De mest undersøgte solkøleskabe, både nationalt og internationalt, er dem, der er tættest på praktisk anvendelse. Forskning i køleskabe med soladsorption er dog fortsat begrænset til den grundlæggende teori og udvikling af eksperimentelle prototyper.
Solar adsorptionskøleskabe bruger typisk et konventionelt køleskab forbundet til en ekstern solenergigenerator. Forskning fokuserer på solcellernes opladnings- og afladningsegenskaber. På grund af begrænset hensyntagen til køleskabskompressorens fotovoltaiske egenskaber mangler der ufuldstændig forskning i kompatibiliteten af forskellige komponenter i soladsorptionskøleskabe, og effektiviteten af solvarmeabsorptionsanordningen er meget lav. Som følge heraf er den samlede systemeffektivitet endnu ikke sammenlignelig med konventionelle køleskabe, og omkostningerne er væsentligt højere. Med hensyn til køleskabe til adsorption af solceller, fokuserer den aktuelle forskning på ydeevnen af adsorbent-kølemiddelarbejdsvæskeparret. Det er afgørende at løse problemer såsom, hvordan man yderligere kan forbedre varmeoverførselsydelsen af adsorptionslejet, effektivt at adressere forholdet mellem varmeopsamling i dagtimerne og varmeafledning om natten mellem adsorptionslejet og opsamleren og effektivt opbevare kølekapaciteten om natten til brug i dagtimerne. De nøgleteknologier, der har et presserende behov for yderligere udvikling i anvendelsen af solkøleskabe, er som følger:
1. Høj-effektiv solfangerteknologi
Termiske solfangere, enheder, der omdanner solenergi til termisk energi, spiller en afgørende rolle i solkøleanlæg. Deres effektivitet og pris påvirker direkte effektiviteten og den økonomiske levedygtighed af hele solcellekøleskabet. For at forbedre effektiviteten af solfangere har den nuværende forskning i høj grad fokuseret på at forbedre absorber- og koncentratorstrukturerne, mens mindre forskning har fokuseret på den grundlæggende karakter af solfangerens varmeabsorption. Varmeabsorption afspejles i materialets optiske egenskaber, specifikt dets evne til at absorbere lys inden for et bestemt bølgelængdeområde. Derfor mener forfatteren, at udviklingen af absorber- og overfladebelægningsmaterialer vil være nøglen til at forbedre effektiviteten af solfangere til køleskabe. Der er stadig meget plads til tekniske forbedringer og udvikling, såsom at belægge absorberoverfladen med en høj spektral absorptionsevne for at maksimere solstrålingsenergiopsamlingen; eller udvælgelse af absorberende overfladematerialer baseret på deres strålingskarakteristika for at opnå en spektral absorptionsevne tæt på 1 inden for bølgelængdeområdet på 0,3-3μm. 2. Efficient Solar Energy Storage Technology
For at overvinde solenergiens tidsmæssige karakter, som kan føre til inkonsekvent køleskabsdrift i løbet af dagen og natten, bør en passende energilagringsenhed indarbejdes i systemdesignet. Denne enhed kan gemme noget af den energi, der genereres i løbet af dagen, til brug om natten eller på regnfulde dage, hvilket opnår ægte køling hele dagen- og samme ydeevne som et konventionelt køleskab. I øjeblikket er der tre hovedtyper af solcelleenergilagring: kondensatorer, bly-syrebatterier, nikkel-metalhydridbatterier og kalium-ionbatterier. Anvendelsesteknologien for disse batterier er relativt moden, men deres lagerkapacitet er relativt begrænset. Forbedring af disse batteriers kapacitet er fortsat et fremtidigt forskningsområde.
De energilagringsteknologier, der i øjeblikket anvendes og forskes i, i soladsorptionskøleskabe, udnytter primært de fornuftige og latente varmeeffekter af arbejdsmediets faseovergange, eller reaktionsvarmen under kemiske reaktioner, til at lagre energi. Fordi latent varmelagringsteknologi udnytter stoffets egenskaber til at absorbere eller frigive varme under faseændringer for at lagre eller frigive energi, i lighed med princippet om adsorptionskøling, har forskning i latent varmelagringsteknologi praktisk betydning for energilagring i soladsorptionskøleskabe. Derudover skal energilagringsteknologien i soladsorptionskølekøleskabe udvikle sig fra undersøgelsen af egenskaberne af selve arbejdsvæsken til hele systemet og yderligere forbedre strukturen af adsorptionskøleanordningen.

