnG5WPfqaqZmimJ9yuk9+YsyLhE8opXhJ/VIxglPyQTXfM06ifpRVgdkv
JaLCWfGQAFYTjBx07DjvQUbmvXEWy/SW4kZ920BpZLT5LbyVjPpVtzkcjpiuy46yXa7lNYlR
EeXiW1M5S23CVKKlbQgDHv3rye0IJCLo27d5SzdI7TMhXhNgfq+AUgDA44x0FSkaIXMnPPzr
muW1KieSkNqaS3lsZKSkp6KCuaCUbU15kplBNi8MsAOB55S22Vo2knBUgK3AgDGOc5rwZ1nc
lWW03R21xkM3J9hpvEknaHc8n09Rjn79atYWn5EKA+xJvcya8614CHpCU/q0Y7JAAJ+Tya4X
9DsytL2ywvT3FxoDjawotJy4EfspV8e+OtAQtYu3BjUD8eG0WbWra2pTih4427t37PAI6dc1
YWC+yrrPukOTEZYXb3UtKLTpWFlSArPKRgYIrhXo1Zm3B1u7yGo9weS5JjoaQAtCUhPhg4yB
gDpzVlabGLVdLpOEpbpuLqXVoKAAghISMY+AKC6ozzUcmlkZ696CeR70DFeYWlQ4NSSBncO9
BOkQKM0lAkcHFAxjsadQBwKeeKCVLNLdzSUMqHWglmjOagD6Bnr9qecA5oJZoBqAz1JoUeRg
UHpRUcn3ooF/8UAUUUDAoAB5oooAj86dFFADkVEjn70UUDCQPtTAoooAijFFFBEgbh71Eo3E
g9OtFFA8YUOBn3phOCfnmiigZHIqVFFAUsZPNFFAGkaKKAA5zSIzRRQIDjjFNB3DOPiiigZH
BoAoooHioniiigOopAAkUUUDKQRjtTxnrRRQG0Zz3p9qKKBCn2oooFtFLHqNFFBIioE4OPai
igkB3owKKKBAUDrRRQPp0pkZoooEOppkccUUUB2pdKKKAHegDmiigCkHrTxRRQOiiig/
/9k=)
Й. Берцелиус, следивший внимательно за всем, что происходит в органической химии, сразу же обратил на это внимание. Он решил, что химики стоят на пороге открытия тайны строения органических веществ. Для этого, как надеялся ученый, необходимо лишь установить строение радикалов, а потом из них построить органические молекулы. Вот эта мысль и легла в основу «теории радикалов». В 1843 г. Й. Берцелиус даже сказал: «Органическая химия — это химия сложных радикалов». Ученый полагал, что все радикалы, входящие в молекулу, представляют собой противоположно заряженные частицы. Если это так, то силы, удерживающие атомы в органической молекуле (как и в неорганической), должны иметь одну природу — электрическую. Однако, как оказалось, это было верным только для неорганических веществ. Что же касается органических соединений, то многочисленные опыты уже в то время показали, что их растворы в большинстве своем не проводят электрический ток. Кроме того, согласно «теории радикалов» радикалы должны быть такими же прочными, как и атомы в неорганических веществах. Ведь Й. Берцелиус считал, что эти радикалы состоят только из атомов углерода и водорода (причем углерод якобы заряжен отрицательно, а водород — положительно). Но если это так, то любое замещение положительно заряженного водорода на отрицательно заряженный атом должно обязательно привести к резкому изменению свойств вещества. Но вскоре выяснилось, что такое утверждение ошибочно. Когда французский химик Огюст Лоран (1807-1853) заместил несколько атомов водорода в молекуле этилового спирта на атомы хлора, то оказалось, что такое замещение не вызвало значительного изменения свойств спирта. Это, конечно, противоречило этой теории. Ведь хлор считался отрицательно заряженным элементом, а водород — положительно заряженным. Но углерод, который считали элементом отрицательным, не мог соединиться с отрицательным хлором. При этом два атома, заряженные отрицательно, должны не соединяться, а отталкиваться! Через три года Ж. Дюма провел такую же реакцию замещения, но уже с уксусной кислотой{Впервые хлоруксусные кислоты получил Ловиц Товий Егорович (Иоганн Тобиас) в 1793 г.}. Прохлорировав ее, он получил хлоруксусную кислоту, которая, как оказалось, практически не отличалась от уксусной кислоты, но была более сильной.