Quantum-Dot-Leuchtdioden (Quantum dot light-emitting diodes, QLED) sind aufgrund ihres niedrigen Energieverbrauchs, hoher Farbreinheit und breiter Farbraumabdeckung zur neuen Generation selbstleuchtender Displaytechnologien geworden. Derzeit basieren effiziente QLED hauptsächlich auf CdSe- oder bleihaltigen Perowskit-Quantenpunkten, deren Umweltgefahren durch Schwermetalle die industrielle Entwicklung einschränken. Umweltfreundliche, kadmium- und bleifreie Quantenpunktmaterialien sind daher die zentrale Alternative zur Förderung der großflächigen Kommerzialisierung von QLED. Unter den zahlreichen Kandidatensystemen zeichnen sich ZnSeTe-Quantenpunkte durch hervorragende Leuchteigenschaften und einen einzigartigen Mechanismus zur Bandanpassung aus, der eine kontinuierliche Emission im weiten Bereich von 450 nm blauem bis 700 nm rotem Licht ermöglicht, wodurch sie das vielversprechendste einphasige umweltfreundliche Vollfarb-Leuchtmaterial darstellen. Dennoch steht das ZnSeTe-System vor technischen Herausforderungen wie Gitterschwankungen durch hohen Telluranteil, Grenzflächenfehlern und Ungleichgewichten im Ladungstransport der Geräte. Diese Arbeit gibt einen systematischen Überblick über die Synthese von ZnSeTe-Quantenpunkten und die neuesten Fortschritte bei deren Anwendung in QLED, mit Schwerpunkt auf Optimierungsstrategien für die Emission der drei Grundfarben Blau, Grün und Rot, analysiert die Wirkmechanismen und neuesten Ergebnisse der Kompositions-, Schalen- und Oberflächenentwicklung und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen hinsichtlich Stabilität, skalierbarer Synthese und Geräteeffizienz.