Jérôme Chappellaz

Nationalité: française

EPFL Valais Wallis
EPFL ENAC IIE SENSE
Route des Ronquos 86
1951 Sion

Expertise

Professeur à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Ancien Directeur de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV)
Président de la Fondation Ice Memory
Principaux domaines d'intérêt scientifique : paléoclimats, composition de l'atmosphère et cycles biogéochimiques, glaciologie, sciences polaires, géochimie isotopique, océanographie instrumentale

Expertise

Professeur à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Ancien Directeur de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV)
Président de la Fondation Ice Memory
Principaux domaines d'intérêt scientifique : paléoclimats, composition de l'atmosphère et cycles biogéochimiques, glaciologie, sciences polaires, géochimie isotopique, océanographie instrumentale

Prix et distinctions

Royal Academy of Belgium

2023

French Ministry of Overseas

2022

French Austral and Antarctic Territories (TAAF)

2022

French National Order of Legion of Honour

2021

Thomson Reuters ISI

2016

CNRS

2015

University of Copenhagen - Denmark

2014

Geochemical Society

2013

European Association of Geochemistry

2013

European Association of Geochemistry

2013

French National Order of Legion of Honour

2010

French Academy of Sciences

2001

CNRS

1993

Geochemical Society and European Association of Geochemistry

2010

Philomatic Society of Paris

2016

2023

A 2000-year temperature reconstruction on the East Antarctic plateau from argon-nitrogen and water stable isotopes in the Aurora Basin North ice core

A. P. M. ServettazA. J. OrsiM. A. J. CurranA. D. MoyA. Landais  et al.

Climate Of The Past. 2023. DOI : 10.5194/cp-19-1125-2023.

Synthesis Report on the Environmental Impacts of Polar Research and Logistics in the Polar Regions

P. ElshoutJ. ChappellazT. GibéryenC. HansenJ. Jania  et al.

2023

Southern Hemisphere atmospheric history of carbon monoxide over the late Holocene reconstructed from multiple Antarctic ice archives

X. FaïnD. M. EtheridgeK. FourteauP. MartinerieC. M. Trudinger  et al.

Climate of the Past. 2023. DOI : 10.5194/cp-19-2287-2023.

2020

Continuous in situ measurement of dissolved methane in Lake Kivu using a membrane inlet laser spectrometer

R. GrilliF. DarchambeauJ. ChappellazA. MugishaJ. Triest  et al.

Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems. 2020. DOI : 10.5194/gi-9-141-2020.

Antarctic air bubbles and the long-term ice core record of CO2 and other greenhouse gases

D. RaynaudJ. BeemanJ. ChappellazF. ParreninJ. Shin

Past Antarctica: Paleoclimatology and Climate Change; Elsevier, 2020. p. 27 - 50.

2019

High-resolution underwater laser spectrometer sensing provides new insights into methane distribution at an Arctic seepage site

P. JanssonJ. TriestR. GrilliB. FerréA. Silyakova  et al.

Ocean Science. 2019. DOI : 10.5194/os-15-1055-2019.

2017

Is there 1.5-million-year-old ice near Dome C, Antarctica?

F. ParreninM. G. P. CavitteD. D. BlankenshipJ. ChappellazH. Fischer  et al.

Cryosphere. 2017. DOI : 10.5194/tc-11-2427-2017.

2014

A simplified permafrost-carbon model for long-term climate studies with the CLIMBER-2 coupled earth system model

K. A. CrichtonD. M. RocheG. KrinnerJ. Chappellaz

Geoscientific Model Development. 2014. DOI : 10.5194/gmd-7-3111-2014.

2013

A first chronology for the north greenland eemian ice drilling (NEEM) ice core

S. O. RasmussenP. M. AbbottT. BlunierA. J. BourneE. Brook  et al.

Climate of the Past. 2013. DOI : 10.5194/cp-9-2713-2013.

High-resolution glacial and deglacial record of atmospheric methane by continuous-flow and laser spectrometer analysis along the NEEM ice core

J. ChappellazC. StowasserT. BlunierD. Baslev-ClausenE. J. Brook  et al.

Climate of the Past. 2013. DOI : 10.5194/cp-9-2579-2013.

A new Himalayan ice core CH4 record: Possible hints at the preindustrial latitudinal gradient

S. HouJ. ChappellazD. RaynaudV. Masson-DelmotteJ. Jouzel  et al.

Climate of the Past. 2013. DOI : 10.5194/cp-9-2549-2013.

Where to find 1.5 million yr old ice for the IPICS "Oldest-Ice" ice core

H. FischerJ. SeveringhausE. BrookE. WolffM. Albert  et al.

Climate of the Past. 2013. DOI : 10.5194/cp-9-2489-2013.

