H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. Obrien, R. F. Curl, and R. E. Smalley, Nature, 1985.

A. F. Hebard, M. J. Rosseinski, R. C. Radon, D. W. Murphy, S. H. Glarum et al., Nature, p.600, 1991.

M. J. Rasseinsky, A. P. Ramirez, S. H. Glarum, D. W. Murphy, R. C. Haddon et al., Phys. Rev. Lett, p.2830, 1991.

M. Hirscher, M. Becher, M. Haluska, A. Quintel, V. Skakalova et al., J. Alloy. Compd, pp.654-658, 2002.

Q. Sun, P. Jena, Q. Wang, and M. Marquez, J. Am. Chem. Soc, p.9741, 2006.

K. R. Chandrakumar and S. K. Ghosh, NanoLetters, vol.8, p.13, 2008.

Q. Peng, G. Chen, H. Mizuseki, and Y. Kawazoe, J. Chem. Phys, 214505.

M. M. Wu, Q. Wang, Q. Sun, P. Jena, and Y. Kawazoe, J. Chem. Phys, p.154706, 2010.

J. A. Teprovich, M. S. Wellons, R. Lascola, S. Hwang, P. A. Ward et al., Nanoletters, vol.12, pp.582-589, 2012.

A. Paolone, F. Vico, F. Teocoli, S. Sanna, O. Palumbo et al., J. Phys. Chem. C, vol.116, pp.16365-16370, 2012.

P. A. Ward, J. A. Teprovich, B. Peters, J. Wheeler, R. N. Compton et al., J. Phys. Chem. C, vol.117, pp.22569-22575, 2013.

