Все эти факты противоречили «теории радикалов». Да и большинство химиков уже охладели к этой теории.
Итак, вывод Й. Берцелиуса о том, что органические радикалы могут служить своеобразными «кирпичиками», из которых построены органические вещества, оказался несостоятельным.
Прошло не так уж много времени, и на смену ушедшей теории пришла новая — теория типов. Она была предложена и развита О. Лораном, который отстаивал свою точку зрения, несмотря на авторитет Й. Берцелиуса. В своей теории О. Лоран утверждал обратное: органическая молекула представляет единое целое, а не состоит из противоположно заряженных частиц. Сторонники этой теории представляли молекулу в виде ядра, к которому присоединены различные радикалы. Поэтому органические молекулы можно сгруппировать в отдельные типы («семейства»). Вначале были предложены четыре таких типа:
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQECWAJYAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRof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)
Чем привлекала эта теория? Все казалось очень простым и ясным. Например, в молекуле воды («тип воды») к центральному атому кислорода («ядру») присоединены два атома водорода. Замещая один из них на различные радикалы, можно получить целое «семейство» органических соединений. Так, при замещении одного из водородных атомов на метальный (СН>3) или этильный (С>2Н>5) радикал образуются соответственно два спирта — метиловый и этиловый.
(В скобках приведено современное написание формул метилового и этилового спиртов.)
В результате такого замещения атома водорода на различные радикалы можно получить (вывести) многочисленный ряд спиртов. Но не только спиртов. Легко построить органические соединения, относящиеся, например, к классу простых эфиров:
Позже немецкий химик Фридрих Август Кекуле (1829-1896), исходя из четырехвалентности атома углерода, предложил еще один тип — «тип метана»:
Как видите, «теория типов» позволила наглядно записывать химические формулы органических соединений, которые с формальной точки зрения были близки к современной записи. Появилась, как надеялись химики, удобная классификация органических соединений. В этом отношении «теория типов» сыграла, конечно, положительную роль. Поэтому она завоевала большую популярность среди химиков.
Но полностью удовлетворить химиков эта теория также не могла. Она по-прежнему исходила из того, что органические соединения построены из радикалов. В то же время главный вопрос — вопрос о внутреннем строении молекул — обходился стороной. Даже расположение атомов в самих радикалах оставалось неясным. Правда, пока химики имели дело с более или менее простыми веществами, эта теория еще могла «работать». Но с появлением более сложных веществ началась путаница. Например, хлоруксусную кислоту пришлось отнести сразу к двум типам — к «типу воды» и «типу хлороводорода»: