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社会信用改善能降低企业ESG评级分歧吗

王惠

王惠. 社会信用改善能降低企业ESG评级分歧吗[J]. 广东财经大学学报, 2026, 41(3): 91-104.
引用本文: 王惠. 社会信用改善能降低企业ESG评级分歧吗[J]. 广东财经大学学报, 2026, 41(3): 91-104.
WANG Hui. Can Improvements in the Social Credit Environment Reduce ESG Rating Disagreement: Evidence from a Quasi-Natural Experiment of China's Social Credit System Reform[J]. Journal of Guangdong University of Finance & Economics, 2026, 41(3): 91-104.
Citation: WANG Hui. Can Improvements in the Social Credit Environment Reduce ESG Rating Disagreement: Evidence from a Quasi-Natural Experiment of China's Social Credit System Reform[J]. Journal of Guangdong University of Finance & Economics, 2026, 41(3): 91-104.

社会信用改善能降低企业ESG评级分歧吗

基金项目: 

国家社会科学基金一般项目 22CJY002

详细信息
    作者简介:

    王惠(1996-),女,山东临沂人,山东社会科学院经济研究所副研究员

  • 中图分类号: F272; F832

Can Improvements in the Social Credit Environment Reduce ESG Rating Disagreement: Evidence from a Quasi-Natural Experiment of China's Social Credit System Reform

  • 摘要: ESG评级分歧是导致资本市场对企业ESG表现产生认知偏差的重要因素。以2013—2023年中国沪深A股上市公司为研究样本,基于社会信用体系改革试点的准自然实验,探讨社会信用改善对企业ESG评级分歧的影响机制。研究发现,社会信用改善能够显著降低企业ESG评级分歧。机制分析表明,社会信用改善能够发挥“信息效应”和“治理效应”,既能缓解企业信息不对称,降低评级机构对私有信息的依赖,又能提升企业内部控制质量,降低“漂绿”风险,进而降低企业ESG评级分歧。异质性检验发现,社会信用改善对ESG评级分歧的抑制作用主要体现在治理(G)维度,且在环境规制水平和公众环保关注度较高的地区、重污染行业以及管理层无环保背景的企业中更明显。经济后果分析表明,社会信用改善降低企业ESG评级分歧有助于降低股价崩盘风险和供应链风险,强化企业在资本市场和产品市场的稳定性。研究发现有助于拓展社会信用体系建设的积极作用,为健全ESG治理体系、促进高质量发展提供启示。
  • 图  1  平行趋势假设评估

    图  2  安慰剂检验

    表  1  变量名称与测度

    变量类型 变量名称 变量符号 变量测度
    被解释变量 ESG评级分歧 ESG_DIS 对华证、WIND、CNRDS、润灵环球、彭博以及富时罗素六家评级机构的ESG评级结果进行赋值后,计算全部“评级组合对”标准差的均值
    解释变量 社会信用体系建设 TRUST 企业所在城市被列为社会信用体系建设示范城市当年及之后年份取值为1,否则取值为0
    控制变量 企业规模 SIZE 期末总资产的自然对数
    资产负债率 LEV 期末负债总额/资产总额
    企业上市年限 LISTAGE 企业上市年限加1取自然对数
    总资产回报率 ROA 净利润/总资产
    企业成长性 GROWTH 企业营业收入增长率
    经营活动现金流 CASHFLOW 经营活动现金流量净额/总资产
    固定资产比例 FIXED 固定资产净额/总资产
    独立董事占比 INDEP 独立董事/董事人数
    股权集中度 HERFINDAHL5 前5位大股东持股比例平方和
    两职合一 DUAL 董事长和总经理为同一人时取值为1,否则取值为0
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    表  2  核心变量的描述性统计结果

    变量 样本量 均值 标准差 最小值 最大值
    ESG_DIS 31 230 0.218 0.115 0.007 0.573
    TRUST 31 230 0.415 0.493 0.000 1.000
    SIZE 31 230 22.277 1.271 19.777 26.208
    LEV 31 230 0.422 0.202 0.050 0.887
    LISTAGE 31 230 2.199 0.775 0.693 3.367
    ROA 31 230 0.032 0.064 -0.244 0.194
    GROWTH 31 230 0.341 0.924 -0.725 6.822
    CASHFLOW 31 230 0.048 0.068 -0.170 0.246
    FIXED 31 230 0.205 0.154 0.002 0.689
    INDEP 31 230 0.377 0.053 0.308 0.571
    HERFINDAHL5 31 230 0.151 0.111 0.013 0.560
    DUAL 31 230 0.305 0.460 0.000 1.000
    BIG4 31 230 0.058 0.233 0.000 1.000
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    表  3  基准回归结果

