Изследванията на слънчеви адсорбционни хладилници започнаха в Китай през 90-те години на миналия век, но повечето останаха ограничени до лабораторията и тепърва трябваше да постигнат желаното ниво на практическо приложение. Това се дължи главно на високите производствени температури и ограничената наличност на слънчева енергия. Освен това необходимостта от тръбопроводи между външния адсорбционен слой и вътрешния охладител в слънчевите адсорбционни хладилници беше основна пречка за тяхното масово производство.
За да се справят с тези ограничения, местни изследователи проведоха подробен анализ на технологията за слънчево адсорбционно охлаждане на твърдо вещество, като се фокусираха върху различни аспекти, включително механизми на системния цикъл, избор на двойки адсорбционни хладилни агенти, производителност на соларния хладилник, анализ на вътрешни и външни характеристики и оптимизиран дизайн. След години на всеотдайни изследвания, Sun Changjiang от лабораторията за термична среда към Института по охлаждане към университета Jiao Tong в Шанхай построи два слънчеви адсорбционни хладилника, използвайки процесите и процедурите, необходими за масово производство. Експерименталните резултати показаха относително стабилна производителност, демонстрирайки, че технологията за този тип слънчеви хладилници е достатъчно зряла за производство.
При слънчевите адсорбционни хладилници изборът на адсорбционни двойки хладилни агенти е от решаващо значение. Местни изследователи се опитаха да проучат адсорбционните свойства на различни адсорбционни двойки, включително CoF2-NH3, SrCl2-NH3, активен въглен-метанол и активен въглен-етанол. Експерименталните резултати показват, че двойката CoF2-NH3 има висок специфичен адсорбционен капацитет, изисква ниска температура за максимална адсорбция, има кратък адсорбционен цикъл и не показва агломерация или разширяване след многократна адсорбция, предлагайки нови възможности за миниатюризация и практическо приложение на хладилни системи с химическа адсорбция. Двойката SrCl2-NH3 има висок капацитет на адсорбционно охлаждане и е подходяща за използване със слънчева енергия или нискокачествена отпадна топлина, което я прави отлична двойка. Двойката активен въглен-метанол е по-подходяща за използване в соларни адсорбционни ледогенератори, отколкото двойката активен въглен-етанол.
Високо{0}}ефективните слънчеви топлинни колектори са ключови компоненти на слънчевите хладилници и се класифицират в два типа: не-фокусиращи и фокусиращи. Не-фокусиращите слънчеви колектори се категоризират като плоски-плочи, вакуумни тръби и CPC. Тези три вида имат ниски температури на събиране, под 250 градуса, и се класифицират като слънчеви колектори с ниска- или средна-температура. Фокусиращите слънчеви колектори се категоризират като типове корито, чиния и кула. Обикновено тези три типа могат да постигнат температури на събиране над 300 градуса, което ги прави колектори със средна- и висока-температура. За слънчевите хладилници не{15}}фокусиращите слънчеви колектори се използват предимно в слънчеви адсорбционни хладилни системи, докато фокусиращите слънчеви колектори могат да се използват в слънчеви фотоволтаични хладилни системи. Изследванията и използването на слънчеви колектори, както в страната, така и в международен мащаб, са ограничени предимно до средния- и нисък-температурен диапазон.