An optimized multi-proxy, multi-site Antarctic ice and gas orbital chronology (AICC2012): 120-800 ka

L. BazinA. LandaisB. Lemieux-DudonH. T. M. KeleD. Veres  et al.

Climate of the Past. 2013. DOI : 10.5194/cp-9-1715-2013.

The Antarctic ice core chronology (AICC2012): An optimized multi-parameter and multi-site dating approach for the last 120 thousand years

D. VeresL. BazinA. LandaisH. T. M. KeleB. Lemieux-Dudon  et al.

Climate of the Past. 2013. DOI : 10.5194/cp-9-1733-2013.

Glacial-interglacial dynamics of Antarctic firn columns: Comparison between simulations and ice core air-δ15N measurements

E. CapronA. LandaisD. BuironA. CauquoinJ. Chappellaz  et al.

Climate of the Past. 2013. DOI : 10.5194/cp-9-983-2013.

Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica

J. PetitJ. JouzelD. RaynaudJ. BarnolaI. Basile  et al.

The Future of Nature: Documents of Global Change; Yale University Press, 2013. p. 348 - 358.

2012

On the gas-ice depth difference (Δdepth) along the EPICA Dome C ice core

F. ParreninS. BarkerT. BlunierJ. ChappellazJ. Jouzel  et al.

Climate of the Past. 2012. DOI : 10.5194/cp-8-1239-2012.

2011

The last deglaciation: Timing the bipolar seesaw

J. B. PedroT. D. van OmmenS. O. RasmussenV. I. MorganJ. Chappellaz  et al.

Climate of the Past. 2011. DOI : 10.5194/cp-7-671-2011.

Abrupt rise in atmospheric CO2 at the onset of the Boølling/ Alleroød: In-situ ice core data versus true atmospheric signals

P. KoehlerG. KnorrD. BuironA. LourantouJ. Chappellaz

Climate of the Past. 2011. DOI : 10.5194/cp-7-473-2011.

TALDICE-1 age scale of the Talos Dome deep ice core, East Antarctica

D. BuironJ. ChappellazB. StenniM. FrezzottiM. Baumgartner  et al.

Climate of the Past. 2011. DOI : 10.5194/cp-7-1-2011.

2010

Millennial and sub-millennial scale climatic variations recorded in polar ice cores over the last glacial period

E. CapronA. LandaisJ. ChappellazA. SchiltD. Buiron  et al.

Climate of the Past. 2010. DOI : 10.5194/cp-6-345-2010.

Greenhouse gases and their isotopes in firn air and ice cores

J. Chappellaz

Geochimica Et Cosmochimica Acta. 2010.

2009

More constraints on the causes of the CO2 deglacial rise based on its stable carbon isotopic ratio : Results and applications for last and penultimate deglaciations

A. LourantouJ. V. LavricJ.-M. BarnolaP. KoehlerD. Paillard  et al.

Geochimica Et Cosmochimica Acta. 2009.

2005

delta C-13 of carbon dioxide in ancient air from ice core samples

J. V. LavricJ. M. BarnolaJ. ChappellazM. C. LeunbergerH. Fischer  et al.

Geochimica Et Cosmochimica Acta. 2005.

2004

N2O and CH4 variations during the last glacial path epoch: Insight into global processes

J. FlückigerT. BlunierB. StaufferJ. ChappellazR. Spahni  et al.

Global Biogeochemical Cycles. 2004. DOI : 10.1029/2003GB002122.

2002

Isotopic study of CO(2)and CH4 out-gassed from argillites investigated for radioactive waste repository

J. P. GirardC. FlehocE. GaucherA. PrinzhoferJ. Chappellaz

Geochimica Et Cosmochimica Acta. 2002.

1999

Phase lag of Antarctic and Greenland temperature in the last glacial and link between CO2 variations and Heinrich events

T. BlunierT. F. StockerJ. ChappellazD. Raynaud

1999. 6th International Conference on Paleoceanography, LISBON, Portugal, AUG 23-28, 1998. p. 121 - 138. DOI : 10.1007/978-1-4615-4197-4_8.

1995

Polar Ice - a Note on the Changes Affecting Greenhouse Gases

D. RaynaudJ. BarnolaJ. Chappellaz

Houille Blanche-Revue Internationale De L Eau. 1995. DOI : 10.1051/lhb/1995057.

1994

Polar Ice Bubbles as Recorders of Past Greenhouse-Gas Concentrations

J. Chappellaz

Analusis. 1994.