    变量 ESG_DIS ESG_DIS
    (1) (2)
    TRUST -0.007* -0.009**
    (-1.895) (-2.213)
    SIZE 0.002
    (0.998)
    LEV 0.032***
    (3.696)
    LISTAGE 0.007
    (1.637)
    ROA -0.011
    (-0.774)
    GROWTH -0.001
    (-0.994)
    CASHFLOW 0.017
    (1.408)
    FIXED 0.024*
    (1.894)
    INDEP -0.045**
    (-2.006)
    HERFINDAHL5 -0.008
    (-0.399)
    DUAL 0.005**
    (2.023)
    BIG4 0.005
    (0.681)
    常数项 0.221*** 0.151***
    (136.574) (2.870)
    年份固定效应
    个体固定效应
    样本量 31 230 31 230
    Adj.R2 0.303 0.305
    注:***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号中为聚类到公司层面的稳健标准误。下表同。
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    表  4  稳健性检验结果

    变量 PSM-DID EB-DID 替换衡量方式 多维固定效应
    ESG_DIS ESG_DIS ESG_DIS2 ESG_DIS
    (1) (2) (3) (4)
    TRUST -0.009** -0.010** -0.011*** -0.009**
    (-2.259) (-2.051) (-2.608) (-2.287)
    常数项 0.125** 0.097 0.153*** 0.105*
    (2.303) (1.645) (2.706) (1.678)
    年份固定效应
    个体固定效应
    行业固定效应
    城市固定效应
    样本量 28 110 31 230 31 230 31 230
    Adj.R2 0.302 0.300 0.315 0.308
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    表  5  机制检验结果

    变量 信息效应 治理效应
    ASY PrivateInfo LNIC GWS
    (1) (2) (3) (4)
    TRUST -0.026** -0.010** 0.068** -0.023**
    (-2.208) (-2.036) (1.974) (-2.096)
    常数项 5.471*** -0.381*** 2.021*** -1.761***
    (28.108) (-5.035) (3.271) (-10.162)
    样本量 31 230 26 665 31 230 31 119
    Adj.R2 0.754 0.394 0.182 0.395
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    表  6  基于ESG分维度评级分歧的异质性分析结果

    变量 E_DIS S_DIS G_DIS
    (1) (2) (3)
    TRUST -0.001 0.003 -0.016***
    (-0.125) (0.579) (-3.659)
    常数项 0.198*** 0.321*** 0.231***
    (2.732) (5.342) (4.135)
    样本量 31 230 31 230 31 230
    Adj.R2 0.267 0.232 0.259
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    表  7  异质性检验结果

    变量 环境规制较强 环境规制较弱 公众环保关注度较高 公众环保关注度较低 重污染企业 非重污染企业 管理层有环保背景 管理层无环保背景
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
    TRUST -0.016*** 0.002 -0.015*** 0.001 -0.025*** -0.006 -0.001 -0.010**
    (-2.979) (0.249) (-3.131) (-0.108) (-2.835) (-1.363) (-0.125) (-2.139)
    常数项 0.121 0.179** 0.147** 0.211** 0.428*** 0.028 0.161 0.141**
    (1.576) (2.209) (-2.231) (-2.323) (-3.748) (0.455) (-1.397) (2.211)
    样本量 17 170 14 060 20 108 11 122 8 799 22 431 8 886 22 344
    Adj.R2 0.307 0.309 0.292 0.324 0.319 0.249 0.307 0.324
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    表  8  经济后果检验结果

    变量 DUVOL SUPPLYRISK
    (1) (2)
    ESG_DIS 0.108 0.004
    (1.460) (0.345)
    TRUST 0.035 0.009
    (0.896) (1.481)
    TRUST×ESG_DIS -0.228* -0.043**
    (-1.849) (-2.476)
    常数项 -1.087*** 0.890***
    (-2.685) (10.230)
    样本量 3 1230 31 230
    Adj.R2 0.038 0.665
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出版历程
  • 收稿日期:  2026-02-15
  • 网络出版日期:  2026-06-26
  • 刊出日期:  2026-05-28

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