我国临时寄押制度研究

来源 :中国人民公安大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dusl520
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
临时寄押制度是指公安机关在异地抓获在逃的犯罪嫌疑人后,送交抓获地的看守所暂时看守,等待办案机关押解回案件管辖地的一种临时性羁押制度。由于我国地域辽阔,犯罪嫌疑人作案逃窜后,一旦在异地被其他公安机关抓获,抓获机关通常会先将犯罪嫌疑人临时寄押于抓获地看守所,以等待办案机关前来押解犯罪嫌疑人。临时寄押这一制度能够及时有效地将在逃的犯罪嫌疑人控制以保证刑事诉讼程序的正常进行,提高了公安机关办案效率,节约司法成本。比如临时寄押制度节省了办案机关的侦查成本、抓获单位对于犯罪嫌疑人的监管成本、减少抓获单位的看管风险等等。但这一制度却加剧了犯罪嫌疑人人身权益与侦查机关侦查权的紧张关系。本文对当前我国刑事诉讼中犯罪嫌疑人被临时寄押的现状进行分析后,认为目前对于临时寄押制度的规定只存在于公安部的部门规章和相关内部文件中,这些规章和文件没有对临时寄押制度进行明确的程序规定,临时寄押在执行程序上缺少法律层面上的规制,存在着法律规定不完善、人权保障不到位、超期羁押等诸多问题。被临时寄押的犯罪嫌疑人的权益需要在刑事诉讼实体和程序中得到完善和保障。本文从“惩罚犯罪与保障人权”,“追求实体公正与追求程序公正”的价值平衡视角出发,对临时寄押制度提出相关完善建议,以使临时寄押制度在刑事诉讼中更加程序化与合法化的运行。文章正文共分为四部分。第一章主要介绍文章研究的对象,对临时寄押制度的概念、发展沿革、产生背景及国外相关制度进行简要介绍。第二章主要从法理与刑事诉讼理论出发,对临时寄押的功能和性质进行分析,探讨临时寄押在刑事诉讼中应当体现的基本原则。第三章主要阐述临时寄押在当前环境下存在的问题,包括羁押期限超期、律师会见权得不到保障、文书制作不规范等诸多问题。第四章是基于前述研究与论证从惩罚犯罪与保障人权并重等角度对临时寄押制度提出相关完善建议。最后的结论是对文章整体进行的总结与对临时寄押制度未来发展的展望。
其他文献
本文将鄂尔多斯盆地WL区块作为研究区,基于其作为全新区块,勘探开发程度较低,故此次对研究区储层物性进行全面系统的研究,以期为后续有利区的预测,储量的计算乃至于有效开发提供更加可靠的依据。在完成基础地质研究的基础上,对储层基本特征尤其是储层实测物性进行分析研究:本区长6储层砂岩孔隙类型以粒间溶孔1.57%为主,粒内溶孔次之为0.78%,面孔率平均为2.3%;实测孔隙度分布在1.8%14.9%之间,平
在层序地层学和沉积学理论的指导下,利用研究区的岩芯、录井、测井和地震等资料,建立了准噶尔盆地玛湖凹陷M区上乌尔禾组的地层格架,研究了上乌尔禾组层序控制下的各砂组的空
个旧地区地处华南西部,是我国著名的“锡都”。区内花岗岩广泛发育,岩性复杂。本文在前人研究的基础上,选择个旧地区龙岔河和北炮台岩体为研究对象,系统研究了两岩体似斑状花岗岩的岩相学特征、矿物学特征、地球化学特征、成岩条件、成岩过程、成因演化、构造背景等方面,取得以下认识和成果:两岩体均为似斑状黑云母花岗岩,其中龙岔河岩体的基质为中粒结构,北炮台岩体基质为细粒结构。斑晶主要为钾长石,前者相对于后者斑晶数
随着人们对环境污染和生物医药的关注,近年来对于小分子化合物的催化降解得到了深入的研究,如对硝基苯酚的催化降解。石墨烯贵金属纳米材料是将石墨烯与贵金属纳米粒子进行有效的组装,贵金属纳米粒子提供高效的催化位点,石墨烯提供反应场所。石墨烯与贵金属纳米粒子的协同作用使得复合材料对环境污染物如硝基苯酚等高效催化降解,也可用作催化传感材料用于电化学传感器。为加快石墨烯贵金属纳米材料在催化对硝基苯酚降解效率,克
临清坳陷西部地区具有良好的油气勘查前景。经过多年的勘探实践,在区域内多口井的二叠系地层均发现了油气显示,且二叠系海陆过渡相-陆相演化的沉积体系已被建立。但因研究区
在十九世纪初,是浪漫主义音乐发展的巅峰时期,由于德、奥地区的工作岗位饱和,导致大批优秀的作曲家到俄罗斯发展。彪姆就是其中一位杰出代表,他的创作手法结合了当时主流的德国音乐与俄罗斯民族音乐,始终强调音乐的表现力。多用伪终止的音乐技法进行转调使听众得到满足。这首作品对当时以及现在的小号发展有着重大意义。本文从相关历史背景入手对彪姆《f小调小号协奏曲》的分析,通过调性和曲式结构的梳理,对彪姆《f小调小号
浩布高矿床位于中国东北大兴安岭南部,是一个典型的矽卡岩型Zn-Pb多金属矿床。矿体赋存在上二叠统碳酸盐岩地层中,矽卡岩矿物包括石榴石、辉石、硅灰石、黑柱石和阳起石,矿石矿物包括闪锌矿、磁铁矿、方铅矿、黄铜矿和黄铁矿,且在矿体中发育有少量的锡石,但浩布高矿床是否具备成锡矿的前景尚无定论,本文将进行探讨。SiO_2-Fe_2O_3/(FeO+Fe_2O_3)图显示,浩布高的样品全部落在具较高氧化性的Z
石油作为当今世界上举足轻重的战略物资,被称之为现代工业的“血液”,具有不可替代的地位,关系着国家安全、国民经济命脉。随着社会经济的高速发展,各行各业对石油能源的需求呈现增长趋势,但其勘探、开采作业通常在电网无法覆盖的地方,从而导致其供电困难。为降低作业成本,提高作业效率,太阳能电池在石油作业中的应用愈来愈广泛。Ruddlesden-Popper(R-P)层状钙钛矿材料作为最有前景的太阳能电池材料之
半导体纳米颗粒驱动的可逆光致变色体系由于在信息展示、传感器等领域有着重要的应用价值,因此受到广泛的关注。然而目前发展的具有光还原活性的半导体纳米颗粒主要局限于Ti02类光催化剂,这极大地阻碍了这类光致变色体系的广泛应用。本文中我们设计了一种配体辅助的合成方法,制备含有丰富氧空位的BiOCl超薄纳米片。包覆配体和氧空位能够作为牺牲电子供体,在光照过程中捕获并消耗光生空穴,赋予BiOCl超薄纳米片高的
随着油气勘探开发的逐步深入,对复杂地下构造的高精度处理已成为当前的研究热点。VSP技术以其高信噪比、高分辨率,能够识别精细构造的优势,成为实现复杂构造精准成像的有力技术。传统VSP成像方法将多次波视为干扰波,但一阶表面多次波在地下传播时可以实现一次反射波无法到达阴影区的照明,携带更多精细地下构造信息。因此,开展VSP一阶表面多次波与反射波联合成像方法研究对提高地下构造成像质量具有重要的研究意义。为