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  1. Microextraction by packed sorbent liquid chromatography with time-of-flight mass spectrometry of triazines employing a molecularly imprinted polymer Figure S1. IR spectra for IIP and NIP polymers Figure S2. SEM images of the MIP (a) and NIP (b) polymers amplified 5.000 times Figure S3. Pareto chart of simetryn used for assessing the effect of different factors on the synthesized of MEPS Figure S4. Simetryn surface response obtained from Central composite design using the peak area was considered as response. (a) elution x conditioning; (b) conditioning x sampling; (c) elution x sampling Figure S5. Comparison of recoveries utilizing MIP, NIP and other sorbents (strata X, alumina and C18) Table S1. Calibration parameters of MEPS-LC-ESI-ToF method (n=5) Table S2. Different methods used for determining in triazines Molecularly imprinted polymers for the determination of triazines were synthesized by precipitation using atrazine as template, methacrylic acid as functional monomer, ethylene glycol dimethacrylate as crosslinker, and 2,2--azobisisobutrynitrile as initiator. The polymers were characterized by infrared spectroscopy and scanning electron microscopy and packed in a device for microextraction by packed sorbent aiming for the preconcentration/cleanup of herbicides, such as atrazine, simazine, simetryn, ametryn, and terbutryn in corn samples. Liquid chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry was used for the separation and determination of the herbicides. The selectivity coefficient of molecularly imprinted polymers was compared with that of nonimprinted polymer for the binary mixtures of atrazine/propanil and atrazine/picloram, and the values obtained were 15.6 and 2.96, respectively. The analytical curve ranged from 10 to 80g/kg (r = 0.989) and the limits of detection and quantification in the corn matrices were 3.3 and 10g/kg, respectively. Intra- and interday precisions were < 14.8% and accuracy was better than 90.9% for all herbicides. Polymer synthesis was successfully applied to the cleanup and preconcentration of triazines from fortified corn samples with 91.1-109.1% of recovery. -This paper is included in the virtual special issue Sample preparation in mass spectrometry available at the Journal of Separation Science website.
    In: JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, Jg. 37 (2014), Heft 21, S. 3150-3156
    Online serialPeriodical
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    Online academicJournal
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  4. Cao, Yuting ; Huang, Jie ; et al.
    In: Journal of Separation Science, Jg. 39 (2016-08-16), S. 3578-3585
    Online unknown
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  5. Liu, Haibo ; Gan, Ning ; et al.
    In: Journal of Separation Science, Jg. 39 (2016-09-15), Heft 18, S. 3578-3585
    Online academicJournal
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  11. SHABI ABBAS, ZAIDI ; WON JO, CHEONG
    In: Journal of separation science, Jg. 31 (2008), Heft 16-17, S. 2962-2970
    Online academicJournal
  12. HARVEY, Scott D
    In: Journal of separation science, Jg. 28 (2005), Heft 11, S. 1221-1230
    Online academicJournal
  13. O'CONNOR, Gavin ; ROWLAND, Steve J ; et al.
    In: Journal of separation science, Jg. 25 (2002), Heft 13, S. 839-846
    Online academicJournal
  14. DELGADO, Alejandra ; USOBIAGA, Aresatz ; et al.
    In: Journal of separation science, Jg. 31 (2008), Heft 4, S. 768-774
    Online academicJournal
  15. MULLETT, Wayne M ; PAWLISZYN, Janusz
    In: Journal of separation science, Jg. 26 (2003), Heft 3-4, S. 251-260
    Online academicJournal
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