浅谈证券投资类信托发展方向

来源 :全国流通经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asjdkajsk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
信托业进入我国已有四十多年,经历了各种风雨,资产管理规模已在四大金融行业中处于第二位了,但是社会对于其的认可度和关注度却依旧不高。这和其建立之初被定位为社会融资渠道有很大的关系,而其他三个行业定为清晰,业务模式和盈利模式也较为稳定。而且同时这三个行业也可以开展类信托业务,挤压了信托行业的生存空间。因此,信托业应当要重新定为行业功能,打造独属于信托行业的专属业务和盈利模式,从而实现信托业的可持续发展。而证券投资作为信托投资方向之一,在信托的投资业务中占比较低,本文将从我国现有的证券类投资信托现状进行分析,再对信托业中证券投资类的业务发展过程中出现的问题进行分析,并针对问题给出一些建议。
其他文献
化石能源的不断消耗使得环境污染问题日益严重,这迫使人们改变现在的能源结构,开发可再生能源。目前,由于锂的资源有限、分布不均和成本增加等因素限制了锂离子电池的发展。钠离子电池、钾离子电池和金属离子混合电容器(如K+、Zn2+)具有资源丰富、分布均匀和成本低等优势,越来越受到研究者的重视。对于这些电化学储能器件而言,电极材料是影响其电化学性能的关键因素。碳材料因其成本低、资源丰富、电子传导率高、化学稳
学位
磁场重联作为有效的磁能释放机制,已经被广泛应用于解释太阳耀斑、地球磁暴等各类等离子体爆发活动现象。不过,有关重联电流片的一些关键动力学过程,尤其是无碰撞重联区内反常电阻的微观物理机制,仍然是尚未解决的基本问题。在众多有关反常电阻形成的物理机制中,基于带电粒子在重联区磁零点附近轨道混沌性的混沌感应电阻,虽然不是最普遍流行的形成机制,但却是微观物理图像最为清晰的产生机制。日本学者Yoshida和Num
学位
期刊
太阳暗条为受磁场束缚而存在于日冕中的等离子体物质,其温度在一万度量级,为日冕温度的1%,密度又比日冕物质高两个量级。在日面上,暗条物质吸收背景辐射而呈现黑色长条状;在日面边缘则为突出边缘的明亮结构,即日珥。对于单个暗条的物理性质、磁场结构、爆发过程,前人已有诸多研究。近年来空间及地基高分辨率观测显示许多暗条是成组存在的,各暗条之间甚至有物质或磁通量的交流。多暗条系统逐渐受到关注,其中最简单的情况为
学位
近年来,持续增长的能源需求以及对过度使用化石燃料所带来的环境污染和气候变化问题的担忧加速了可再生清洁能源的高速发展。然而,可再生能源,例如太阳能、风能等,都具有间歇性和地域限制的特点,这使得可再生能源很难直接并入电网。因而,发展合适的电能源储存技术用于削峰填谷变得十分重要。依据能量密度和转换效率,二次电池最适合作为电能源储存设备。由于具有高的能量密度和长循环寿命,锂离子电池已经成功地应用于便携式电
学位
2019年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,标志着我国经济责任审计发展迈上了一个新台阶。已有文献和实践经验表明,由内部审计部门开展的经济责任审计有利于通过评价国有企业领导人员在其权力运行过程中的履职尽责情况,发挥经济责任审计揭露问题、依规定责、精准问责的评价与监督作用,同时发挥内部审计查错纠弊、建言献策、跟踪整改的鉴证与咨询职能
学位
在未来聚变堆级别托卡马克装置中,偏滤器靶板将面临~100 MWm-2的超高稳态热流。过高的热流不仅损伤偏滤器部件,而且会溅射杂质降低等离子体约束甚至导致放电终止,这是托卡马克聚变将要面对的巨大难题。除了依靠工程材料的发展,物理上,偏滤器等离子体脱靶运行是解决此难题非常有前景的方法。偏滤器脱靶就是利用高密度或者杂质注入等方法增加等离子体到达靶板前的能量耗散,使得到达靶板时能量显著降低。本文通过EAS
学位
目前,以化石能源为主的能源体系面临着严重的资源短缺和环境污染问题,加速了研究人员对新型可再生能源(例如风能、水能、太阳能等)的不断探索。为了解决可再生能源地域性和间歇性带来的能源利用问题,迫切需要发展廉价的大规模电化学能量存储设备。由于钾/钠(K/Na)自然资源丰富、成本低廉、电化学性质与锂相近,钾/钠离子电池(KIBs/SIBs)和混合离子电容器(KIHCs/SIHCs)引起了越来越广泛的兴趣。
学位
中性束注入是聚变等离子体必不可少的有效加热和电流驱动手段,其物理机制清晰、加热效果直接而显著,不仅为当前聚变实验装置开展近堆芯高水平物理实验提供必不可少、直接有效的支持,而且是拟建聚变堆实现聚变点火和燃烧等离子体控制最有效的工具。随着核聚变研究的不断深入,对中性束注入系统的运行参数提出了更高的要求,面对未来中性束注入系统对高能量长脉冲的要求,采用大功率射频负离子束源的中性束注入系统已成为目前最可行
学位
学位