1993

Climate Instability During the Last Interglacial Period Recorded in the Grip Ice Core

M. AnklinJ. BarnolaJ. BeerT. BlunierJ. Chappellaz  et al.

Nature. 1993. DOI : 10.1038/364203a0.

Recherche

Principales activités de recherche


Ma contribution à la recherche concerne les rétroactions climat / cycles biogéochimiques, via l'étude de l'évolution de la composition atmosphérique en gaz à effet de serre (GES) grâce aux carottes de glace et à l'air interstitiel du névé polaire, mais aussi par l'étude des GES en milieu aquatique (océans, lacs).
J'ai essentiellement étudié ces rétroactions par la reconstruction des tendances temporelles du rapport de mélange et de certains rapports isotopiques des GES méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO2), protoxyde d'azote (N2O), ozone (O3) et certains composés organo-halogénés, mais aussi du monoxyde de carbone (CO) qui joue un rôle essentiel dans la chimie atmosphérique.
Mes points focaux ont été à la fois l'ère Quaternaire et la période industrielle. Dans un autre champ d'études, j'ai exploré l'état et la dynamique passée du système climatique
en estimant l'évolution des températures et accumulations passées en Antarctique ou encore en évaluant les relations de phase entre climat polaire et évolution des GES. Au cours de ces dernières années, je me suis investi dans le champ de l'instrumentation en milieu aquatique et l'étude de processus biogéochimiques en milieux océaniques ou lacustres par l'analyse in-situ et haute résolution de gaz dissous.
Les avancées les plus importantes que l'on pourrait retenir de ce travail se résument ainsi :
  • La reconstruction pionnière des GES dans l'atmosphère étendue jusqu'aux derniers 800.000 ans, démontrant l'importance de l'impact anthropique récent, le fort couplage climat / CH4 aux périodicités orbitales, le rôle majeur des sources de basses latitudes dans son bilan naturel ;
  • La quantification de la dynamique des événements climatiques rapides au cours d'une glaciation, dont la mise en évidence de leur étendue globale, et la première démonstration qu'ils impliquent une bascule énergétique bipolaire ;
  • Des "premières" dans l'étude des rapports isotopiques des GES et du CO dans le névé et la glace, aboutissant à des conclusions biogéochimiques importantes : identification des sources anthropiques responsables de l'augmentation récente du CH4 (isotopie du carbone) et du N2O (isotopie de l'oxygène et de l'azote) ; mise en évidence d'un rôle majeur de l'océan profond sur l'évolution glaciaire-interglaciaire du CO2 (isotopie du carbone) ; révélation d'une modulation temporelle d'un facteur deux des feux de biomasse dans l'hémisphère sud entre 1600 et 1900 (isotopie du carbone et de l'oxygène du CO) ; démonstration que l'ozone dans la troposphère a augmenté de moins de 40% depuis la période préindustrielle (isotopologue doublement substitué de l'oxygène) ;
  • La révolution méthodologique apportée par l'application de la spectrométrie laser OF-CEAS aux analyses des gaz dans la glace et dans les océans : projet ERC Advanced Grant et la sonde in-situ innovante SUBGLACIOR, dépôt d'un brevet CNRS pour le dérivé océanographique de cette sonde (SUBOCEAN) ; projets SATT et ERC Proof of Concept pour concevoir d'autres instruments océanographiques et progresser vers leur industrialisation ; application conduisant à une révision majeure des flux de méthane à l'interface sédiment-océan dans le détroit de Fram.

L'essentiel de mon temps de 2018 à 2022 était consacré à exercer la fonction de Directeur de l'Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV),
en charge de sélectionner puis d'accompagner opérationnellement les projets de recherche français dans les régions polaires. Elle s'accompagnait également de la responsabilité de Chargé de mission aux affaires polaires auprès de la direction générale déléguée à la science du CNRS.
Depuis juillet 2021, j'assure la présidence de la Fondation Ice Memory, qui vise à créer un sanctuaire international d'échantillons de glaciers condamnés à disparaître en raison du changement climatique, stockés en Antarctique pour les générations futures de chercheurs.

Enseignement et PhD

Cours

Durabilité

ENV-101

Ce cours présente les enjeux mondiaux de la durabilité. Il introduit les limites planétaires, leur interconnexion systémique et les thèmes de justice sociale. L'approche interdisciplinaire initie au travail de groupe et à la pensée systémique (interdépendances dans un système complexe).

Sustainability, climate and energy

ENV-421

Le cours permet d'acquérir une compréhension scientifique complète des liens entre les systèmes climatiques et énergétiques dans le contexte de la durabilité. Il couvrira les sujets liés au changement climatique naturel et anthropogénique, les principes fondam. des systèmes énergétiques.