T. P. Martin, N. Malinowski, U. Zimmermann, U. Naher, and H. Schaber, J. Chem. Phys, p.4210, 1993.

J. Kohanoff, W. Andreoni, and M. Parrinello, Chem. Phys. Lett, p.472, 1992.

L. Wang, O. Cheshnovsky, and R. E. Smalley, J. Chem. Phys, p.4028, 1992.

P. Weis, R. D. Rainer, G. Brauchle, and M. Kappes, J. Chem. Phys, p.5684, 1994.

B. Palpant, A. Otake, F. Hayakawa, Y. Negishi, G. H. Lee et al., Phys. Rev. B, p.4509, 1999.

N. Hamamoto, J. Jitsukawa, and C. Satoko, Eur. Phys. J. D, 2002.

M. Pellarin, E. Cottancin, J. Lermé, J. L. Vialle, M. Broyer et al., Eur. Phys. J. D, vol.25, p.31, 2003.

J. Roques, F. Calvo, F. Spiegelman, and C. Mijoule, Phys. Rev. Lett, vol.90, p.75505, 2003.

J. Roques, F. Calvo, F. Spiegelman, and C. Mijoule, Phys. Rev. B, vol.68, p.205412, 2003.

F. Rabilloud, R. Antoine, M. Broyer, I. Compagnon, P. Dugourd et al., J. Phys. Chem. C, p.17795, 2007.

E. Zurek, J. Autschbach, N. Malinowski, A. Enders, and K. Kern, ACSNANO, 1000.

J. Pitarch-ruiz, S. Evangelisti, and D. Maynau, J. Chem. Theory Comput, 1079.

F. Rabilloud, J. Phys. Chem. A, vol.114, p.7241, 2010.

F. Rabilloud, Comp. Theor. Chem, vol.964, pp.213-217, 2011.

P. Karamanis and C. Pouchan, J. Phys. Chem. C, vol.116, pp.11808-11819, 2012.

H. B. Wang, S. J. Li, S. L. Xiu, L. Gong, G. Chen et al., J. Chem. Phys, p.174314, 2012.

M. Robledo, F. Martin, M. Alcami, and S. Diaz-tendero, Theor. Chem. Acc, p.1346, 2013.

A. D. Becke, J. Chem. Phys, p.5648, 1993.

C. Lee, W. Yang, and R. G. Parr, Phys. Rev. B, p.785, 1988.

M. J. Frisch, Revision B.01, 2010.

E. Runge and E. K. Gross, Phys. Rev. Lett, p.997, 1984.

R. Van-leeuwen, Int. J. Mod. Phys. B, p.15, 1969.

M. E. Casida, Recent Advances in Density Functional Methods. Part I, p.155, 1995.

F. Rabilloud, J. Phys. Chem. A, vol.117, pp.4267-4278, 2013.

T. Yanai, D. P. Tew, and N. C. Handy, Chem. Phys. Lett, vol.393, pp.51-57, 2004.

J. D. Dill and J. A. Pople, J. Chem. Phys, p.2921, 1975.

M. M. Francl, W. J. Petro, W. J. Hehre, J. S. Binkley, M. S. Gordon et al., J. Chem. Phys, p.3654, 1982.

V. Rassolov, J. A. Pople, M. Ratner, and T. L. Windus, J. Chem. Phys, vol.109, p.1223, 1998.

C. Adamo and V. Barone, J. Chem. Phys, vol.110, pp.6158-69, 1999.

J. D. Chai and M. Head-gordon, J. Chem. Phys, p.84106, 2008.

H. Iikura, T. Tsuneda, T. Yanai, and K. Hirao, J. Chem. Phys, vol.115, pp.3540-3544, 2001.

Y. Zhao and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys, p.125, 2006.

O. A. Vydrov, J. Heyd, A. V. Krukau, and G. E. Scuseria, J. Chem. Phys, p.74106, 2006.

A. R. Allouche, J. Comp. Chem, vol.32, pp.174-182, 2011.

B. A. Bushaw, W. Notershauser, G. W. Drake, and H. Kluge, Phys. Rev. A, p.52503, 2007.

J. F. Baugh, C. E. Burkhardt, and J. J. , Phys. Rev. A, vol.58, pp.1585-1588, 1998.

J. Sugar and C. Corliss, J. Phys. Ref. Data, vol.14, pp.1-664, 1985.

G. Chen, S. Ma, R. G. Cooks, H. E. Bronstein, M. D. Best et al., J. Mass. Spectrom, vol.32, p.1305, 1997.

X. Wang, H. Woo, and L. Wang, J. Chem. Phys, p.51106, 2005.

P. Weiss, R. D. Beck, G. Brauchle, and M. M. Kappes, J. Chem. Phys, vol.100, pp.5684-5695, 1994.

E. Menendez-proupin, A. Delgado, A. L. Montero-alejo, J. M. Garcia-de-la, and . Vega, Chem. Phys. Lett, vol.593, pp.72-76, 2014.

A. L. Smith, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, vol.29, pp.4975-4980, 1996.

R. Bauernschmitt, R. Ahlrichs, F. H. Hennich, and M. M. Kappes, J. Am. Chem. Soc, vol.120, pp.5052-5059, 1998.

V. S. Pavlovich and E. M. Shpilevsky, J. Appl. Spectros, vol.77, pp.335-342, 2010.

N. Sogoshi, Y. Kato, T. Wakabayashi, T. Momose, S. Tam et al., J. Phys. Chem. A, vol.104, pp.3733-3742, 2000.

W. H. Green, S. M. Gorun, G. Fitzgerald, P. W. Fowler, A. Ceulemans et al., J. Phys. Chem. A, vol.100, p.14892, 1996.

D. J. Tozer and N. C. Handy, J. Chem. Phys, p.2545, 1998.

J. Joswig, L. O. Tunturivuori, and R. M. Nieminen, J. Chem. Phys, p.14707, 2008.

G. Pal, G. Lefkidis, H. C. Schneider, and W. Hubner, Franck Rabilloud Institut Lumière Matière, J. Chem Phys, vol.69622, p.133, 2010.

, Absorption spectra of C60Li2 and C60Na2 calculated with CAM-B3LYP and using two Gaussian basis sets, namely 6-31G(d) and 6-31+G(d) [1]. Spectra are found to be very similar

J. D. Dill and J. A. Pople, J. Chem. Phys, vol.62, 1975.

M. S. Binkley, D. J. Gordon, J. A. Defrees, ;. Pople, J. A. Rassolov et al., J. Chem. Phys, vol.77, p.1223, 1982.

, In comparison with spectra calculated at CAM-B3LYP level, the main band obtained at B3LYP and PBE0 levels is slightly redshifted

A. D. Becke, ;. C. Lee, W. Yang, and R. G. Parr, J. Chem. Phys, vol.98, p.785, 1988.

C. Adamo and V. Barone, J. Chem. Phys, vol.110, pp.6158-69, 1999.

J. D. Chai and M. Head-gordon, J. Chem. Phys, p.84106, 2008.

H. Iikura, T. Tsuneda, T. Yanai, and K. Hirao, J. Chem. Phys, vol.115, pp.3540-3544, 2001.

Y. Zhao and D. G. Truhlar, J. Chem. Phys, p.125, 2006.

O. A. Vydrov, J. Heyd, A. V. Krukau, and G. E. Scuseria, J. Chem. Phys, p.74106, 2006.

T. Yanai, D. P. Tew, and N. C. Handy, Chem. Phys. Lett, vol.393, pp.51-57, 2004.