Visvairāk izpētītie saules ledusskapji gan vietējā, gan starptautiskā mērogā ir tie, kas ir vistuvāk praktiskajam pielietojumam. Tomēr pētījumi par saules adsorbcijas ledusskapjiem joprojām aprobežojas ar pamata teoriju un eksperimentālo prototipu izstrādi.
Saules adsorbcijas ledusskapjos parasti tiek izmantots parasts ledusskapis, kas savienots ar ārēju saules enerģijas ģeneratoru. Pētījumi koncentrējas uz saules bateriju uzlādes un izlādes īpašībām. Tā kā ledusskapja kompresora fotogalvaniskās īpašības ir ierobežotas, trūkst pilnīgas izpētes par dažādu saules adsorbcijas ledusskapju sastāvdaļu saderību, un saules siltuma absorbcijas ierīces efektivitāte ir ļoti zema. Līdz ar to kopējā sistēmas efektivitāte vēl nav salīdzināma ar tradicionālo ledusskapju efektivitāti, turklāt izmaksas ir ievērojami augstākas. Attiecībā uz saules adsorbcijas ledusskapjiem pašreizējie pētījumi ir vērsti uz adsorbenta{4}}aukstumaģenta darba šķidruma pāra veiktspēju. Ir ļoti svarīgi risināt tādus jautājumus kā adsorbcijas slāņa siltuma pārneses uzlabošana, efektīvi risinot attiecības starp dienas siltuma savākšanu un nakts siltuma izkliedi starp adsorbcijas gultu un kolektoru, kā arī efektīvi saglabājot nakts dzesēšanas jaudu dienas lietošanai. Galvenās tehnoloģijas, kurām steidzami nepieciešama turpmāka attīstība saules enerģijas ledusskapju lietošanā, ir šādas:
1. Augstas -efektivitātes saules siltuma kolektoru tehnoloģija
Saules siltuma kolektoriem, ierīcēm, kas pārvērš saules enerģiju siltumenerģijā, ir izšķiroša nozīme saules ledusskapju sistēmās. To efektivitāte un cena tieši ietekmē visa saules ledusskapja efektivitāti un ekonomisko dzīvotspēju. Lai uzlabotu saules siltuma kolektoru efektivitāti, pašreizējie pētījumi galvenokārt ir vērsti uz absorbcijas un koncentratora konstrukciju uzlabošanu, savukārt mazāk pētījumu ir vērsti uz kolektora siltuma absorbcijas fundamentālo raksturu. Siltuma absorbcija atspoguļojas materiāla optiskajās īpašībās, jo īpaši tā spējā absorbēt gaismu noteiktā viļņu garuma diapazonā. Tāpēc autors uzskata, ka absorbētāju un virsmas pārklājumu materiālu izstrāde būs atslēga saules ledusskapju kolektoru efektivitātes uzlabošanai. Joprojām ir daudz iespēju tehniskiem uzlabojumiem un attīstībai, piemēram, pārklājot absorbētāja virsmu ar augstu spektrālo absorbciju, lai maksimāli palielinātu saules starojuma enerģijas savākšanu; vai izvēloties absorbējošus virsmas materiālus, pamatojoties uz to starojuma īpašībām, lai sasniegtu spektrālo absorbciju, kas ir tuvu 1 viļņu garuma diapazonā no 0,3 līdz 3 μm. 2. Efektīva saules enerģijas uzglabāšanas tehnoloģija
Lai pārvarētu saules enerģijas īslaicīgo raksturu, kas var izraisīt nekonsekventu ledusskapja darbību dienas un nakts laikā, sistēmas projektā ir jāiekļauj piemērota enerģijas uzglabāšanas ierīce. Šī ierīce var uzglabāt daļu no dienas laikā saražotās enerģijas izmantošanai naktī vai lietainās dienās, nodrošinot īstu dzesēšanu visu dienu un tādu pašu veiktspēju kā parastajam ledusskapim. Pašlaik ir trīs galvenie saules fotoelektriskās enerģijas uzglabāšanas veidi: kondensatori, svina-skābes akumulatori, niķeļa-metāla hidrīda akumulatori un kālija-jonu akumulatori. Šo akumulatoru lietošanas tehnoloģija ir salīdzinoši nobriedusi, taču to uzglabāšanas jauda ir salīdzinoši ierobežota. Šo akumulatoru jaudas uzlabošana joprojām ir nākotnes pētniecības joma.
Enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas, kas pašlaik tiek izmantotas un pašlaik tiek pētītas saules adsorbcijas ledusskapjos, enerģijas uzkrāšanai galvenokārt izmanto darba vides fāzu pāreju jūtīgo un latento siltuma efektu vai reakcijas siltumu ķīmisko reakciju laikā. Tā kā latentā siltuma uzglabāšanas tehnoloģija izmanto matērijas īpašību absorbēt vai atbrīvot siltumu fāzes maiņas laikā, lai uzglabātu vai atbrīvotu enerģiju, līdzīgi adsorbcijas dzesēšanas principam, latentā siltuma uzglabāšanas tehnoloģijas pētījumiem ir praktiska nozīme enerģijas uzkrāšanā saules adsorbcijas ledusskapjos. Turklāt saules adsorbcijas saldēšanas ledusskapju enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijai ir jāattīstās no paša darba šķidruma īpašību izpētes līdz visai sistēmai un jāturpina uzlabot adsorbcijas saldēšanas ierīces struktūru.

